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基于卫星遥感和数值模拟的夏季舟山沿岸上升流研究

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基于卫星遥感和数值模拟的夏季舟山沿岸上升流研究
论文目录
 
致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-13页
1 绪论第13-29页
  1.1 研究背景第13-15页
  1.2 舟山上升流的研究现状及意义第15-19页
    1.2.1 研究现状第15-18页
    1.2.2 研究意义第18-19页
  1.3 影响上升流的动力机制第19-24页
    1.3.1 埃克曼(Ekman)漂流理论导致风生上升流第19页
    1.3.2 中尺度涡诱发上升流第19-21页
    1.3.3 地形诱导风生沿岸上升流第21页
    1.3.4 潮致上升流第21-22页
    1.3.5 海流诱发上升流第22页
    1.3.6 岸线形状影响上升流第22-24页
  1.4 上升流的判定方法与提取技术第24-27页
    1.4.1 判定方法第24-25页
    1.4.2 提取技术第25-27页
  1.5 本文研究内容第27-29页
    1.5.1 论文研究内容第27-28页
    1.5.2 研究创新点第28页
    1.5.3 论文章节安排第28-29页
2 数据与模式介绍第29-38页
  2.1 数据及其分析方法第29-34页
    2.1.1 Modis海表温度与叶绿素资料第29-31页
    2.1.2 海面风场资料第31-32页
    2.1.3 观测站点资料第32-33页
    2.1.4 数据处理方法第33-34页
  2.2 Delft3D数值模式第34-37页
  2.3 本章小结第37-38页
3 夏季舟山沿岸上升流的时空变化第38-49页
  3.1 舟山沿岸上升流SST水平分布第38-39页
  3.2 夏季舟山沿岸上升流的逐月与逐年变化第39-42页
  3.3 风速风向与上升流的关系第42-46页
  3.4 上升流区叶绿素分布第46-47页
  3.5 本章小结第47-49页
4 舟山海域模型构建与验证第49-56页
  4.1 研究区域网格与地形第49页
  4.2 控制方程第49-51页
  4.3 初始与边界条件第51-52页
  4.4 其它参数设置第52页
  4.5 模型验证第52-55页
    4.5.1 潮位验证第52-53页
    4.5.2 水温验证第53-54页
    4.5.3 盐度验证第54-55页
  4.6 本章小结第55-56页
5 夏季舟山沿岸上升流的动力机制第56-68页
  5.1 控制试验第56-59页
  5.2 风场试验第59-62页
    5.2.1 无风试验第59-61页
    5.2.2 改变风向(偏北风)试验第61-62页
  5.3 无长江径流试验第62-63页
  5.4 无斜坡地形试验第63-64页
  5.5 无潮试验第64-66页
  5.6 本章小结第66-68页
6 结论与展望第68-72页
  6.1 总结第68-70页
  6.2 展望第70-72页
参考文献第72-78页
作者简历第78页

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