1. 本选题研究的目的及意义
气溶胶作为大气环境中的重要组成部分,对地球辐射平衡、气候变化、大气能见度以及人体健康等方面都有着重要的影响。
气溶胶光学厚度(AerosolOpticalDepth,AOD)作为表征气溶胶对光线消光能力的重要参数,能够反映大气中气溶胶的浓度和分布特征,是气溶胶遥感反演以及大气环境监测的重要基础数据。
获取高时空分辨率和高精度的AOD数据,对于深入理解气溶胶的时空演化规律、气候效应以及环境影响具有重要意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来,国内外学者在气溶胶光学厚度数据融合方面开展了大量研究,并取得了一系列重要成果。
1. 国内研究现状
国内学者在AOD数据融合方面取得了显著进展,特别是在融合MODIS和MISR数据方面,例如,刘强等人(2018)利用MODIS和MISR数据,结合地面观测数据,发展了一种基于空间匹配滤波的AOD融合方法,有效提高了AOD的空间分辨率。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将以提高气溶胶光学厚度数据的时空分辨率和反演精度为目标,重点研究基于多源遥感数据的AOD数据融合技术。
主要研究内容包括:
1.气溶胶光学厚度遥感反演方法研究:对比分析国内外主流的气溶胶光学厚度遥感反演方法,探讨不同方法的优缺点和适用范围,为后续数据融合提供基础。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的研究方法。
首先,通过文献调研和理论分析,系统梳理气溶胶光学厚度遥感反演的基本原理、主要方法以及国内外研究现状,为数据融合方法的选择提供理论依据。
其次,针对不同来源的气溶胶光学厚度数据,研究基于空间匹配滤波、机器学习和变分同化的数据融合方法。
5. 研究的创新点
本研究的创新点在于:
1.将多种数据融合方法应用于气溶胶光学厚度的融合,并比较不同方法的融合效果,为AOD数据融合提供新的思路和方法。
2.结合地面观测数据,对不同融合方法的结果进行精度验证,为融合方法的选取和改进提供依据。
3.探讨融合后的AOD数据在气溶胶时空分布特征分析、气溶胶气候效应评估等方面的应用,为相关研究提供更准确、可靠的数据基础。
6. 计划与进度安排
第一阶段 (2024.12~2024.1)确认选题,了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段(2024.1~2024.2)查询阅读相关文献,列出提纲
第三阶段(2024.2~2024.3)查询资料,学习相关论文
7. 参考文献(20个中文5个英文)
[1]邢嘉豪,王桥,王新,等.基于多源数据融合的气溶胶光学厚度时空变化特征研究[J].环境科学学报,2023,43(04):1850-1862.
[2]黄思,王中挺,李正强,等.中国地区气溶胶光学厚度时空变化及其预测研究进展[J].大气科学学报,2022,45(05):745-760.
[3]刘茜,马建中,李成才,等.基于MODIS和PARASOL/GRASP的气溶胶光学厚度融合研究[J].大气科学,2022,46(05):1180-1194.
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