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基于卫星遥感与GNOME系统的溢油轨迹模拟研究的开题报告 一、选题背景和研究意义 近年来,卫星遥感成为了海洋油污监测和应急响应的重要手段之一。遥感技术通过对海洋表面影像图像的分析,能够判断海洋表面油污染物的分布、面积、厚度等信息,并能够提供为溢油应急响应决策提供科学依据。但是,单纯的监测不足以应对海洋溢油事件的应急处置,需要对溢油的运动轨迹进行模拟,以便为溢油应急响应提供指导。 目前,溢油运动轨迹模拟主要使用GNOME(GeneralNOAAOperationalModelingEnvironment)系统,该系统已经被广泛应用于海洋油污染应急响应中。但是,GNOME系统的输入数据来自于人工观测、船只观测以及数值预报模型,存在着很大的不确定性和局限性。 因此,在本研究中,我们将结合卫星遥感技术和GNOME系统,利用卫星遥感获取的数据,提高溢油运动轨迹模拟的精度和可靠性,为海洋油污染应急响应提供更加准确的决策参考。 二、研究内容 本研究主要内容包括以下几个方面: 1.卫星遥感数据的获取和处理 首先,需要获取卫星遥感图像,并对图像进行处理和分析,获取海洋表面油污染物的分布和面积等信息。 2.GNOME模型的建立和参数调整 建立GNOME模型,并确定模型参数,包括初始环境参数、油污染物属性、风、海流、海浪等物理参数,并进行调整。 3.溢油运动轨迹模拟 利用卫星遥感数据和GNOME模型,进行溢油运动轨迹模拟,并对模拟结果进行验证和评估。 4.结果分析和决策支持 对模拟结果进行分析和评估,提供应急处置的决策支持。 三、研究方法和技术路线 本研究主要采用的方法和技术路线包括: 1.卫星遥感技术 采用卫星遥感技术获取海洋表面油污染物的分布、面积和厚度等信息。 2.GNOME模型 建立GNOME模型,通过对模型参数的调整,优化模型的准确性和可靠性。 3.数据分析和评估 结合卫星遥感数据和GNOME模型,对溢油运动轨迹进行模拟,并对模拟结果进行分析和评估,提供决策支持。 四、研究预期成果 本研究的预期成果包括: 1.溢油运动轨迹模拟技术的提高 通过卫星遥感技术和GNOME模型相结合,提高溢油运动轨迹模拟的精度和可靠性,为海洋油污染应急响应提供更加准确的指导。 2.技术成果的推广应用 将研究成果推广应用于海洋油污染应急响应和防治工作中,提高我国的海洋环境保护和安全能力。 五、研究进度计划 本研究的进度计划如下: 第一阶段(1-3个月):研究卫星遥感数据的获取和处理方法,建立基本的GNOME模型。 第二阶段(4-6个月):确定GNOME模型的参数,进行模型参数的调整和优化,并开始进行溢油运动轨迹模拟。 第三阶段(7-10个月):对模拟结果进行验证和评估,提高模拟结果的可靠性和精度。 第四阶段(11-12个月):对研究结果进行总结和推广应用。