基于SEBS模型的格爾木河流域地表蒸散量遙感反演及其時空格局分析
發(fā)布時間:2023-04-09 18:18
地表蒸散量是地球水資源系統(tǒng)中非常重要的組成部分,是聯(lián)系大氣系統(tǒng)和土壤系統(tǒng)的紐帶,在陸-氣界面能量、水量的轉(zhuǎn)換過程、機制和規(guī)律研究中扮演著重要的角色,影響著耕地、林地和草地等的耗水量及植物的生長數(shù)量和水平,對水文氣象、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)林牧業(yè)等領(lǐng)域的水分、能量循環(huán)機理和水資源消耗規(guī)律具有控制性作用,一直是國內(nèi)外學(xué)者研究的熱點和難點問題。格爾木河流域?qū)俑咴箨懶詺夂?具有典型的荒漠氣候特征,降水稀少、蒸散強烈、水資源匱乏,富日照、太陽輻射強、鹽漬化嚴重,地面立地條件復(fù)雜(流域內(nèi)多種地貌共存、地表巖性多樣、植被類型繁雜),地表蒸散直接關(guān)系著流域氣候變化、水文循環(huán)及生態(tài)環(huán)境的變遷。因此,實現(xiàn)格爾木河流域地表蒸散量的實時、動態(tài)遙感監(jiān)測,對研究流域陸地水分循環(huán)及陸-氣界面水資源轉(zhuǎn)化規(guī)律具有重要意義。近年來,隨著遙感和地理信息系統(tǒng)技術(shù)的快速發(fā)展,克服了傳統(tǒng)點尺度地表參數(shù)觀測的局限性,為地表蒸散量遙感反演模型研究提供了一個嶄新的平臺,使得大范圍、實時、動態(tài)監(jiān)測地表蒸散量已成為現(xiàn)實。目前,地表蒸散量遙感反演的難點之一在于如何準確的估算模型中涉及的眾多環(huán)境氣象要素和動力學(xué)等參數(shù)。本文的主要目的是利用Landsa...
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 區(qū)域地表蒸散研究中存在的問題及分析
1.4 研究內(nèi)容和技術(shù)路線
1.4.1 研究內(nèi)容
1.4.2 技術(shù)路線
1.4.3 論文結(jié)構(gòu)
第二章 地表能量平衡系統(tǒng)(SEBS模型)
2.1 能量平衡方程
2.1.1 凈輻射通量
2.1.2 土壤熱通量
2.1.3 感熱通量
2.2 蒸發(fā)比的確定
2.3 日地表蒸散量的估算
第三章 研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)處理
3.1 研究區(qū)概況
3.1.1 地理位置
3.1.2 地形地貌
3.1.3 水文氣象
3.1.4 資源與經(jīng)濟
3.2 數(shù)據(jù)獲取和預(yù)處理
3.2.1 氣象數(shù)據(jù)獲取和預(yù)處理
3.2.2 遙感數(shù)據(jù)獲取和預(yù)處理
第四章 SEBS模型輸入?yún)?shù)的估算
4.1 大氣參數(shù)
4.2 地表反照率的估算
4.3 歸一化植被指數(shù)和植被覆蓋度的估算
4.4 地表比輻射率的估算
4.5 地表溫度的反演
4.6 動力學(xué)參數(shù)的計算
第五章 基于SEBS模型的流域地表蒸散量遙感反演與應(yīng)用
5.1 格爾木河流域日均地表蒸散量的反演與驗證
5.2 格爾木河流域日均地表蒸散量的時空格局分析
5.3 地表蒸散量與環(huán)境氣象要素之間的響應(yīng)關(guān)系研究
5.4 地表蒸散量與地下水位埋深的響應(yīng)關(guān)系
5.5 不同土地類型地表蒸散量的空間分布特征
5.5.1 不同地貌類型地表蒸散量的空間分布
5.5.2 不同用地類型地表蒸散量的空間分布
結(jié)論與展望
主要結(jié)論
創(chuàng)新點
不足與展望
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間取得的學(xué)術(shù)成果
致謝
本文編號:3787504
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 區(qū)域地表蒸散研究中存在的問題及分析
1.4 研究內(nèi)容和技術(shù)路線
1.4.1 研究內(nèi)容
1.4.2 技術(shù)路線
1.4.3 論文結(jié)構(gòu)
第二章 地表能量平衡系統(tǒng)(SEBS模型)
2.1 能量平衡方程
2.1.1 凈輻射通量
2.1.2 土壤熱通量
2.1.3 感熱通量
2.2 蒸發(fā)比的確定
2.3 日地表蒸散量的估算
第三章 研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)處理
3.1 研究區(qū)概況
3.1.1 地理位置
3.1.2 地形地貌
3.1.3 水文氣象
3.1.4 資源與經(jīng)濟
3.2 數(shù)據(jù)獲取和預(yù)處理
3.2.1 氣象數(shù)據(jù)獲取和預(yù)處理
3.2.2 遙感數(shù)據(jù)獲取和預(yù)處理
第四章 SEBS模型輸入?yún)?shù)的估算
4.1 大氣參數(shù)
4.2 地表反照率的估算
4.3 歸一化植被指數(shù)和植被覆蓋度的估算
4.4 地表比輻射率的估算
4.5 地表溫度的反演
4.6 動力學(xué)參數(shù)的計算
第五章 基于SEBS模型的流域地表蒸散量遙感反演與應(yīng)用
5.1 格爾木河流域日均地表蒸散量的反演與驗證
5.2 格爾木河流域日均地表蒸散量的時空格局分析
5.3 地表蒸散量與環(huán)境氣象要素之間的響應(yīng)關(guān)系研究
5.4 地表蒸散量與地下水位埋深的響應(yīng)關(guān)系
5.5 不同土地類型地表蒸散量的空間分布特征
5.5.1 不同地貌類型地表蒸散量的空間分布
5.5.2 不同用地類型地表蒸散量的空間分布
結(jié)論與展望
主要結(jié)論
創(chuàng)新點
不足與展望
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間取得的學(xué)術(shù)成果
致謝
本文編號:3787504
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