GNSS反射信号海洋遥感方法及应用PDF电子书下载
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图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:信息化空军装备及其运用下一篇:古本无稽谰语 《GNSS反射信号海洋遥感方法及应用》目录 标签:遥感 反射 信号 海洋 方法
第1章 概述1
1.1 海洋遥感的意义1
1.2 典型海洋遥感方法3
1.2.1 雷达高度计测量法4
1.2.2 微波散射计测量法9
1.2.3 微波辐射计测量法11
1.2.4 合成孔径雷达测量法13
1.3 GNSS-R海洋遥感原理15
1.4 GNSS-R应用17
1.4.1 海面风场反演17
1.4.2 海面测高19
1.4.3 海冰探测22
1.4.4 海面溢油探测23
1.4.5 星载GNSS-R任务23
1.5 小结25
参考文献26
第2章 GNSS-R信号特征及处理33
2.1 GNSS-R几何模型33
2.1.1 几何关系33
2.1.2 时间关系35
2.2 GNSS反射信号模型36
2.2.1 反射信号数学描述36
2.2.2 反射信号相关函数38
2.2.3 反射信号相关功率39
2.2.4 反射信号噪声模型42
2.3 反射信号接收处理43
2.3.1 反射信号串行处理43
2.3.2 反射信号并行处理44
2.3.3 反射信号双块零拓展处理算法45
2.3.4 信号处理算法验证及分析47
2.4 小结51
参考文献51
第3章 岸基海况反演52
3.1 海况参数52
3.2 GNSS反射信号时间序列56
3.2.1 反射信号的时间特性58
3.2.2 反射信号的频谱特性65
3.3 基于时间序列的风速反演方法71
3.3.1 试验场景71
3.3.2 时域反演风速法73
3.3.3 频域反演风速法79
3.4 反射信号时延波形及其应用80
3.4.1 时延波形特征参数定义80
3.4.2 直射信号影响抑制83
3.4.3 风速反演结果分析83
3.5 智能算法在风速反演中的应用85
3.6 小结87
参考文献87
第4章 机载海风测量89
4.1 机载时延-多普勒相关功率计算89
4.1.1 一维时延相关功率曲线分析91
4.1.2 一维多普勒相关功率分析95
4.2 机载风速反演算法98
4.2.1 理论模型匹配反演法98
4.2.2 经验模型法99
4.2.3 智能风速反演105
4.2.4 误差分析106
4.3 机载试验109
4.3.1 三亚试验109
4.3.2 烟台试验111
4.4 机载风速反演验证111
4.4.1 实测数据预处理111
4.4.2 匹配算法113
4.4.3 经验模型及神经网络115
4.5 小结116
参考文献116
第5章 星载海风测量117
5.1 星载GNSS-R同步方法117
5.1.1 星载条件下的动态几何关系117
5.1.2 GNSS-R信号累加补偿法118
5.2 典型相关功率特征量120
5.2.1 归一化双基散射系数120
5.2.2 时延-多普勒观测值121
5.2.3 广义线性定义的特征量122
5.3 风速反演模型123
5.3.1 散射系数的简化123
5.3.2 数据获取124
5.3.3 时延-多普勒范围125
5.3.4 数据质量控制126
5.3.5 经验模型构建127
5.3.6 影响因素分析130
5.4 误差分析131
5.4.1 误差传递系数131
5.4.2 误差影响因素讨论132
5.5 多元组合在风速反演中的应用133
5.6 星载GNSS-R接收机通用结构135
5.7 小结137
参考文献137
第6章 协同法海面测高139
6.1 几何关系模型139
6.1.1 未考虑地球曲率139
6.1.2 考虑地球曲率140
6.2 时延观测量提取142
6.3 测高性能分析146
6.3.1 单点跟踪法测高精度146
6.3.2 模型匹配法测高精度148
6.4 测高精度提升149
6.4.1 提高信噪比149
6.4.2 增大接收机带宽150
6.4.3 采用高速率伪随机码151
6.4.4 多视技术160
6.4.5 大气误差校正162
6.5 岸基海面测高试验165
6.5.1 试验场景165
6.5.2 数据处理166
6.5.3 高度反演结果167
6.6 机载海面测高试验168
6.7 小结169
参考文献170
第7章 干涉法海面测高172
7.1 近地面信号干涉模型172
7.1.1 反射信号功率表达式172
7.1.2 时域信号的拟合174
7.2 海面测高模型174
7.2.1 振荡信号相位174
7.2.2 Lomb-Scargle周期图法176
7.2.3 测量高度分析176
7.2.4 接收机输出率177
7.3 陆基试验178
7.3.1 数据采集178
