大气环境卫星遥感技术及其应用出版时间:2011年版内容简介 《大气环境卫星遥感技术及其应用》由王厉青、陈良富、张美根、张兴赢等著,介绍了大气环境卫星遥感技术及其应用进展,对国内外大气环境遥感卫星的发展现状、气溶胶遥感技术和痕量气体遥感技术的发展现状及发展趋势进行了研究总结。主要讲述了大气环境卫星遥感基础、气溶胶及其颗粒污染物卫星遥感反演技术、污染气体/温室气体卫星遥感反演技术、生物质燃烧火点卫星遥感监测技术、基于空气质量模式的区域环境空气质量评价技术,并结合实际研究工作给出了区域大气环境卫星遥感软件系统及其应用案例。《大气环境卫星遥感技术及其应用》可供环境遥感监测与管理专业人员参考,也可作为高等院校、科研院所的教学、科研参考用书及相关专业科技工作者的培训教材。目录前言第1章 大气环境卫星遥感技术及其应用进展1.1 大气环境卫星及传感器发展现状1.1.1 国外大气环境卫星及传感器发展现状1.1.2 国内大气环境卫星及传感器发展现状1.2 大气环境卫星遥感技术发展现状1.2.1 国外大气环境卫星遥感技术发展现状1.2.2 国内大气环境卫星遥感技术发展现状1.3 大气环境遥感的应用现状及趋势分析1.3.1 大气环境遥感应用现状1.3.2 大气环境遥感发展趋势分析参考文献第2章 大气环境卫星遥感基础2.1 电磁波与电磁波谱2.1.1 电磁波2.1.2 电磁辐射2.1.3 电磁波谱2.1.4 电磁辐射的传播2.1.5 电磁辐射的测量与度量单位2.1.6 辐射的基本定律2.2 太阳辐射及大气辐射2.2.1 太阳常数2.2.2 天文辐射2.2.3 天文辐射的时空变化特点2.2.4 地面辐射2.2.5 太阳照射2.2.6 太阳辐射光谱2.2.7 辐射强度2.2.8 大气逆辐射2.2.9 有效辐射2.2.10 地面温度与地面辐射2.2.11 太阳辐射能量作用2.2.12 大气的吸收与散射2.2.13 大气折射和透射2.3 大气气溶胶的光学特性2.3.1 大气气溶胶2.3.2 气溶胶的特性2.4 大气痕量气体的光学特性2.4.1 大气痕量气体2.4.2 痕量气体的光学特性2.5 大气辐射传输及模型2.5.1 大气辐射传输2.5.2 大气辐射传输模型2.6 大气观测实验2.6.1 太阳分光光度计观测原理与野外实验2.6.2 多轴DOAS测量系统及野外实验2.6.3 北京地区大气观测超级站2.6.4 野外光谱测量实验参考文献第3章 大气环境卫星遥感监测应用3.1 大气环境卫星遥感需求分析3.2 大气环境卫星遥感监测应用目标与任务3.2.1 大气环境卫星遥感监测应用目标3.2.2 大气环境卫星遥感监测应用任务3.2.3 主要技术难点和问题3.3大气环境卫星遥感监测应用产品方案3.3.1 专题产品3.3.2 应用产品3.4 大气环境卫星遥感监测应用实施方案3.4.1 系统业务流3.4.2 系统数据流3.4.3 大气环境卫星遥感监测应用实施技术路线参考文献第4章 气溶胶及其颗粒污染物卫星遥感反演技术4.1 气溶胶及其颗粒污染物卫星遥感基本原理4.1.1 陆地气溶胶光学遥感原理4.1.2 大气颗粒污染物遥感基本原理4.2 基于MODIS数据气溶胶光学厚度卫星遥感反演4.2.1 原理与处理流程4.2.2 算法验证4.3 基于CBERS-02B数据气溶胶光学厚度卫星遥感反演4.3.1 原理4.3.2 处理流程4.3.3 算法验证4.4 基于HJ-CCD数据气溶胶光学厚度卫星遥感反演4.4.1 原理4.4.2 处理流程4.4.3 算法验证4.5 基于FY-3A的陆上气溶胶光学厚度卫星遥感反演4.5.1 原理4.5.2 处理流程4.5.3 算法验证4.6 基于MODIS及HJ-1的亮目标气溶胶光学厚度卫星遥感反演4.6.1 原理4.6.2 反演流程4.6.3 算法验证4.7 霾光学厚度卫星遥感反演4.7.1 原理4.7.2 处理流程4.7.3 算法验证4.8 颗粒 物浓度卫星遥感反演4.8.1 原理4.8.2 处理流程4.8.3 算法验证参考文献第5章 污染气体/温室气体卫星遥感反演技术5.1 基于FY-3A的臭氧总量卫星遥感反演5.1.1 FY-3/TOU臭氧总量反演计算方法5.1.2 误差分析5.2 基于FY-3A的臭氧廓线卫星遥感反演5.2.1 基本原理5.2.2 正演计算模型和方法5.2.3 反演计算的模型算法与步骤5.2.4 误差分析5.3 基于ENVISAT的二氧化氮卫星遥感反演5.3.1 基本原理5.3.2 计算方法5.3.3 误差分析5.4 基于AURA的SO2卫星遥感反演5.4.1 基本原理5.4.2 计算方法5.4.3 误差分析5.5基于ENVISAT的CO2卫星遥感反演5.5.1 基本原理5.5.2 资料处理方法5.5.3 误差分析5.6 甲烷卫星遥感反演5.6.1 基于最大似然法的甲烷反演方法及其误差分析5.6.2 WFM-DOAS法及其误差分析参考文献第6章 生物质燃烧火点卫星遥感监测技术6.1 生物质燃烧概述6.2 火点遥感监测原理6.3 基于MODIS数据的火点监测6.3.1 云检测及水体像元识别6.3.2 潜在火点提取6.3.3 基于背景辐射信息火点的提取6.4 基于AVHRR数据的火点监测6.4.1 卫星数据预处理6.4.2 潜在火点提取6.4.3 真实火点提取6.5 基于环境一号卫星红外相机的火点监测6.5.1 云检测及卫星扫描角订正6.5.2 火点识别阈值确定6.5.3 耀斑点干扰的去除6.6 秸秆焚烧监测方法6.6.1 数据提取6.6.2 固定火点去除6.6.3 重复点剔除6.6.4 其他固定火源的去除6.7 应用举例参考文献第7章 基于空气质量模式的区域环境空气质量评价技术7.1 环境空气质量模式发展概况7.2 多尺度空气质量模式系统RAMS-CMAQ7.3 模拟区域与模式参数7.4 RAMS-CMAQ模拟结果评估与分析7.4.1 NO2浓度时空分布与季节变化特征7.4.2 沙尘暴天气过程个例模拟分析7.4.3 气溶胶浓度空间分布与季节变化特征分析7.5 空气质量预报参考文献第8章 区域大气环境卫星遥感软件系统及其应用8.1 区域环境空气质量遥感监测系统构建8.1.1 系统体系结构8.1.2 功能模块设计8.1.3 技术路线8.1.4 系统界面举例8.2 区域大气环境卫星遥感软件系统应用示范8.2.1 2009年夏季秸秆焚烧监测应用示范结果8.2.2 2010年春季沙尘监测应用示范结果8.2.3 2008~2009年气溶胶监测应用示范8.2.4 2010年7~9月珠江三角洲霾综合监测应用示范8.2.5 2008~2009年NO2应用示范8.2.6 空气质量评价应用示范 上一篇: 节气·农谚·农事 2014年版 下一篇: 不可不知的24节气常识