内容简介
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英文缩略语
1 绪论
1.1 引言
1.2 遥感的定义
1.3 卫星轨道
1.4 地球同步轨道卫星
1.5 太阳同步轨道卫星
1.6 成像技术
1.7 数据处理级别、存档、记录和处理
1.8 过去、现在和将来的卫星计划
2 海洋表面现象
2.1 引言
2.2 海表面的风和浪
2.3 洋流、地转流和海面高度
2.4 海冰
3 电磁辐射
3.1 概述
3.2 电磁辐射的描述
3.3 描述电磁辐射的方法
3.4 理想发射体的辐射
3.5 理想仪器
4 大气特性与辐射传输
4.1 概述
4.2 大气成分
4.3 分子吸收与发射特性
4.4 散射
4.5 大气衰减
4.6 在理想仪器中的应用
4.7 辐射传输方程
4.8 特定条件下辐射传输方程的解
4.9 漫射透过率和天空光
5 海气界面的反射、透射和吸收
5.1 概述
5.2 海气界面
5.3 穿过界面的透射
5.4 海水的吸收和散射特性
5.5 泡沫反射
6 海洋水色
6.1 概述
6.2 浮游植物、颗粒物和溶解物的散射和吸收特性
6.3 海洋水色卫星载荷
6.4 SeaWiFS、MODIS、VIIRS载荷特点和定标方法
6.5 大气纠正和离水辐亮度反演
6.6 海表验证数据集与替代定标
6.7 叶绿素反射率与荧光
6.8 经验、半解析算法与生物地球化学算法
6.9 PACE计划
7 红外遥感海表面温度
7.1 概述
7.2 什么是SST
7.3 AVHRR、MODIS和VIIRS用于SST反演的波段特征
7.4 大气和海洋的红外特性
7.5 SST算法
7.6 云检测和掩膜算法
7.7 数据的误差和偏差
7.8 其他的GHRSST数据集和融合产品
7.9 应用实例
8 微波成像仪
8.1 概述
8.2 天线特性
8.3 天线对表面辐射的观测
8.4 圆锥扫描仪和表面发射率
8.5 天线方向图校正(APC)
8.6 被动微波成像仪
9 大气和海洋表面被动微波观测
9.1 概述
9.2 微波的大气吸收和透射
9.3 微波辐射传输
9.4 表面波和泡沫对发射率的影响
9.5 温度和盐度
9.6 开阔海域算法
9.7 WindSat风速和风向的反演
9.8 海冰算法
10 雷达
10.1 概述
10.2 雷达方程
10.3 视场内σ0的确定
10.4 距离分辨
10.5 多普勒分辨
10.6 海洋的后向散射
11 散射计
11.1 引言
11.2 背景
11.3 散射计风速反演
11.4 NSCAT散射计
11.5 AMI和ASCAT散射计
11.6 旋转波束散射计
11.7 不同散射计的优缺点
11.8 ISS-RapidScat散射计
11.9 交叉定标的多平台风场(CCMP)
11.10 应用实例
12 雷达高度计
12.1 引言
12.2 地球的形状
12.3 卫星高度计的发展历程
12.4 TOPEX/POSEIDON高度计
12.5 JASON-1和JASON-2
12.6 高度计脉冲与平坦海面的相互作用
12.7 波浪对高度计回波的影响
12.8 海面高度反演中的误差分析
12.9 应用实例
13 成像雷达
13.1 概述
13.2 背景知识
13.3 SLR分辨率
13.4 SAR分辨率
13.5 RADARSAT-2 SAR卫星
13.6 其他SAR卫星
13.7 应用实例
14 其他卫星任务:重力场测量任务、ICESat-1/2、CryoSat-2、SMOS和Aquarius/SAC-D
14.1 概述
14.2 重力测量任务
14.3 ICESat-1、ICESat-2和CryoSat-2任务
14.4 SMOS和Aquarius/SAC-D
参考文献
附录
索引