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亚洲水塔区能量和水循环关键参数的卫星遥感研究


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亚洲水塔区能量和水循环关键参数的卫星遥感研究
  • 书号:9787030853554
    作者:施建成等
  • 外文书名:
  • 装帧:圆脊精装
    开本:16
  • 页数:471
    字数:738000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2026-06-01
  • 所属分类:
  • 定价: ¥388.00元
    售价: ¥306.52元
  • 图书介质:
    纸质书

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本书详细阐述适用于亚洲水塔区的云、辐射、地表温度、地表发射率、地表反照率、大气水汽总量、土壤水分、地表冻融、积雪、水体动态变化、陆地水储量、蒸散发以及P–ET(降水–蒸散发)等能量和水循环关键参数的遥感反演或估算方法、精度评估以及时空分布特征和变化趋势分析。本书通过遥感观测的手段,获取高精度、长时间序列的亚洲水塔区能量和水循环关键参数的系统性遥感观测资料,并分析其时空分布特征和变化趋势,为大气–陆面模型和多圈层水文模型的评估和改进以及亚洲水塔变化成因分析提供了关键支撑。
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    第1章 概述 1
    1.1 研究背景 2
    1.2 国内外研究现状 2
    1.3 小结 8
    参考文献 8
    第2章 亚洲水塔区云的遥感观测与时空分布特征 11
    2.1 引言 12
    2.2 云遥感产品算法 13
    2.2.1 遥感数据简介 13
    2.2.2 基于静止卫星日均云量对极轨卫星长时间日均云量的校正方法研究 16
    2.2.3 云顶高度反演技术介绍 20
    2.2.4 云分类算法介绍 21
    2.2.5 对流云识别算法 24
    2.3 云遥感产品验证 26
    2.3.1 基于静止卫星日均云量对极轨卫星长时间日均云量的验证 26
    2.3.2 云顶高度验证 30
    2.3.3 云分类验证 33
    2.3.4 对流云识别算法验证 35
    2.4 时空变化分析 37
    2.4.1 青藏高原云量的日变化和季节变化特征 37
    2.4.2 云类型分析 38
    2.4.3 对流云时空变化分析 40
    2.5 小结 44
    参考文献 45
    第3章 亚洲水塔区地表下行辐射的遥感观测与时空分布特征 49
    3.1 引言 50
    3.2 地表下行长短波辐射反演算法 51
    3.2.1 短波辐射相关云参数算法 51
    3.2.2 地表下行短波辐射算法 53
    3.2.3 地表下行长波辐射反演算法 61
    3.3 地表下行长短波辐射产品研发与精度评估 66
    3.3.1 云参数与短波辐射产品研发及验证 66
    3.3.2 青藏高原山区辐射校正与精度验证 69
    3.3.3 长波辐射产品研发与精度验证 73
    3.4 地表下行长短波辐射时空分布特征与变化趋势 75
    3.4.1 短波辐射时空变化 75
    3.4.2 山区辐射效应时空变化 77
    3.4.3 长波辐射时空变化 82
    3.4.4 长短波辐射多分量时序变化分析 85
    3.5 小结 86
    参考文献 87
    第4章 亚洲水塔区地表温度与地表发射率的遥感观测与时空分布特征 93
    4.1 引言 94
    4.2 地表温度产品算法 95
    4.2.1 ELITE 1km空间无缝地表温度产品算法 95
    4.2.2 ELITE 2km空间无缝地表温度产品算法 97
    4.3 地表温度精度评估 100
    4.3.1 ELITE 1km空间无缝地表温度精度评估 100
    4.3.2 ELITE 2km空间无缝地表温度精度评估 103
    4.4 地表温度的时空分布特征和变化趋势 105
    4.4.1 青藏高原地表温度空间分布特征和时间变化趋势分析 105
    4.4.2 青藏高原流域地表温度空间分布特征和时间变化趋势分析 108
    4.5 地表发射率产品算法 110
    4.5.1 ELITE 1km空间无缝地表发射率产品算法 110
    4.5.2 ELITE 3km空间无缝地表发射率产品算法 112
    4.6 地表发射率精度评估 112
    4.6.1 敏感性分析 112
    4.6.2 地面验证 113
    4.7 地表发射率的时空分布特征和变化趋势 113
    4.7.1 青藏高原地表发射率空间分布特征和时间变化趋势分析 113
    4.7.2 青藏高原流域地表发射率空间分布特征和时间变化趋势分析 115
    4.8 小结 116
    参考文献 118
    第5章 亚洲水塔区地表反照率遥感观测与时空分布特征 123
    5.1 引言 124
    5.2 地表反照率算法 125
    5.2.1 理论基础 125
    5.2.2 耦合地形的多源协同反演算法EMCBI 130
    5.3 地表反照率产品精度评估 137
    5.3.1 产品数据集 137
    5.3.2 相对验证比较 138
    5.3.3 平坦区域非冰雪覆盖产品比较 142
    5.3.4 平坦区冰雪区产品比较 144
    5.3.5 山区产品比较 146
    5.3.6 反照率日变化验证 148
    5.3.7 与冰雪覆盖度产品的比较 149
    5.4 地表反照率时空分布特征和变化趋势 150
    5.4.1 研究区地表类型及地形 150
    5.4.2 年际变异分析指标 151
    5.4.3 反照率时空变化结果 152
    5.5 小结 158
    参考文献 159
    第6章 亚洲水塔区大气水汽的遥感观测与时空分布特征 163
    6.1 引言 164
    6.2 大气水汽总量产品反演算法 165
