利用衛(wèi)星測高數(shù)據(jù)計算貝加爾湖水位變化
發(fā)布時間:2022-01-06 11:40
隨著衛(wèi)星測高技術的發(fā)展,其應用領域由海洋逐漸擴展到內(nèi)陸水域。目前,國內(nèi)外學者已經(jīng)提出了多種波形重定算法,各有優(yōu)缺點。本文試圖尋找最適合貝加爾湖的算法,為研究貝加爾湖地區(qū)的水位變化及氣候變遷提供參考。本文在借鑒以往研究成果的基礎上,采用3種傳統(tǒng)重定算法加多子波參數(shù)法、極值法共5種算法對貝加爾湖的波形數(shù)據(jù)進行處理,改正波形受污染而造成的誤差,并將測高結果與衛(wèi)星重力、氣溫、降雨等數(shù)據(jù)相結合,分析內(nèi)在聯(lián)系,主要內(nèi)容及結論如下:1.以Jason-1衛(wèi)星經(jīng)過貝加爾湖的一條軌跡為例,分析由陸地進入湖泊再到湖中心波形變化情況,發(fā)現(xiàn)測高波形經(jīng)歷了尖錐狀、階梯狀、似海洋、海洋波形的轉(zhuǎn)變;受陸地地形的影響,湖岸的波形尾緣變動劇烈,相比常規(guī)波形振幅較高。提出將尾緣后十個跟蹤門回波功率的中值小于振幅5%的波形予以剔除,以此來減弱尖錐狀波形的影響。2.采用5種波形重定算法對監(jiān)測結果進行改正,計算經(jīng)過貝加爾湖4條軌跡15年(2002-2016年)的月水位異常。利用IMP值衡量法、與觀測站實測數(shù)據(jù)對比兩種方式尋找最適合貝加爾湖的波形重定算法,以一條軌跡為例,重心偏移法、閾值法、5-β參數(shù)法、多子波參數(shù)法、極值法得到的...
【文章來源】:西南交通大學四川省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1技術路線圖??
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【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于多源衛(wèi)星測高數(shù)據(jù)的扎日南木錯水位動態(tài)變化(1992—2012年)[J]. 張鑫,吳艷紅,張鑫. 自然資源學報. 2015(07)
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[4]衛(wèi)星雷達測高的應用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 高樂,廖靜娟,劉煥玲,郭偉. 遙感技術與應用. 2013(06)
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[6]典型表層巖溶水系統(tǒng)降水量與泉流量的交叉小波分析[J]. 祁曉凡,蔣忠誠,羅為群. 地球與環(huán)境. 2012(04)
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[8]地磁Ap指數(shù)與太陽黑子數(shù)的交叉小波分析及R/S分析[J]. 王亞敏,張勃,郭玲霞,戴聲佩,王興梅. 地理科學. 2011(06)
[9]基于ICESat塊域分析法探測2003~2008年南極冰蓋質(zhì)量變化[J]. 史紅嶺,陸洋,杜宗亮,賈路路,張子占,周春霞. 地球物理學報. 2011(04)
[10]利用衛(wèi)星測高和重力的巴爾喀什湖水位變化監(jiān)測[J]. 孫佳龍,郭金運,常曉濤,郭淑艷. 武漢大學學報(信息科學版). 2011(04)
博士論文
[1]衛(wèi)星雷達高度計在中國近海及高海況下遙感反演算法研究[D]. 楊樂.南京理工大學 2009
碩士論文
[1]基于GRACE和GLDAS數(shù)據(jù)反演近十年洞庭湖流域水儲量變化[D]. 廖夢思.湖南師范大學 2015
[2]衛(wèi)星測高波形重跟蹤算法在臺灣周邊海域的應用研究[D]. 阮海林.國家海洋局第三海洋研究所 2010
[3]地殼運動引起的重力場變化特征[D]. 康榮華.長安大學 2010
[4]水文時間序列周期分析方法的研究[D]. 趙利紅.河海大學 2007
[5]利用衛(wèi)星測高進行陸地湖泊水位變化監(jiān)測[D]. 高永剛.河海大學 2006
本文編號:3572384
【文章來源】:西南交通大學四川省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1技術路線圖??
