摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-19页 |
1.2.1 地表热通量研究进展 | 第12-17页 |
1.2.2 地表热环境研究进展 | 第17-19页 |
1.3 研究内容 | 第19页 |
1.4 技术路线 | 第19-21页 |
第二章 研究区概况及数据准备 | 第21-29页 |
2.1 研究区概况 | 第21-22页 |
2.2 遥感数据来源 | 第22-25页 |
2.2.1 遥感数据 | 第22-25页 |
2.2.2 气象数据 | 第25页 |
2.2.3 数字高程数据 | 第25页 |
2.3 遥感数据预处理 | 第25-29页 |
2.3.1 辐射定标 | 第25-26页 |
2.3.2 大气校正 | 第26-27页 |
2.3.3 几何校正 | 第27页 |
2.3.4 土地利用分类 | 第27-29页 |
第三章 地表参数及地表能量参数的遥感反演 | 第29-49页 |
3.1 归一化植被指数(NDVI)反演 | 第29页 |
3.2 比辐射率反演 | 第29-30页 |
3.3 地表反照率反演 | 第30-31页 |
3.4 地表温度反演 | 第31-36页 |
3.4.1 Landsat TM/ETM~+数据温度反演 | 第31-33页 |
3.4.2 Landsat OLI/TIRS数据地表温度反演 | 第33-36页 |
3.5 SEBAL模型简介 | 第36-37页 |
3.6 净辐射通量反演 | 第37-39页 |
3.6.1 太阳总辐射 | 第38页 |
3.6.2 大气长波辐射 | 第38-39页 |
3.6.3 地面长波辐射 | 第39页 |
3.7 土壤热通量反演 | 第39-40页 |
3.8 感热通量反演 | 第40-47页 |
3.8.1 地表动力学参数的计算 | 第41-42页 |
3.8.2 摩擦速度计算 | 第42-43页 |
3.8.3 空力学阻抗计算 | 第43页 |
3.8.4 温度梯度计算 | 第43-44页 |
3.8.5 感热通量计算 | 第44-45页 |
3.8.6 空气动力学阻抗计算 | 第45页 |
3.8.7 感热通量循环计算 | 第45-47页 |
3.9 潜热通量反演 | 第47-49页 |
第四章 南京地表热通量时空演变特征 | 第49-77页 |
4.1 南京地表热通量时空演变特征 | 第49-74页 |
4.1.1 不同季节净辐射通量的时空分布特征 | 第49-55页 |
4.1.2 不同季节土壤热通量的时空分布特征 | 第55-61页 |
4.1.3 不同季节感热通量的时空分布特征 | 第61-68页 |
4.1.4 不同季节潜热通量的时空分布特征 | 第68-74页 |
4.2 不同土地利用类型能量平衡的差异性分析 | 第74-75页 |
4.3 地表热通量遥感结果的对比分析 | 第75-77页 |
第五章 南京城市热环境时空变化分析 | 第77-89页 |
5.1 南京热环境变化特征 | 第78-86页 |
5.1.1 南京春季地表热环境变化特征 | 第78-80页 |
5.1.2 南京夏季地表热环境变化特征 | 第80-82页 |
5.1.3 南京秋季地表热环境变化特征 | 第82-83页 |
5.1.4 南京冬季地表热环境变化特征 | 第83-85页 |
5.1.5 南京不同季节地表热环境对比分析 | 第85-86页 |
5.2 城市热环境变化原因 | 第86-87页 |
5.2.1 城市大气污染与水污染 | 第86页 |
5.2.2 城市建筑密集,规划不合理 | 第86-87页 |
5.2.3 下垫面的物理特性 | 第87页 |
5.3 改善城市城市热环境的建议 | 第87-89页 |
5.3.1 增加城市绿化与水域 | 第87-88页 |
5.3.2 减少人为热的影响 | 第88页 |
5.3.3 改善工业区热环境 | 第88-89页 |
第六章 南京热环境与能量平衡关系分析 | 第89-95页 |
6.1 南京市净辐射通量与城市热环境关系 | 第89-90页 |
6.2 南京市土壤热通量与城市热环境关系 | 第90-91页 |
6.3 南京市感热通量与城市热环境关系 | 第91-92页 |
6.4 南京市潜热通量与城市热环境关系 | 第92-95页 |
第七章 总结与展望 | 第95-99页 |
7.1 研究结论 | 第95-97页 |
7.2 创新性 | 第97-98页 |
7.3 不足与展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-107页 |
作者简介 | 第107-109页 |
致谢 | 第109页 |