论文的创新点 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
缩略词 | 第19-21页 |
第1章 绪论 | 第21-43页 |
1.1 引言 | 第21-24页 |
1.2 北冰洋海冰 | 第24-30页 |
1.2.1 北冰洋海冰变化的物理过程 | 第24-26页 |
1.2.2 北冰洋海冰在北极系统中的作用 | 第26-27页 |
1.2.3 北冰洋海冰研究现状 | 第27-30页 |
1.3 格陵兰冰盖 | 第30-36页 |
1.3.1 格陵兰冰盖消融情况 | 第30-33页 |
1.3.2 格陵兰冰盖研究现状 | 第33-36页 |
1.4 ICESat简介 | 第36-41页 |
1.4.1 ICESat任务概述 | 第36-39页 |
1.4.2 ICESat的应用 | 第39-41页 |
1.5 本文研究目的和内容 | 第41-43页 |
第2章 ICESat激光测高原理与数据处理方法 | 第43-69页 |
2.1 引言 | 第43页 |
2.2 ICESat激光测高基本原理 | 第43-45页 |
2.3 ICESat测高误差分析 | 第45-54页 |
2.3.1 卫星姿态和轨道确定 | 第46-47页 |
2.3.2 测高误差改正 | 第47-52页 |
2.3.3 大气前向散射与地表坡度的影响 | 第52-54页 |
2.4 ICESat任务期偏差(ICB) | 第54-56页 |
2.5 ICESat测高数据编辑准则 | 第56-64页 |
2.5.1 GLAS脉冲波形参数 | 第56-58页 |
2.5.2 ICESat冰面测高数据编辑 | 第58-64页 |
2.6 ICESat冰面观测值精度估计 | 第64-68页 |
2.7 本章小结 | 第68-69页 |
第3章 利用ICESat确定北冰洋海面高 | 第69-91页 |
3.1 引言 | 第69页 |
3.2 数据描述 | 第69-70页 |
3.3 高程预处理 | 第70-72页 |
3.4 利用ICESat数据确定北冰洋海面高的方法 | 第72-78页 |
3.4.1 最低面滤波法 | 第72-73页 |
3.4.2 经验关系法 | 第73-75页 |
3.4.3 波形高程法 | 第75-78页 |
3.5 误差分析 | 第78-85页 |
3.5.1 数据处理中的系统性偏差 | 第78-83页 |
3.5.2 不同方法的对比 | 第83-85页 |
3.6 利用ICESat确定北冰洋平均海平面 | 第85-90页 |
3.6.1 北冰洋MSS模型 | 第85-87页 |
3.6.2 北冰洋MDT模型 | 第87-89页 |
3.6.3 北冰洋海面高季节变化 | 第89-90页 |
3.7 本章小结 | 第90-91页 |
第4章 2003-2008年北冰洋海冰干舷高 | 第91-107页 |
4.1 引言 | 第91页 |
4.2 确定海冰干舷高的方法分析与比较 | 第91-95页 |
4.3 利用ICESat确定北冰洋海冰干舷高 | 第95-101页 |
4.3.1 2003-2008年北冰洋海冰干舷高 | 第95-99页 |
4.3.2 海冰干舷高的年际变化 | 第99-101页 |
4.4 海冰干舷高与粗糙度的关系 | 第101-103页 |
4.5 海冰厚度计算 | 第103-106页 |
4.6 本章小结 | 第106-107页 |
第5章 利用ICESat确定格陵兰冰盖高程变化 | 第107-139页 |
5.1 引言 | 第107页 |
5.2 数据描述 | 第107-109页 |
5.3 交叉点确定表面高程变化 | 第109-113页 |
5.4 重复轨道确定表面高程变化 | 第113-124页 |
5.4.1 基本方法 | 第113-116页 |
5.4.2 交叉点与重复轨道联合确定高程变化 | 第116-120页 |
5.4.3 坡度拟合的阶数 | 第120-124页 |
5.5 地壳形变的影响 | 第124-126页 |
5.6 2003-2009年格陵兰冰盖平均变化趋势 | 第126-129页 |
5.7 格陵兰冰盖高程/体积变化分析 | 第129-136页 |
5.8 格陵兰冰盖质量损失 | 第136-137页 |
5.9 本章小结 | 第137-139页 |
第6章 总结与展望 | 第139-142页 |
6.1 主要工作与研究成果 | 第139-140页 |
6.2 研究展望 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-156页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第156-157页 |
致谢 | 第157页 |