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| 內容簡介: |
《高原铁路沿线敏感水环境的空天地一体化监测技术研究》聚焦于高原铁路建设对敏感水环境的影响,提出并构建了“空—天—地”一体化监测技术体系,以解决复杂地形和恶劣气候条件下水环境监测的难题。书中系统阐述了高原铁路沿线水环境监测的重要意义,分析了现有监测技术的局限性,并提出了基于新型传感器、无人机遥感和卫星遥感的多维度监测方法。 在技术层面,书中详细探讨了多种水质监测方法的建立,包括新型纳米材料传感器的设计与应用,以及无人机搭载传感器进行远程监测的技术集成。同时,结合遥感图像分析,建立了土地利用与覆盖变化的评价方法,为水环境质量评估提供了数据支持。此外,通过卫星遥感与地面监测数据的融合,构建了多尺度、多源数据的水质监测模型,实现了对高原铁路沿线水环境的全面感知与精准评估。 《高原铁路沿线敏感水环境的空天地一体化监测技术研究》的研究成果不仅弥补了现有监测技术在灵敏度和稳定性方面的不足,还填补了多尺度融合监测技术在高原铁路沿线水环境评价中的空白。其提出的“空—天—地”一体化监测体系,为类似生态环境敏感和气候恶劣地区的水环境影响评估、污染源控制及环境管理提供了重要的理论依据和技术支撑。
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| 目錄:
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第1章 高原铁路沿线敏感水环境监测方法概论 001 1.1 高原铁路沿线敏感水环境研究的意义 002 1.2 水环境监测技术的研究现状 002 1.2.1 生物传感器技术 003 1.2.2 商用传感器技术 005 1.2.3 光电传感器技术 010 1.3 水环境“空—天—地”监测技术的研究现状 014 1.3.1 卫星遥感监测 014 1.3.2 无人机遥感监测 015 1.3.3 地面站点监测 017 1.4“空—天—地”一体化监测的立项依据 017 1.4.1 发展适合高原特殊环境的监测方法 017 1.4.2 “空—天—地”一体化环境监测 018 1.4.3 解决的关键技术难题 019 第2章 水质指标监测方法的建立 021 2.1 Cu/N共掺杂碳点荧光传感器检测Fe3+及四环素的研究 022 2.1.1 实验部分 022 2.1.2 结果与讨论 024 2.2 CTAB聚集诱导荧光碳点对Hg2+的识别研究 034 2.2.1 实验部分 034 2.2.2 结果与讨论 035 2.3 聚醚酰亚胺表面修饰的碳点荧光探针对Pb2+的识别研究 047 2.3.1 实验部分 047 2.3.2 结果与讨论 048 2.4 氮掺杂碳点-金纳米簇比率荧光探针对Pb2+可视化检测的研究 056 2.4.1 实验部分 056 2.4.2 结果与讨论 057 2.5 S,N共掺杂碳点及其荧光膜传感器对Cr(VI和抗坏血酸(AA)识别方法的研究 066 2.5.1 实验部分 066 2.5.2 结果与讨论 067 2.6 Co/N共掺杂碳点荧光传感器检测Cr(VI)的研究 080 2.6.1 实验部分 080 2.6.2 结果与讨论 080 2.7 CTAC诱导的碳点荧光探针检测Cr(VI)的研究 087 2.7.1 实验部分 087 2.7.2 结果与讨论 088 2.8 CDs/His-AuNCs荧光纳米探针超灵敏检测碘化物的研究 099 2.8.1 实验部分 099 2.8.2 结果与讨论 100 2.9 NU-1000-NH2荧光检测硝基芳经的研究 108 2.9.1 实验部分 108 2.9.2 结果与讨论 109 2.10 NU-1000-NH2/PVA膜对pH荧光检测的应用研究 127 2.10.1 实验部分 127 2.10.2 结果与讨论 127 第3章 无人机搭载环境监测装备研究及集成 141 3.1 电化学沉积法构造传感器件与无人机远程传感 142 3.1.1 实验部分 143 3.1.2 结果与讨论 144 3.2 原位涂膜法构造传感器件与无人机远程传感 157 3.2.1 实验部分 157 3.2.2 结果与讨论 162 3.3 聚合物模板封装法构造传感器件与无人机远程传感 169 3.3.1 实验部分 170 3.3.2 结果与讨论 171 3.4 传感器用于实际水样分析 180 3.4.1 青衣江水质分析检测 181 3.4.2 雅砻江水质分析检测 183 3.5 无人机辅助监测的优势和挑战 185 第4章 土地利用/覆盖变化评价方法的建立 187 4.1 研究方法 188 4.1.1 土地利用/覆盖转移矩阵 188 4.1.2 土地利用/覆盖动态度 189 4.2 土地利用/覆盖数据及处理 190 4.3 土地利用/覆盖变化特征 190 4.3.1 土地利用/覆盖时间变化特征 190 4.3.2 土地利用/覆盖空间分布特征 192 4.3.3 土地利用/覆盖类型转移特征 194 4.3.4 土地利用/覆盖动态变化特征 198 第5章 “空—天—地”一体化监测方法应用 201 5.1 基于卫星遥感的水质监测方法研究 202 5.1.1 传感器技术的发展 202 5.1.2 数据处理方法 203 5.2 基于高原铁路沿线典型地形和水域工段的卫星遥感水质监测与反演研究 204 5.2.1 卫星遥感数据源选择 204 5.2.2 研究区水体反射率光谱类型分析 204 5.2.3 基于实验数据的水体悬浮物反演 205 5.3 基于地面监测的高原铁路沿线河流水质分析 208 5.3.1 监测点位信息 208 5.3.2 青衣江地面监测结果分析 208 5.3.3 大渡河地面监测结果分析 210 5.3.4 雅砻江地面监测结果分析 211 第6章 “空—天—地”一体化监测技术的发展 213 参考文献 219
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