?(2-1)??式中弋為測高衛(wèi)星相對于瞬時海面的高度,c■為真空中的光速,A/為雷達脈沖??由發(fā)射到接收的時間差。衛(wèi)星測高的基本觀測公式為|24】,如圖2-2所示:??h?=?r-p-rE+—(\?+—)eA?sirr?2(ps?(2-2)??8?r??式中/;為瞬時海面相對于參考橢球面的高度,r為衛(wèi)星軌道相對地心的距離,戶??為衛(wèi)星測高儀質(zhì)心相對于星下點的距離,為星下點相對地心的距離,e為參考??橢球的扁率,h為衛(wèi)星的大地緯度。公式中最后一項是衛(wèi)星軌道地心距和測高??衛(wèi)星到星下點距離不共線時的改正,由于該項改正非常小,一般會忽略不計。上??式中沒有考慮參考橢球面與大地水準面不平行的改正,如果精度要求較高,還需??增加垂線偏差改正。??▲??旋?瞬時海面?衛(wèi)星s??Z?/?\?大地水準面??r?\?,??地心?赤道??圖2-2衛(wèi)星測高幾何示意圖??目前衛(wèi)星高度計-般采用直徑為0.6-1.5?m的天線,離海面的距離約為??800-1300/^
第7頁??(1.55GHz-4.20GHz)、C?波段(4.20GHz-5.75?GHz)、X?波段(5.75GHz-10.9GHz)、??Ku波段(10.9GHz-22.0GHz)等頻率,不同頻段的電磁波譜如圖2-3所示。??I?I?I?3?f??4?1012?1〇10?*?1〇??10?6?1〇<?10?2?1.0?1〇2?1〇<?^??i?I?1—1—1—■。?I?1?*fi?|??Wcrowwe*??一?1020?l〇:6?1014?10X2?1〇1〇?1〇8?10o?104?_?r??^ ̄ ̄I ̄ ̄I ̄ ̄\ ̄ ̄i ̄ ̄I ̄4—1 ̄ ̄I——i—li?1??/?????\?;??Wsvei?ngth?(m)?Preauency?(GHz)??10?P?tand?30?:00?cm?0?9??l?-b?nd?IS?-?30?cm??,..S-b?nd?7.5?-15?cm??1C-?-????C-band?3.75-rScm?4??X?bsnd?2?4-?3.75?cm??????—?-?<2?5??Ku-tM>nd?J.67-?2.^?C?r??*??K-b?nd?1.1?-?1.67?cm?iS??IQ;?■?Ka-band?0.75-1.1?cm?'6.5??rr.lilim?tf??bar?d??105?*??sub-mlHimetre?tand??圖2-3不同頻段的電磁波譜??2.2測高衛(wèi)星基本概況??從斯坦利1972年首次研制S-193雷達測高計開始,到1975年GE0S-3衛(wèi)星??的發(fā)射
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[8]地磁Ap指數(shù)與太陽黑子數(shù)的交叉小波分析及R/S分析[J]. 王亞敏,張勃,郭玲霞,戴聲佩,王興梅. 地理科學. 2011(06)
[9]基于ICESat塊域分析法探測2003~2008年南極冰蓋質(zhì)量變化[J]. 史紅嶺,陸洋,杜宗亮,賈路路,張子占,周春霞. 地球物理學報. 2011(04)
[10]利用衛(wèi)星測高和重力的巴爾喀什湖水位變化監(jiān)測[J]. 孫佳龍,郭金運,常曉濤,郭淑艷. 武漢大學學報(信息科學版). 2011(04)
博士論文
[1]衛(wèi)星雷達高度計在中國近海及高海況下遙感反演算法研究[D]. 楊樂.南京理工大學 2009
碩士論文
[1]基于GRACE和GLDAS數(shù)據(jù)反演近十年洞庭湖流域水儲量變化[D]. 廖夢思.湖南師范大學 2015
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[5]利用衛(wèi)星測高進行陸地湖泊水位變化監(jiān)測[D]. 高永剛.河海大學 2006
本文編號:3572384
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