地基GNSS近地空间水环境遥感监测研究
【学位单位】:长安大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2018
【中图分类】:P228.4
【部分图文】:
图 1.1 水循环涉及到的参数表 1-1 水环境参数及其含量(百万立方米)海洋 淡水湖泊 咸水湖和内海 河流 浅层地下水 深层地下水 冰川和积雪 大气 生物体 境作为自然界辐射面范围最广、影响力最强的环境系统,在整个地球环境要的位置。水环境各类参数的监测,对于生态环境监测、水资源监控、水候分析、气象灾害预警及人类的生产生活等有重要意义。因此,本文将对
而本文关注的就是其中利用地基 GNSS-R 进行水环境遥感监测的分支。地基 GNSS-R 技术分为利用 GNSS 折射信号进行遥感和利用 GNSS 反射信号进行遥感两大类。信号在传播过程中,受到大气中不同介质的折射作用,发生信号弯曲或者信号延迟现象,在定位中造成两个误差源:对流层延迟和电离层延迟。依据 GNSS 对流层遥感和电离层遥感技术,可以利用这两类延迟进行 GNSS 大气水汽反演(GlobaNavigation Satellite System- Precipitable Water Vapor, GNSS-PWV)和 GNSS 电离层电子含量反演。同时,信号会受到站点周围不同物体的反射作用,直射信号和反射信号被接收机同时捕获,捕获的信号为直射信号和反射信号的相干信号。不同的反射面介质会导致相干信号有不同的干涉振荡,利用信号间不同的干涉振荡特性,可以进行反射面介质反演。其中,GNSS 干涉遥感(Global Navigation Satellite System-InterferometrReflectomety, GNSS-IR)技术只基于常规的大地测量型接收机,利用信噪比(SNR)序列中的干涉振荡特性,便可完成对站点周围环境的监测。考虑到本文的研究对象——近空间水环境参数,对各类水环境参数的 GNSS-R 可监测性进行讨论。
图 1.3 地基 GNSS 各类参数反演中存在的问题具体而言,利用地基 GNSS-R 进行各类参数反演中存在的问题有:在地基 GN气水汽反演中,存在反演空间率较低的问题;水汽反演序列与各类气象遥感数据的及综合分析问题。在地基 GNSS 土壤湿度反演中,存在反演精度较低和普适性较差题。在地基 GNSS 积雪参数反演中,同样存在反演精度较低和普适性较差的问题,,有关雪密度、雪水当量反演的研究处于起步阶段,需要大量的研究攻关。在地NSS 潮位反演中,遇到了两个问题——精度较低和分辨率受海面上空的卫星数量限对各类反演中遇到的问题,本文选取其中的几个问题进行攻关研究,具体的问题解路详见 1.4.1 节。.4 本文研究目的与主要内容在前述内容中,1.1 节给出了有关水环境参数的介绍,并明确本文的研究对象:
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本文编号:2890141
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