基于卫星监测的三维空间甲烷分布格局模拟方法

    公开(公告)号:CN115238327A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210578573.7

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开一种基于卫星监测的三维空间甲烷分布格局模拟方法,属于遥感技术领域,首先构建基于多次高斯模型的大气CH4廓线分布模型,然后构建各大气高度CH4浓度与柱浓度的关系模型,其次进行大气三维空间CH4浓度空间分布格局估算,最后进行准确性评估。一方面,大气化学模式通过模拟CH4在大气中的物理过程、化学反应以及传输模式,可以在垂直空间上反映出CH4的廓线梯度变化,另一方面,卫星遥感可以从宏观上提供全球水平分布的CH4柱浓度,反映出CH4的水平空间分布。本发明通过耦合卫星观测CH4柱浓度与大气化学模式CH4廓线,可以模拟水平及垂直方向上CH4的三维空间分布。

    一种利用Sentinel-2日间影像探测火炬的方法

    公开(公告)号:CN116721353B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310981935.1

    申请日:2023-08-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种利用Sentinel‑2日间影像探测火炬的方法,属于遥感地学领域。获取研究区域卫星影像,将各波段重采样,预处理得到大气表观反射率图像;计算热异常指数,并确定提取火炬的TAI阈值;基于全年的卫星影像,根据TAI阈值和一年被探测到的次数确定潜在火炬;获取研究区域夜间影像,计算潜在火炬一年的夜间温度,并结合火炬样本得到火炬在燃烧月份出现高温的平均次数作为在潜在火炬中筛选出真实火炬的阈值;对潜在火炬使用真实火炬的高温次数阈值进行筛选,得到研究区域的火炬分布结果。本发明可得研究区域精准的火炬分布结果,为温室气体研究提供准确的位置信息,有助于跟踪石油生产国为减少天然气燃除的承诺做出的努力。

    一种基于卫星大气甲烷浓度估算稻田甲烷排放通量的方法

    公开(公告)号:CN116189813B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310411776.1

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于卫星监测甲烷浓度估算稻田甲烷排放通量空间分布的方法。步骤一、利用野外站点监测信息基于近地表大气甲烷浓度构建甲烷排放速率估算的前向模型;步骤二、基于大气化学传输模型模拟的大气甲烷廓线分布模型,将卫星监测的大气甲烷柱浓度转化为近地表大气甲烷浓度;步骤三、根据步骤二中获取的近地表大气甲烷浓度,计算水稻生育期内稻田近地表大气甲烷的增量值;步骤四、利用步骤一构建的前向模型,基于步骤三计算的稻田的近地表大气甲烷浓度的增强值估算稻田甲烷排放量的空间分布。本发明利用卫星观测的大气甲烷浓度估算稻田甲烷排放量的空间分布格局,表明卫星观测的大气甲烷在估算非点源排放量方面的潜力。

    基于卫星监测的三维空间甲烷分布格局模拟方法

    公开(公告)号:CN115238327B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210578573.7

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开一种基于卫星监测的三维空间甲烷分布格局模拟方法,属于遥感技术领域,首先构建基于多次高斯模型的大气CH4廓线分布模型,然后构建各大气高度CH4浓度与柱浓度的关系模型,其次进行大气三维空间CH4浓度空间分布格局估算,最后进行准确性评估。一方面,大气化学模式通过模拟CH4在大气中的物理过程、化学反应以及传输模式,可以在垂直空间上反映出CH4的廓线梯度变化,另一方面,卫星遥感可以从宏观上提供全球水平分布的CH4柱浓度,反映出CH4的水平空间分布。本发明通过耦合卫星观测CH4柱浓度与大气化学模式CH4廓线,可以模拟水平及垂直方向上CH4的三维空间分布。

    一种近地面臭氧浓度估算方法

    公开(公告)号:CN109597969A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201910074268.2

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种近地面臭氧浓度估算方法,它基于地理加权回归(GWR)方法,利用近地面NO2和CH2O浓度数据和紫外线辐射数据(UV)估算了我国东部地区地面月值臭氧(O3)浓度数据。包括以下步骤:步骤一、由大气化学模式MOZART-4数据模拟NO2和CH2O廓线;步骤二、近地表NO2和CH2O浓度估算;步骤三、利用GWR方法进行地面O3浓度估算;步骤四、准确性评估,精度评价结果表明,GWR模型对月O3浓度具有较高的精度(模拟结果R2=0.81,绝对误差(AE)=7.38ug/m3,交叉验证R2=0.77,AE=8.20ug/m3)。本发明由国家自然科学基金面上项目资助完成。

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