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基于集合均方根滤波的太湖叶绿素a浓度估算与预测

作者:李渊; 李云梅; 王桥; 张卓; 郭飞; 吕恒; ...集合均方根滤波叶绿素a卡尔曼滤波数据同化太湖

摘要:叶绿素a浓度作为表征水质状况的重要参数之一,反映了水体富营养化程度和藻类含量,是决定水体的反射光谱特征的重要因素,也是水质遥感领域研究较多的一项水质参数.研究叶绿素a浓度的遥感定量反演可以为湖泊水质监测与评价提供新的思路和方法.本研究发展了一个基于集合均方根滤波和风生流的污染物扩散模型的数据同化方案,并结合2010年5月20日的太湖3个浮标观测站点的观测数据进行了同化实验.首先对太湖叶绿素a浓度进行同化估算,然后利用优化后的估算结果对太湖叶绿素a浓度进行了为期6 h的预报.在同化阶段,均方根误差分别从1.58、1.025、2.76降低到了0.465、0.276、1.01,平均相对误差也从0.2降低到了0.05、0.046、0.069.在预报阶段,均方根误差从1.486、1.143、2.38降低到了0.017、0.147、0.23,平均相对误差也从0.2降低到了0.002、0.025、0.019.结果表明,利用集合均方根滤波的数据同化方法可以有效地提高太湖叶绿素a浓度的估算与预报精度.

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环境科学

《环境科学》(月刊)创刊于1976年,由中国科学院主管,中国科学院生态环境研究中心主办,CN刊号为:11-1895/X,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。

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