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利用POIDER数据反演叶绿素a浓度探讨

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-23页
   ·水色遥感的发展第9-15页
     ·最早的水色遥感第9-11页
     ·CZCS 水色遥感时代第11-13页
     ·第二代水色遥感时代第13-15页
   ·国内外水色卫星及传感器第15页
   ·水色遥感定量化的要求及其定标检验第15-19页
     ·定标/检验的定义第16-17页
     ·水色遥感器定标/检验业务化系统第17-19页
   ·水色遥感的应用第19-22页
     ·海冰冰情监测第19-20页
     ·海面风场监测第20-21页
     ·海洋水色监测第21页
     ·海岛遥感监测第21-22页
   ·水色遥感的展望第22-23页
     ·硬件要求和算法更新第22页
     ·新型卫星遥感数据第22-23页
第二章 POLDER 简介第23-33页
   ·搭载于ADEOS 上的POLDER 传感器第23-25页
     ·光谱通道第23-25页
     ·偏振测量第25页
     ·空间分辨率第25页
   ·POLDER 一级数据第25-29页
     ·数据获取第25-26页
     ·一级数据处理第26-27页
     ·POLDER 一级数据定义第27-29页
   ·POLDER 三级数据第29-31页
     ·海洋处理线第29-30页
     ·POLDER 三级数据定义第30-31页
   ·POLDER 水色产品第31-33页
第三章 大气订正与离水辐射率Lw第33-45页
   ·计算离水辐射率Lw第33-35页
     ·意义及需求分析第34页
     ·现状分析第34-35页
   ·Gordon 多次散射算法原理第35-36页
   ·基于6S 的大气校正算法原理第36-39页
   ·基于6S 的大气校正算法流程第39页
   ·大气订正第39-45页
     ·分子散射贡献第40页
     ·太阳耀斑贡献第40页
     ·泡沫贡献第40-41页
     ·气溶胶族反演第41-43页
     ·海色波段大气订正第43-45页
第四章 叶绿素a 浓度第45-57页
   ·叶绿素a 遥感的意义第45-46页
     ·海洋碳通量的定量研究第45页
     ·叶绿素a 浓度的应用第45-46页
   ·现状分析第46-48页
     ·半经验方法的研究现状第46-47页
     ·分析方法的研究现状第47-48页
   ·叶绿素a 浓度算法第48-56页
     ·经验方法第48-49页
     ·半经验方法第49页
     ·物理方法第49页
     ·生物光学算法第49-56页
   ·叶绿素a 遥感存在的问题第56-57页
     ·提高大气订正精度第56页
     ·近岸水体叶绿素a 浓度的反演第56-57页
第五章 结果与讨论第57-68页
   ·结果验证第57页
   ·数据及数据处理第57-67页
   ·结果分析第67-68页
第六章 总结与展望第68-69页
   ·总结第68页
   ·展望第68-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士期间发表论文第76-77页
附录第77-78页
 附录1:产品标识第77页
 附录2:产品标识第77-78页

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