青藏高原MODIS地表反照率反演質(zhì)量分析與改進(jìn)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-01-15 13:41
地表反照率是影響地球-大氣系統(tǒng)輻射能量收支平衡的重要地表參數(shù)。青藏高原對(duì)我國(guó)及亞洲地區(qū)的災(zāi)害性天氣甚至全球氣候變化均有重大影響。MODIS全球地表反照率產(chǎn)品MCD43,是目前唯一能夠準(zhǔn)實(shí)時(shí)地提供青藏高原高時(shí)空分辨率地表反照率的衛(wèi)星遙感反演業(yè)務(wù)化產(chǎn)品。全面了解青藏高原地區(qū)MODIS地表反照率反演質(zhì)量的時(shí)空分布特征,有助于進(jìn)一步認(rèn)識(shí)和了解MODIS反照率產(chǎn)品的反演精度。MERSI是我國(guó)新一代極軌氣象衛(wèi)星FY-3系列攜帶的高分辨率對(duì)地觀測(cè)儀器,其光譜通道設(shè)置與MODIS基本一致,并且具有比MODIS更為優(yōu)越的應(yīng)用潛力。聯(lián)合MERSI與 MODIS多角度觀測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)反照率反演方法進(jìn)行改進(jìn),提高反照率產(chǎn)品的時(shí)空分布連續(xù)性、縮短反演周期,對(duì)于促進(jìn)我國(guó)氣象衛(wèi)星觀測(cè)數(shù)據(jù)的聯(lián)合應(yīng)用研究,具有十分重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值。本文的具體工作包括:(1)青藏高原地區(qū)MODIS地表反照率反演質(zhì)量現(xiàn)狀分析。本文應(yīng)用2003-2013年青藏高原地區(qū)MODIS地表反照率反演質(zhì)量數(shù)據(jù)MCD43B 2,統(tǒng)計(jì)分析了該產(chǎn)品在青藏高原地區(qū)的時(shí)空分布特征。研究結(jié)果表明:青藏高原地區(qū)地表反照率年均反演效率為91%,年際差異不大;不同周...
【文章來(lái)源】:南京信息工程大學(xué)江蘇省
【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1本文研究區(qū)域在MODLAND正弦投影中的示意圖??
MCD12Q1,該數(shù)據(jù)采用國(guó)際地圈生物圈計(jì)劃IGBP?(?International??Geosphere-Biosphere?Program)全球植被分類方案,將地表類型共分為17種。??圖1.2給出了青藏高原地區(qū)的±地覆蓋類型。青藏高原地表覆蓋類型開(kāi)放灌??木、草地和裸±稀疏植被為主,其中:開(kāi)放灌木的面積比例約為30%,草地的??面積比例約為32%,裸±稀疏植被的面積比例約為28%。??8??
?南京信息工程大學(xué)???它們是第65天到第161天開(kāi)始的反演周期和第241天到第345天開(kāi)始的反演周??期。前者集中在3月中旬至6月中旬,后者集中在9-12月,平均反演效率都在??90%^^上。在第1天至第49天開(kāi)始的反演周期和第177天至天開(kāi)始的反演??周期,平均反演效率明顯較低。前者處于1-2月,平均反演效率最低時(shí)(第17??天開(kāi)始的反演周期)約為82%;后者處于6月下旬至7月中旬。??100%?
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]青藏高原地區(qū)MODIS反照率的精度分析[J]. 陳愛(ài)軍,梁學(xué)偉,卞林根,劉玉潔,王飛,朱小祥. 大氣科學(xué)學(xué)報(bào). 2012(06)
[2]青藏高原地區(qū)MODIS反照率兩種反演結(jié)果差異的對(duì)比分析[J]. 陳愛(ài)軍,王飛,卞林根,劉玉潔. 高原氣象. 2012(06)
[3]中國(guó)地區(qū)MODIS反照率兩種反演結(jié)果的比較[J]. 陳愛(ài)軍,劉玉潔,卞林根,朱小祥,王飛. 氣象學(xué)報(bào). 2012(05)
[4]青藏高原及東緣新一代大氣綜合探測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)——中日合作JICA項(xiàng)目[J]. 張人禾,徐祥德. 中國(guó)工程科學(xué). 2012(09)
[5]近三十多年青藏高原大氣科學(xué)試驗(yàn)觀測(cè)布局綜述[J]. 周長(zhǎng)艷,張虹嬌,趙興炳,李躍清. 高原山地氣象研究. 2012(01)
[6]2011年夏季西南渦加密觀測(cè)科學(xué)試驗(yàn)[J]. 李躍清,趙興炳,張利紅,周長(zhǎng)春. 高原山地氣象研究. 2011(04)
[7]全球變化下地表反照率研究進(jìn)展[J]. 肖登攀,陶福祿,Moiwo Juana P. 地球科學(xué)進(jìn)展. 2011(11)
[8]Recent trends in surface sensible heat flux on the Tibetan Plateau[J]. YANG Kun1, GUO XiaoFeng1 & WU BingYi2 1 Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; 2 Chinese Academy of Meteorological Sciences, China Meteorological Administration, Beijing 100081, China. Science China(Earth Sciences). 2011(01)
[9]2010年夏季西南渦加密觀測(cè)科學(xué)試驗(yàn)[J]. 李躍清,趙興炳,鄧波. 高原山地氣象研究. 2010(04)
[10]Estimation of Land Surface Temperature over the Tibetan Plateau Using AVHRR and MODIS Data[J]. 仲雷,馬耀明,Mhd. Suhyb SALAMA. Advances in Atmospheric Sciences. 2010(05)
本文編號(hào):2978972
【文章來(lái)源】:南京信息工程大學(xué)江蘇省
【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1本文研究區(qū)域在MODLAND正弦投影中的示意圖??
