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基于静止轨道卫星GF--4和H8的夏季气溶胶光学厚度反演研究

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摘要

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 气溶胶地基遥感监测研究进展

1.4 气溶胶卫星遥感监测研究进展

1.4.1 极轨卫星气溶胶监测研究进展

1.4.2 静止轨道卫星气溶胶监测研究进展

1.5研究中存在的问题

1.6研究内容、技术路线与创新点

1.6.1 研究内容

1.6.2 技术路线

1.6.3 创新点

第二章星载气溶胶反演基础与原理

2.1 气溶胶特性

2.1.1 物理性质

2.1.2 光学性质

2.2陆地气溶胶反演原理

2.2.1 地表反射率的影响

2.2.2 气溶胶类型的影响

3.1研究区概况

3.2数据介绍

3.2.2 Himawari-8数据

3.2.3 Himawari-8官方AOD产品

3.2.4 MODIS气溶胶产品

3.2.5 Aeronet数据

第四章GF-4气溶胶光学厚度反演

4.1 数据预处理

4.1.1 GF-4波段太阳辐照度计算

4.1.2 太阳角度计算

4.1.3 卫星角度计算

4.1.4 逐像元表观反射率计算

4.1.5云水识别

4.2地表反射率模型构建

4.2.1 地表反射率库的构建与分析

4.2.2 反射率关系模型

4.3 GF-4卫星气溶胶光学厚度反演

4.3.1 地表反射率确定

4.3.2 气溶胶类型假设

4.3.3 查找表构建

4.3.4 气溶胶反演算法

4.3.5 反演结果

4.4 GF-4气溶胶光学厚度反演结果验证与分析

4.4.1 AOD空间分布趋势

4.4.2 MODIS AOD产品交叉对比

4.4.3 Aeronet站点验证

第五章Himawari-8气溶胶光学厚度反演

5.1数据预处理

5.2云水雪像元掩膜

5.3 Himawari-8增强型地表反射率库支持法气溶胶光学厚度反演

5.3.1 地表反射率库构建与分析

5.3.2 气溶胶模式假设

5.3.3 查找表构建

5.3.4 气溶胶光学厚度反演算法

5.3.5 反演结果

5.4结果验证分析

5.4.1 AOD的空间分布

5.4.2 Aeronet站点验证

5.4.3 时相对比

5.4.4 时序对比

5.4.5 多个数据源交叉验证

5.5 GF-4和H8气溶胶反演误差分析

5.5.1 地表反射率库误差

5.5.2气溶胶类型误差

6.1主要研究结论

6.2研究展望

参考文献

致谢

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