卫星海洋学PDF电子书下载
天文地球
- 作 者:(美)G.A.莫尔着;刘汾汾译
- 出 版 社:广州:中山大学出版社
- 出版年份:2018
- ISBN:9787306062277
- 页数:409 页
图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:浩瀚的宇宙下一篇:大太平洋 《卫星海洋学》目录 标签:海洋学 卫星 海洋
第1章 海洋遥感技术简介1
1.1 简介2
1.2 遥感历史5
1.3 测量原理9
1.3.1 “多”的概念10
1.3.2 遥感的实验室设计14
1.4 轨道15
1.4.1 轨道术语15
1.4.2 基础轨道力学17
1.4.3 精确的轨道参数24
1.5 遥感平台27
1.5.1 海洋卫星28
1.5.2 海洋飞机33
1.6 具有研究价值的数据示例34
1.6.1 红外数据36
1.6.2 多光谱数据38
1.6.3 分光辐射计数据39
1.6.4 摄影数据41
1.6.5 成像雷达数据41
1.6.6 微波数据43
第2章 辐射物理学46
2.1 辐射的性质47
2.1.1 辐射能量47
2.1.2 遥感使用的单位49
2.2 黑体辐射51
2.2.1 普朗克定律51
2.2.2 维恩定律53
2.2.3 瑞利-金斯定律54
2.2.4 斯忒蕃-玻耳兹曼定律55
2.2.5 来自太阳的总能量56
2.3 麦克斯韦方程组57
2.3.1 麦克斯韦方程组的波解59
2.3.2 电磁波的性质60
2.3.3 电磁波能量63
2.4 电磁波与地物相互作用64
2.4.1 均匀介质中的相互作用65
2.4.2 复数参数化67
2.4.3 均匀介质中的吸收68
2.5 偏振71
2.5.1 反射和平面偏振71
2.5.2 圆偏振72
2.6 与平面的相互作用74
2.6.1 水平反射和透射系数74
2.6.2 垂直反射和透射系数77
2.6.3 穿过平面的能量79
2.6.4 反射率和透射率81
2.7 对菲涅尔反射率的解读82
2.7.1 布儒斯特角82
2.7.2 垂直入射时的反射率83
2.7.3 全反射率83
2.7.4 随机偏振反射率84
2.7.5 反射率的复参数化85
2.7.6 菲涅尔定律应用87
2.8 辐射计90
2.8.1 几何因素90
2.8.2 辐亮度91
2.8.3 光学辐射计基本原理93
2.8.4 辐照度94
2.8.5 微波辐射计基本原理96
2.9 穿过界面的辐亮度99
2.9.1 非吸收的平面界面99
2.9.2 界面吸收的影响100
2.10 辐射传输方程101
2.10.1 固有光学量101
2.10.2 辐射衰减105
2.10.3 辐射散射106
2.10.4 辐射发射107
2.10.5 辐射传输方程107
2.10.6 边界条件109
第3章 红外遥感115
3.1 红外遥感与仪器116
3.1.1 光学机械扫描仪设计119
3.1.2 S/N和NETD122
3.2 水的红外特征122
3.2.1 红外波段基尔霍夫定律123
3.2.2 海洋上层几毫米124
3.2.3 红外边界条件126
3.3 大气红外光学特性127
3.3.1 模拟大气吸收128
3.3.2 吸收气体的计量单位129
3.3.3 大气吸收光谱131
3.4 辐射传输方程133
3.4.1 大气红外辐射通量134
3.4.2 红外辐亮度测量方程136
3.5 大气对红外传感的影响138
3.5.1 吸收和再发射的影响138
3.5.2 几何效应140
3.5.3 对表面温度梯度的影响142
3.5.4 地理和季节影响143
3.5.5 云的影响144
3.5.6 天空温度145
3.6 表面温度和垂直热量的红外测量148
3.6.1 单通道大气校正148
3.6.2 可见红外双通道技术150
3.6.3 多光谱红外通道技术153
3.6.4 双角单通道技术156
3.6.5 垂向海洋的热通量157
3.7 应用160
3.7.1 机载成像161
3.7.2 西边界流163
3.7.3 海冰165
3.7.4 赤道海洋学166
第4章 可见光遥感175
4.1 可见光遥感和仪器176
4.1.1 搭载可见光传感器的航天器176
4.1.2 信噪比和NE△ρ179
4.1.3 海岸带彩色扫描179
4.2 水和空气的可见光学特性182
4.2.1 纯水特性183
4.2.2 自然水体特性185
4.2.3 大气特征190
4.2.4 与红外特征比较196
4.3 可见光辐射传输方程式198
4.4 海面可见太阳辐照度201
4.4.1 太阳201
4.4.2 地球上的太阳能203
4.5 来自海表以下的可见光反射比205
4.5.1 反射比的单次散射模型206
4.5.2 反射比的蒙特卡罗多次散射模型210
4.5.3 粒子和色素对反射比的影响216
4.6 海表反射率219