MCD12Q1,該數(shù)據(jù)采用國(guó)際地圈生物圈計(jì)劃IGBP?(?International??Geosphere-Biosphere?Program)全球植被分類方案,將地表類型共分為17種。??圖1.2給出了青藏高原地區(qū)的±地覆蓋類型。青藏高原地表覆蓋類型開(kāi)放灌??木、草地和裸±稀疏植被為主,其中:開(kāi)放灌木的面積比例約為30%,草地的??面積比例約為32%,裸±稀疏植被的面積比例約為28%。??8??
?南京信息工程大學(xué)???它們是第65天到第161天開(kāi)始的反演周期和第241天到第345天開(kāi)始的反演周??期。前者集中在3月中旬至6月中旬,后者集中在9-12月,平均反演效率都在??90%^^上。在第1天至第49天開(kāi)始的反演周期和第177天至天開(kāi)始的反演??周期,平均反演效率明顯較低。前者處于1-2月,平均反演效率最低時(shí)(第17??天開(kāi)始的反演周期)約為82%;后者處于6月下旬至7月中旬。??100%?
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]青藏高原地區(qū)MODIS反照率的精度分析[J]. 陳愛(ài)軍,梁學(xué)偉,卞林根,劉玉潔,王飛,朱小祥. 大氣科學(xué)學(xué)報(bào). 2012(06)
[2]青藏高原地區(qū)MODIS反照率兩種反演結(jié)果差異的對(duì)比分析[J]. 陳愛(ài)軍,王飛,卞林根,劉玉潔. 高原氣象. 2012(06)
[3]中國(guó)地區(qū)MODIS反照率兩種反演結(jié)果的比較[J]. 陳愛(ài)軍,劉玉潔,卞林根,朱小祥,王飛. 氣象學(xué)報(bào). 2012(05)
[4]青藏高原及東緣新一代大氣綜合探測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)——中日合作JICA項(xiàng)目[J]. 張人禾,徐祥德. 中國(guó)工程科學(xué). 2012(09)
[5]近三十多年青藏高原大氣科學(xué)試驗(yàn)觀測(cè)布局綜述[J]. 周長(zhǎng)艷,張虹嬌,趙興炳,李躍清. 高原山地氣象研究. 2012(01)
[6]2011年夏季西南渦加密觀測(cè)科學(xué)試驗(yàn)[J]. 李躍清,趙興炳,張利紅,周長(zhǎng)春. 高原山地氣象研究. 2011(04)
[7]全球變化下地表反照率研究進(jìn)展[J]. 肖登攀,陶福祿,Moiwo Juana P. 地球科學(xué)進(jìn)展. 2011(11)
[8]Recent trends in surface sensible heat flux on the Tibetan Plateau[J]. YANG Kun1, GUO XiaoFeng1 & WU BingYi2 1 Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; 2 Chinese Academy of Meteorological Sciences, China Meteorological Administration, Beijing 100081, China. Science China(Earth Sciences). 2011(01)
[9]2010年夏季西南渦加密觀測(cè)科學(xué)試驗(yàn)[J]. 李躍清,趙興炳,鄧波. 高原山地氣象研究. 2010(04)
[10]Estimation of Land Surface Temperature over the Tibetan Plateau Using AVHRR and MODIS Data[J]. 仲雷,馬耀明,Mhd. Suhyb SALAMA. Advances in Atmospheric Sciences. 2010(05)
本文編號(hào):2978972
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