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1.
A validation study of land surface temperature (LST) obtained from the Ka band (37 GHz) vertically polarized brightness temperature over northern China is presented.The remotely sensed LST derived jointly by the Vrije Universiteit Amsterdam and the NASA Goddard Space Flight Center (VUA-NASA) from the Advanced Microwave Scanning Radiometer-Earth Observing System (AMSR-E) were compared to the daily in-situ top soil temperature/infrared surface temperature observations from eleven/three Enhanced Coordinated Observation stations in arid and semi-arid regions of northern China.The VUA-NASA LST from the descending path exhibited a stronger correspondence to the in-situ infrared surface temperature than soil temperature observations,whereas correlations (R 2) of the latter ranged from 0.41 to 0.86.Meanwhile,the ascending overpass LST was generally warmer than the in-situ soil temperature observations at all stations,and the correlation (R 2) was between 0.07 and 0.72.Furthermore,the correlation of the descending path was generally greater than that of the ascending path at the same station.The descending path VUA-NASA LST was sensitive to precipitation and presented good agreement with ground temperature dynamics.The analyses demonstrated that the descending overpass LST was reliable to reflect reasonable patterns of temperature dynamics for land surface temperature in the region.  相似文献   
2.
基于AMSR-E的北疆地区积雪深度反演   总被引:3,自引:3,他引:0  
利用北疆地区2007/2008-2009/2010年度积雪季(12月至次年2月)的AMSR-E降轨19 GHz与37 GHz波段的水平极化亮温数据, 结合北疆地区45个气象台站的实测雪深数据, 建立了北疆地区基于AMSR-E亮度温度数据的雪深反演模型, 并对模型的精度进行评价. 结果显示: 雪深在3~10 cm时, 模型反演的雪深值负向平均误差为-5.1 cm, RMSE值为6.1 cm; 雪深在11~30 cm时, 模型反演雪深值的平均误差仅为2.6 cm, RMSE、 正向平均误差、 绝对平均误差均较小; 雪深大于30 cm时, 模型反演的各项误差较大. 用合成方法反演北疆地区2006/2007-2010/2011年度5个积雪季的平均雪深分布和最大雪深分布, 结果显示北疆地区积雪主要分布于北部阿尔泰山和南部天山一带, 其中阿勒泰地区所占比重最大, 中部的准噶尔盆地腹地、 克拉玛依地区雪层较浅.  相似文献   
3.
一种改进的土壤水分微波遥感反演模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用微波遥感数据反演地表土壤水分有着较好的物理基础,可实现大范围土壤水分状况的遥感监测。本文基于被动微波传感器AMSR-E的X波段数据,将土壤水分值分解成基准值和日变化量两个部分,并分别建立反演模型,同时引入降雨修正因子来进一步提高土壤水分的估算精度;利用IDL语言实现了我们所研发的模型,并集成为新疆土壤水分遥感反演系统模块之一;利用Watch Dog2400与传统铝盒采样获取的新疆地面土壤水分数据,提取适合的模型经验参数,并对模型结果进行精度评价。结果表明,经改进的模型反演得到的新疆土壤水分结果比美国冰雪数据中心的土壤水分产品在精度上有显著提高:均方根误差由8.4%降低为4.25%;所研发的软件模块可为相关应用部门提供快速的大范围土壤水分监测产品。  相似文献   
4.
地表土壤水分含量的时空分布信息是十分重要的,常常作为水文模型、气候模型、生态模型的输入参数,同时,也是干旱预报、农作物估产等工作的重要指标。被动微波遥感是监测土壤含水量最有效的手段之一。相比红外与可见光,它具有波长长,穿透能力强的优势。相比主动微波雷达,被动微波辐射计具有监测面积大、周期短,受粗糙度影响小,对土壤水分更为敏感,算法更为成熟的优势。目前,已研究出许多反演土壤水分的方法.本课题的主要内容是借助AMSR-E土壤水分影像数据、MODIS归一化植被指数(NDVI)影像数据和MODIS分类影像数据,利用ENVI软件进行遥感图像数据处理,运用统计分析方法建立NDVI与土壤水分的经验模型,研究中国西部地区稀疏植被覆盖区土壤水分的反演。  相似文献   
5.
利用AMSR-E对台风"泰利"的初步分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于洋面上的微波辐射传输模型,采用多元线性回归算法,建立了海洋-大气参数的反演算式,并对其进行了验证。在此基础上,根据AMSR-E的反演结果,对台风“泰利”的发生发展过程进行了初步分析。结果表明,反演算式的精度接近于网上公布的业务产品,反演结果比较符合实际情况;但是由于受到所采用物理模型的限制,反演结果对于强降水区不敏感。  相似文献   
6.
