概述了水文遙感的基本概念和發(fā)展過程及趨勢,針對大氣水分、地表水體、土壤水分、冰雪、降水、蒸散和徑流等水循環(huán)主要變量,較為系統(tǒng)地闡述了水文變量的物理基礎(chǔ)、定量遙感反演方法、地面驗證方法和反演產(chǎn)品及其應(yīng)用案例,后從流域水循環(huán)角度,對水文遙感的發(fā)展前景進(jìn)行了展望。
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第1章 緒論
1.1 基本概念
1.1.1 地球表層系統(tǒng)與對地觀測遙感
1.1.2 地球水循環(huán)與水文學(xué)
1.2 水文遙感的學(xué)科內(nèi)涵
1.2.1 水文遙感的產(chǎn)生與發(fā)展
1.2.2 水文遙感的基本內(nèi)容
1.2.3 水文遙感的學(xué)科特征
1.2.4 作為交叉學(xué)科的水文遙感
1.3 水文遙感與全球氣候變化
參考文獻(xiàn)
第2章 地球水循環(huán)
2.1 水的物理特性
2.1.1 水的結(jié)構(gòu)與特性
2.1.2 水的三態(tài)及轉(zhuǎn)化
2.1.3 水的電磁波譜特性
2.2 地球系統(tǒng)水的分布
2.2.1 水的分類
2.2.2 各類水的分布
2.3 水分循環(huán)
2.3.1 大氣水循環(huán)
2.3.2 海洋水循環(huán)
2.3.3 陸地水循環(huán)
2.4 能水平衡
2.4.1 能量平衡
2.4.2 水量平衡
2.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 遙感物理基
3.1 電磁輻射物理基
3.1.1 電磁波與電磁波譜
3.1.2 電磁輻射基本度量
3.1 ,3電磁輻射基本原理
3.1.4 電磁輻射傳輸方程
3.2 日-地-星間輻射傳輸過程
3.2.1 太陽輻射
3.2.2 大氣輻射傳輸過程
3.2.3 地表輻射傳輸過程
3.2.4 地球輻射傳輸方程
3.3 大氣與地物的波譜特征
3.3.1 主要大氣成分的譜線特征
3.3.2 典型地物的波譜特征
3.3.3 主要的地物波譜數(shù)據(jù)庫
3.4 衛(wèi)星遙感分類
3.4.1 紫外遙感
3.4.2 可見光-反射紅外遙感
3.4.3 熱紅外遙感
3.4.4 微波遙感
3.5 衛(wèi)星遙感平臺
3.5.1 對地靜止衛(wèi)星
3.5.2 近地軌道衛(wèi)星
3.6 衛(wèi)星組網(wǎng)與虛擬星座
3.6.1 衛(wèi)星組網(wǎng)
3.6.2 虛擬星座
3.7 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4章 大氣水分遙感
4.1 大氣水汽的物理基
4.1.1 大氣水汽的存在方式與分類
4.1.2 大氣水汽的基本運動方式與原理
4.1.3 大氣水汽的度量指標(biāo)與表示方法
4.1.4 大氣水汽與電磁波的相互作用特性
4.2 大氣水汽遙感方法
4.2.1 可見光-近紅外遙感方法
4.2.2 熱紅外遙感方法
4.2.3 被動微波遙感方法
4.2.4 主動微波遙感方法
4.2.5 激光雷達(dá)遙感方法
4.2.6 多傳感器聯(lián)合方法
4.3 地面觀測方法與遙感反演精度檢驗
4.3.1 地面測量方法
4.3.2 遙感反演精度檢驗
4.4 全球水汽產(chǎn)品及應(yīng)用
4.4.1 主要大氣水汽產(chǎn)品
4.4.2 大氣水汽產(chǎn)品應(yīng)用
4.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 陸地水體遙感
5.1 陸地水體的物理基
5.1.1 陸地水體的存在形式與分布
5.1.2 陸地水體的基本運動方式與原理
5.1.3 陸地水體的度量指標(biāo)與表示方法
5.1.4 陸地水體與電磁波的相互作用特性
5.2 陸地水體參數(shù)遙感方法
5.2.1 水域面積
5.2.2 河湖水位
5.2.3 蓄水量
5.3 地面測量方法與反演精度檢驗
5.3.1 地面測量方法
5.3.2 遙感反演精度檢驗
5.4 全球陸地水體數(shù)據(jù)集及應(yīng)用
5.4.1 全球陸表水體數(shù)據(jù)集
5.4.2 陸地水體產(chǎn)品應(yīng)用
5.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章 土壤水分遙感
6.1 土壤水分物理基
6.1.1 土壤水分的存在形式與分類
6.1.2 土壤水分的基本運動方式與原理
6.1.3 土壤水分的度量指標(biāo)與表示方法
6.1.4 土壤水分與電磁波的相互作用特性