    6.2.1 陆地上空微波辐射计大气水汽总量反演算法 166
    6.2.2 静止卫星红外遥感大气水汽产品算法 168
    6.2.3 亚洲水塔区地基GNSS大气水汽总量产品算法 172
    6.2.4 亚洲水塔区微波和红外大气水汽产品融合算法 175
    6.2.5 亚洲水塔区高时空分辨率多源遥感大气水汽融合 179
    6.2.6 亚洲水塔区长时间序列大气水汽总量产品 182
    6.3 大气水汽总量产品精度评估 183
    6.3.1 亚洲水塔区地基GNSS大气水汽产品精度评估 183
    6.3.2 亚洲水塔区遥感大气水汽总量产品精度评估 185
    6.3.3 亚洲水塔区多源遥感大气水汽总量融合数据精度评估 190
    6.4 大气水汽时空分布特征和变化趋势 191
    6.4.1 亚洲水塔区大气水汽总量数据的时空分布特征分析 191
    6.4.2 亚洲水塔区大气水汽总量变化趋势分析 196
    6.5 小结 198
    参考文献 199
    第7章 亚洲水塔区土壤水分遥感观测与时空分布特征 203
    7.1 引言 204
    7.2 被动微波亮温数据处理 205
    7.2.1 亮温数据交叉定标 205
    7.2.2 水体影响校正 208
    7.2.3 地形影响校正 214
    7.3 土壤水分被动微波反演算法 219
    7.3.1 多通道协同反演算法 219
    7.3.2 土壤水分反演算法参数标定 221
    7.4 土壤水分产品精度评估与比较 223
    7.5 土壤水分时空分布特征及变化趋势 227
    7.5.1 研究数据介绍 228
    7.5.2 研究方法 228
    7.5.3 结果与讨论 229
    7.6 小结 233
    参考文献 234
    第8章 亚洲水塔区近地表冻融遥感观测与时空分布特征 237
    8.1 引言 238
    8.2 近地表冻融状态监测算法 239
    8.2.1 冻融判别物理基础 239
    8.2.2 冻融判别指标 239
    8.2.3 冻融判别公式 241
    8.3 冻融状态产品精度评估 243
    8.3.1 评估区域与数据 243
    8.3.2 评估指标 248
    8.3.3 评估结果 249
    8.3.4 误差分析 252
    8.4 近地表冻融过程时空分布特征和变化趋势 254
    8.4.1 近地表冻融时空分布特征 254
    8.4.2 近地表冻融过程时空变化趋势分析 254
    8.5 小结 258
    参考文献 259
    第9章 亚洲水塔区积雪遥感观测与时空分布特征 263
    9.1 引言 264
    9.2 积雪遥感产品算法 265
    9.2.1 积雪覆盖度产品算法 265
    9.2.2 雪深/雪水当量产品算法 274
    9.3 积雪产品精度评估 284
    9.3.1 积雪覆盖度产品精度评估 284
    9.3.2 雪深/雪水当量产品算法精度评估 293
    9.4 积雪时空分布特征和变化趋势 297
    9.4.1 青藏高原积雪面积时空特征 297
    9.4.2 青藏高原积雪雪深/雪水当量时空特征 305
    9.5 小结 315
    参考文献 316
    第10章 亚洲水塔区水体动态变化遥感观测与时空分布特征 321
    10.1 引言 322
    10.2 水体动态变化产品算法 322
    10.2.1 高时空分辨率水体制图 322
    10.2.2 湖泊水位提取 325
    10.3 水体动态变化产品精度评估 328
    10.3.1 评价指标 328
    10.3.2 水体面积精度 328
    10.3.3 湖泊水位精度 330
    10.4 水体时空分布特征和变化趋势 331
    10.4.1 水体面积及水位时空分布 331
    10.4.2 典型水体时空变化分析 334
    10.4.3 水体季节性变化特点 344
    10.5 小结 346
    参考文献 347
    第11章 亚洲水塔区陆地水储量遥感观测与时空分布特征 351
    11.1 引言 352
    11.2 基于卫星重力的水储量变化产品研制 353
    11.2.1 基于GRACE和GRACE?FO的时变重力场反演 353
    11.2.2 卫星重力反演陆地水储量变化数据后处理 355
    11.2.3 基于卫星重力和降水资料重构的中国地区陆地水储量变化产品 360
    11.3 亚洲水塔区域陆地水储量时空变化与趋势分析 363
    11.3.1 陆地水储量变化时空特征分析 363
    11.3.2 不同流域陆地水储量变化特征分析 365
    11.3.3 百年尺度的陆地水储量变化时间序列 366
    11.4 小结 367
    参考文献 368
    第12章 亚洲水塔区蒸散发估算与时空分布特征 371
    12.1 引言 372
    12.2 蒸散发产品算法 373
    12.2.1 蒸散发遥感模型ETMonitor 373
    12.2.2 蒸散发遥感模型PML?V2 381
    12.3 蒸散发产品精度评估 386
    12.3.1 验证方法和数据来源 386
    12.3.2 验证精度 388
    12.3.3 不同蒸散发产品对比 394
    12.4 蒸散发时空分布特征和变化趋势 400
    12.4.1 青藏高原蒸散发及分布格局 400
    12.4.2 蒸散发变化趋势分析 402
    12.5 小结 404
    参考文献 405
    第13章 亚洲水塔区P?ET估算与时空分布特征 411
    13.1 引言 412
    13.2 P?ET产品算法 412
    13.3 P?ET产品精度评估 414
    13.4 P?ET时空分布特征和变化趋势 419
    13.5 P?ET与水资源变化 423
    13.6 小结 426
    参考文献 427
    附录 亚洲水塔区水循环科考队考察日志 431
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