史小康  文军  王磊  田辉  张堂堂 《高原气象》2010,29(3):545-553
为了改进青藏高原东北部土壤湿度的观测和模拟效果,利用AMSR-E(Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS)亮度温度资料,估算了高原东北部的土壤湿度值;还利用耦合了Noah陆面模型的WRF中尺度模式WRF-Noah,结合牛顿松驰逼近同化法对AMSR-E估算的土壤湿度进行了同化试验。结果表明:与实测及NCEP再分析值土壤湿度相比,估算的高原东北部的土壤湿度值虽小些,但能够体现土壤湿度随降水事件等的影响。使用牛顿松弛逼近法同化后比没有同化或采用直接替代法模拟的土壤湿度的效果要好。在区域尺度上,通过对牛顿松弛逼近法中质量因子的详细控制,采用该同化方法后对沙漠地区土壤湿度的模拟改善最为明显,其次是草地以及灌木丛与草地混合区;在时间尺度上,采用牛顿松弛逼近同化方法后模拟值与实测值的均方根误差得到减少。  相似文献   
7.
基于AMSR-E数据的被动微波遥感干旱指数研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于2005年和2006年AMSR-E(advanced microwave scanning radiometer-earth observingsystem)的亮温,计算了8个亮温比值作为候选干旱指数。假设反演出的AMSR-E Land3土壤湿度数据能反映地表干旱程度,候选干旱指数与土壤湿度的相关性分析即能显示哪一候选干旱指数较好。选择河北省3个站点,分析了相关性较好的干旱指数的年际变化,并利用该干旱指数研究了河北省2006年3月份的干旱分布,通过比较河北省136个观测站的同期降水距平百分率,表明该干旱指数具有一定的实用性。  相似文献   
8.
Data from July 2006 to June 2008 observed at SACOL(Semi-Arid Climate and Environment Observatory of Lanzhou University,35.946°N,104.137°E,elev.1961 m),a semi-arid site in Northwest China,are used to study seasonal variability of soil moisture,along with surface albedo and other soil thermal parameters, such as heat capacity,thermal conductivity and thermal diffusivity,and their relationships to soil moisture content.The results indicate that surface albedo decreases with increases in soil moisture content,s...  相似文献   
9.
首先,利用辐射传输方程对微波极化指数(MPI,Microwave Polarization Index)进行推导,以AMSR-E像元经纬度为控制条件,采集与之对应的MODIS植被指数( LAI/NDVI),并将其平均值作为AMSR-E对应像元的值; 然后,对AMSR-E微波极化指数与LAI/NDVI进行相关分析。结果表明,MPI与LAI/NDVI之间存在着指数关系,而且频率越低,相关性越好。  相似文献   
10.
This study cross-calibrated the brightness temperatures observed in the Arctic by using the FY-3B/MWRI L1 and the Aqua/AMSR-E L2A. The monthly parameters of the cross-calibration were determined and evaluated using robust linear regression. The snow depth in case of seasonal ice was calculated by using parameters of the crosscalibration of data from the MWRI T_b. The correlation coefficients of the H/V polarization among all channels T_b of the two sensors were higher than 0.97. The parameters of the monthly cross-calibration were useful for the snow depth retrieval using the MWRI. Data from the MWRI T_b were cross-calibrated to the AMSR-E baseline.Biases in the data of the two sensors were optimized to approximately 0 K through the cross-calibration, the standard deviations decreased significantly in the range of 1.32 K to 2.57 K, and the correlation coefficients were as high as 99%. An analysis of the statistical distributions of the histograms before and after cross-calibration indicated that the FY-3B/MWRI T_b data had been well calibrated. Furthermore, the results of the cross-calibration were evaluated by data on the daily average T_b at 18.7 GHz, 23.8 GHz, and 36.5 GHz(V polarization), and at 89 GHz(H/V polarization), and were applied to the snow depths retrieval in the Arctic. The parameters of monthly cross-calibration were found to be effective in terms of correcting the daily average T_b. The results of the snow depths were compared with those of the calibrated MWRI and AMSR-E products. Biases of 0.18 cm to 0.38 cm were observed in the monthly snow depths, with the standard deviations ranging from 4.19 cm to 4.80 cm.  相似文献   
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