7.3.2 数据处理179
7.3.3 高度角上限的影响181
7.4 潮位测量试验181
7.5 小结183
参考文献183
第8章 海冰探测185
8.1 海冰反射信号特性185
8.1.1 海面粗糙度描述185
8.1.2 海冰反射信号分量187
8.2 岸基海冰探测阈值法188
8.2.1 阈值法基本原理188
8.2.2 试验及结果分析189
8.2.3 两种阈值法对比分析192
8.3 岸基海冰厚度反演193
8.3.1 经验模型193
8.3.2 试验及结果分析195
8.4 星载海冰探测197
8.4.1 海冰反射信号相关功率197
8.4.2 海冰空间分辨率199
8.4.3 海冰边界检测201
8.4.4 海冰智能检测算法206
8.5 小结207
参考文献208
第9章 GNSS-R海洋环境探测应用209
9.1 海面溢油探测209
9.1.1 探测原理209
9.1.2 影响因素分析210
9.1.3 时延-多普勒图的应用211
9.2 星载辅助海洋盐度探测214
9.2.1 海面亮温模型215
9.2.2 GNSS-R观测量216
9.2.3 GNSS-R辅助探测法219
9.3 GNSS-R海面SAR成像技术220
9.3.1 成像原理221
9.3.2 仿真分析223
9.4 小结224
参考文献225
展望228
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摘要:本文以“GNSS反射信号海洋遥感方法及应用.pdf电子书版文档下载”为中心,详细阐述了GNSS反射信号海洋遥感方法的基本原理、技术特点、应用领域以及发展趋势。通过对该文档的深入分析,旨在为海洋遥感领域的研究者和从业者提供有益的参考和借鉴。
1、GNSS反射信号海洋遥感方法原理
GNSS反射信号海洋遥感方法是基于全球导航卫星系统(GNSS)的反射信号进行海洋环境监测和海洋动力学研究的一种新技术。该方法利用GNSS信号在海洋表面、水下物体以及大气中的反射,获取海洋表面的高度、温度、盐度等参数,以及海洋动力学特征。其基本原理是:GNSS信号发射后,经过大气、海洋表面等介质反射,被接收机接收,通过分析接收到的信号,可以获取海洋环境信息。
GNSS反射信号海洋遥感方法具有以下特点:一是数据获取速度快,实时性强;二是覆盖范围广,不受地理限制;三是数据质量高,精度高。
此外,GNSS反射信号海洋遥感方法在海洋环境监测、海洋动力学研究、海洋资源开发等领域具有广泛的应用前景。
2、GNSS反射信号海洋遥感方法技术特点
GNSS反射信号海洋遥感方法具有以下技术特点:
(1)高精度:GNSS反射信号海洋遥感方法利用GNSS信号的高精度定位技术,可以实现海洋环境参数的高精度测量。
(2)实时性:GNSS反射信号海洋遥感方法可以实时获取海洋环境信息,为海洋灾害预警、海洋资源开发等提供及时的数据支持。
(3)广覆盖:GNSS反射信号海洋遥感方法不受地理限制,可以实现对全球海洋环境的监测。
(4)多平台:GNSS反射信号海洋遥感方法可以应用于多种平台,如卫星、飞机、船舶等,具有较好的应用灵活性。
3、GNSS反射信号海洋遥感方法应用领域
GNSS反射信号海洋遥感方法在以下领域具有广泛的应用:
(1)海洋环境监测:利用GNSS反射信号海洋遥感方法可以实时监测海洋表面高度、温度、盐度等参数,为海洋环境监测提供数据支持。
(2)海洋动力学研究:GNSS反射信号海洋遥感方法可以获取海洋动力学特征,为海洋动力学研究提供数据基础。
(3)海洋资源开发:GNSS反射信号海洋遥感方法可以监测海洋资源分布情况,为海洋资源开发提供决策依据。
(4)海洋灾害预警:GNSS反射信号海洋遥感方法可以实时监测海洋环境变化,为海洋灾害预警提供数据支持。
4、GNSS反射信号海洋遥感方法发展趋势
随着GNSS技术的不断发展,GNSS反射信号海洋遥感方法在以下方面具有发展趋势:
(1)高精度定位:进一步提高GNSS反射信号海洋遥感方法的定位精度,满足海洋环境监测和海洋动力学研究的需求。
(2)多源数据融合:将GNSS反射信号与其他遥感数据(如雷达、激光等)进行融合,提高海洋环境监测和海洋动力学研究的综合能力。
(3)智能化应用:利用人工智能技术,实现GNSS反射信号海洋遥感方法的智能化处理和分析,提高海洋环境监测和海洋动力学研究的自动化水平。
总结:
GNSS反射信号海洋遥感方法作为一种新兴的海洋遥感技术,具有广泛的应用前景。通过对“GNSS反射信号海洋遥感方法及应用.pdf电子书版文档下载”的深入分析,本文详细阐述了该方法的原理、技术特点、应用领域以及发展趋势。随着GNSS技术的不断发展,GNSS反射信号海洋遥感方法将在海洋环境监测、海洋动力学研究等领域发挥越来越重要的作用。
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