6.2 土壤水分遙感方法
6.2.1 可見光-近紅外遙感方法
6.2.2 熱紅外遙感方法
6.2.3 被動微波遙感方法
6.2.4 主動微波遙感方法
6.2.5 多傳感器聯(lián)合方法
6.3 地面觀測方法與遙感反演精度檢驗
6.3.1 地面測量方法
6.3.2 遙感反演精度檢驗
6.4 全球土壤水分產(chǎn)品及應(yīng)用
6.4.1 全球土壤水分遙感數(shù)據(jù)集
6.4.2 土壤水分產(chǎn)品應(yīng)用
6.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第7章 冰雪遙感
7.1 冰雪物理基
7.1.1 冰雪的分類與分布
7.1.2 冰雪形成條件與過程
7.1.3 冰雪度量指標(biāo)
7.1.4 冰雪與電磁波的相互作用特性
7.2 冰雪遙感方法
7.2.1 可見光-近紅外遙感方法
7.2.2 熱紅外遙感方法
7.2.3 被動微波遙感方法
7.2.4 主動微波遙感方法
7.2.5 多傳感器聯(lián)合方法
7.3 地面測量方法與遙感反演精度檢驗
7.3.1 地面測量方法
7.3.2 遙感反演精度檢驗
7.4 全球冰雪產(chǎn)品及應(yīng)用
7.4.1 全球冰雪遙感產(chǎn)品
7.4.2 冰雪產(chǎn)品應(yīng)用
7.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第8章 降水遙感
8.1 降水物理基
8.1.1 降水形成的宏觀背景條件
8.1.2 降水形成的微觀物理過程
8.1.3 降水度量指標(biāo)與表示方法
8.1.4 水凝物與電磁波的相互作用
8.2 降水遙感方法
8.2.1 可見光-紅外遙感方法
8.2.2 被動微波遙感方法
8.2.3 雷達(dá)遙感方法
8.2.4 多傳感器聯(lián)合方法
8.3 地面測量方法與遙感反演精度驗證
8.3.1 地面測量方法
8.3.2 遙感反演精度檢驗
8.4 全球降水產(chǎn)品及應(yīng)用
8.4.1 全球降水遙感產(chǎn)品
8.4.2 降水產(chǎn)品應(yīng)用
8.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第9章 地表蒸散遙感
9.1 蒸散物理基
9.1.1 地表蒸散的宏觀背景
9.1.2 蒸散物理過程與原理
9.1.3 地表蒸散的度量指標(biāo)與表示方法
9.1.4 電磁波與相關(guān)環(huán)境要素之間的相互作用特性
9.2 蒸散遙感方法
9.2.1 可見光-近紅外遙感方法
9.2.2 熱紅外遙感方法
9.2.3 微波遙感方法
9.2.4 多傳感器聯(lián)合方法
9.2.5 海洋蒸發(fā)遙感方法
9.3 地面測量方法與遙感反演精度檢驗
9.3.1 地面測量方法
9.3.2 遙感反演精度檢驗
9.4 全球蒸散產(chǎn)品及應(yīng)用
9.4.1 全球蒸散遙感產(chǎn)品
9.4.2 蒸散產(chǎn)品應(yīng)用
9.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第10章 海洋水文遙感
10.1 海洋水文物理基
10.1.1 海洋水體的分布與特性
10.1.2 海洋水體的基本運動方式與原理
10.1.3 海洋水體的度量指標(biāo)與表示方法
10.1.4 海洋水體的電磁波譜特性
10.2 海洋水文要素遙感方法
10.2.1 海水潮位遙感方法
10.2.2 海水深度遙感方法
10.2.3 海表洋流遙感方法
10.2.4 海洋水量變化遙感方法
10.3 地面測量方法與遙感反演精度檢驗
10.3.1 地面測量方法
10.3.2 遙感反演精度檢驗
10.4 全球海洋水文數(shù)據(jù)集及應(yīng)用
10.4.1 海面高度產(chǎn)品數(shù)據(jù)集
10.4.2 海洋地形/深度產(chǎn)品數(shù)據(jù)集
10.4.3 海表洋流產(chǎn)品數(shù)據(jù)集
10.4.4 地球重力場產(chǎn)品數(shù)據(jù)集
10.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄 遙感精度檢驗評價指標(biāo)
好
還沒細(xì)看,大致翻翻感覺還行吧,就是價格有些偏高,不知道科學(xué)出版社怎么了,現(xiàn)在一本書動不動就八九十,一百多,自古學(xué)者多寒儒,知識多應(yīng)重在傳播而不是為了盈利,希望其他出書人能夠照顧一下讀者的口袋。
很不錯的書,具有很高的學(xué)術(shù)價值,值得學(xué)習(xí)!
質(zhì)量不錯,應(yīng)該可以購買