4.6.1 粗糙海面反射219
4.6.2 太阳的方向222
4.6.3 来自海洋的太阳耀斑224
4.6.4 风速对卫星可见光辐射测量的影响229
4.7 水色遥感231
4.7.1 色度233
4.7.2 海洋反射光谱的变化236
4.7.3 定量可见光辐射计的变化238
4.7.4 大气校正的CZCS图像242
4.8 摄影245
4.8.1 用于航天器的摄像机和胶片245
4.8.2 多光谱摄影250
4.8.3 特征矢量分析252
4.9 应用256
4.9.1 云量256
4.9.2 底地形258
4.9.3 石油泄漏260
4.9.4 风速变化260
4.9.5 叶绿素+褐色素浓度262
4.9.6 内波263
4.9.7 垃圾倾倒263
第5章 微波遥感268
5.1 微波遥感和仪表269
5.1.1 SMMR——被动辐射计270
5.1.2 ALT——主动传感器273
5.1.3 天线辐射274
5.2 水和空气的微波性质279
5.2.1 微波与平静水表面的相互作用280
5.2.2 微波与粗糙水面相互作用285
5.2.3 微波大气影响289
5.3 微波辐射传输方程式295
5.4 被动微波辐射计301
5.4.1 表面温度和盐度302
5.4.2 冰覆盖305
5.4.3 风速和表面粗糙度308
5.4.4 SMMR多变量分析315
5.5 主动微波遥感318
5.5.1 卫星高度计318
5.5.2 风速和应力326
5.5.3 微波图像331
5.6 应用336
5.6.1 陆基微波遥感337
5.6.2 拉格朗日示踪338
5.6.3 溢油厚度和归宿341
5.6.4 海洋表面流342
参考文献345
名词解释395
符号表406
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摘要:本文以“卫星海洋学.pdf电子书版文档下载”为中心,详细阐述了卫星海洋学的发展历程、研究方法、应用领域以及未来发展趋势,旨在为读者提供全面了解卫星海洋学的途径。
1、发展历程
卫星海洋学作为一门新兴学科,起源于20世纪60年代。随着航天技术的飞速发展,卫星遥感技术逐渐应用于海洋领域,为海洋研究提供了新的手段。从最初的气象卫星到现在的海洋卫星,卫星海洋学经历了从无到有、从单一到多元的发展过程。
早期,卫星海洋学主要关注海洋表面温度、海面高度等参数的测量。随着技术的进步,卫星海洋学的研究领域不断拓展,包括海洋动力学、海洋化学、海洋生物等多个方面。
近年来,卫星海洋学在海洋环境监测、海洋灾害预警、海洋资源开发等方面发挥着越来越重要的作用,成为海洋科学领域的重要分支。
2、研究方法
卫星海洋学的研究方法主要包括遥感技术和地面观测。遥感技术利用卫星搭载的传感器获取海洋信息,具有覆盖范围广、数据更新快等特点。地面观测则通过海洋观测站、船舶等手段获取海洋数据,为卫星遥感数据提供验证和补充。
在遥感技术方面,卫星海洋学主要采用微波遥感、光学遥感、激光遥感等方法。微波遥感具有穿透云层、海水的能力,适用于海洋表面高度、海面温度等参数的测量;光学遥感则适用于海洋颜色、叶绿素浓度等参数的测量。
地面观测方面,卫星海洋学主要依靠海洋观测站、船舶等设施。海洋观测站可以长期、连续地监测海洋环境变化,为卫星遥感数据提供验证;船舶则可以开展海洋调查、采样等任务,为卫星遥感数据提供补充。
3、应用领域
卫星海洋学在海洋环境监测、海洋灾害预警、海洋资源开发等方面具有广泛的应用。
在海洋环境监测方面,卫星海洋学可以实时监测海洋表面温度、海面高度、海洋颜色等参数,为海洋环境变化提供预警。例如,通过监测海面温度,可以预测赤潮、厄尔尼诺等现象的发生。
在海洋灾害预警方面,卫星海洋学可以监测海啸、台风等海洋灾害的发生和发展,为防灾减灾提供依据。例如,通过监测海面高度,可以预测海啸的发生和发展趋势。
在海洋资源开发方面,卫星海洋学可以监测海洋资源分布、海洋生态环境等,为海洋资源开发提供科学依据。例如,通过监测叶绿素浓度,可以评估海洋渔业资源的丰歉程度。
4、未来发展趋势
随着航天技术和遥感技术的不断发展,卫星海洋学在未来将呈现出以下发展趋势:
一是多源数据融合。将卫星遥感数据、地面观测数据、数值模拟数据等多种数据融合,提高海洋信息获取的准确性和全面性。
二是智能化发展。利用人工智能、大数据等技术,实现卫星海洋学数据的自动处理、分析和应用。
三是应用领域拓展。卫星海洋学将在海洋环境监测、海洋灾害预警、海洋资源开发等领域发挥更大的作用,为人类海洋事业提供有力支持。
总结:
卫星海洋学作为一门新兴学科,在海洋科学领域具有广泛的应用前景。本文从发展历程、研究方法、应用领域以及未来发展趋势等方面对卫星海洋学进行了详细阐述,旨在为读者提供全面了解卫星海洋学的途径。
本文由nayona.cn整理
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