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991.
以高精度层序地层理论为指导,综合大量的钻测井资料和岩心观察,在红星地区古近系沙河街组一段和东营组三段建立了储层规模的高精度层序格架,划分出4个三级层序、19个四级层序和一系列五级层序;测井曲线和岩心观察相结合进行沉积微相分析,识别出扇三角洲前缘和辫状河三角洲前缘水下分流河道、河口坝、前三角洲、决口扇、分流间湾等微相类型;主要储层砂体发育的四级层序沉积体系平面编图表明,不同沉积相或微相无疑是造成砂体形态、分布及储集性变化的直接影响因素.沙一段以扇三角洲前缘水下分流河道或分流河道相储层为主,粒度粗,单一砂层厚度大;而东三段以河流或辫状河三角洲砂体为主,粒度较细,单一砂层较薄.平面上.从北东向南或南西方向显示出从分流河道砂体向三角洲前缘远端坝砂体过渡的变化趋势.沉积相的分布格局控制着砂体类型和分布. 相似文献
992.
利用SPOT5 HRS条带影像制作DEM及等高线的技术方法 总被引:1,自引:1,他引:0
随着高分辨率遥感卫星技术的日益成熟,卫星影像数据已在测绘领域得到广泛应用,国家西部1∶5万地形图空白区测图工程中首次大规模采用卫星立体条带影像进行1∶5万地形图的制作。由于西部无图区绝大部分区域位于高原地带,地形多以高山地、山地为主,地物稀少,自然环境恶劣,生产数字高程模型(DEM)、获取等高线数据的工作量较大,所以如何采用新技术、新方法解决DEM以及等高线数据的获取,减少工作量,提高工作效率,将是我们面临的难题。在此笔者通过西部测图工程三江源区域测图生产试验,重点讨论利用SPOT-5 HRS立体卫星影像制作数字高程模型、等高线的相关问题,并对采用不同方法作业的成果进行分析比较、精度评定,探索高精度、高效率生产数字高程模型及等高线数据的技术和方法。 相似文献
993.
一、概述
RTK(Real Time Kinematic)技术是GPS实时动态定位技术,它将GPS与数传技术相结合,实时解算并进行数据处理,在数秒的时间里得到高精度的位置信息。常规的GPS测量方法,如静态、快速静态和动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度;而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分(Real time kinematic)方法,在满足精度的前提下,极大地提高了外业作业效率。 相似文献
994.
干涉合成孔径雷达(InSAR)数据已被证明能生成精确的数字高程模型。本文利用欧空局2颗卫星ERS-1/2对西藏羊八井地区成像所获取的相隔仅1天2幅SAR复数影像作了干涉处理和分析,生成了DEM,并与1∶5万DEM比较,对干涉DEM的精度作了评价,并分析了其潜在的制约因素。试验证明,在西藏地区的研究中,InSAR是一种非常有效的手段,不仅可用于地图制图,而且在地球动力学、地貌环境变化等领域也有巨大的潜力。 相似文献
995.
996.
提出使用全球高分辨率DEM数据计算重力远二区地形改正的方法。通过不同算例的对比分析,证明了该方法的可行性和有效性。结果表明,当环数大于4 000时,其计算精度可达到μGal级。同时,当前全球高分辨率DEM也适用于μGal级的远二区地改计算。 相似文献
997.
High-frequency rupture process of the Oct 23, 2011 Van-Merkez earthquake is imaged by back-projection method using high-quality teleseismic P wave data from the US Array, and prestack Kirchhoff migration using P wave data from a subarray of global seismic networks. The rupture model with two asperities is confirmed by previous two methods. In low-frequency imaging, a large asperity derived from the migration method corresponds to the second one from the high-frequency P waves. The con- sistency of the locations of asperities from datasets with different frequency bands indicates that there is possible insignificance of the frequency-dependent feature for the earthquake. The resultant images illustrate the spatial and temporal evolution of the rupture, which mainly propa- gated WSW over a length of 33 km during the first 18 s, accompanying with bursts of two asperities at 3 and 11-13 s. The rupture direction is confirmed by the S wave comer frequency variations of strong ground accelerations. The rupture fronts are mainly located at the updip of the causative fault. Based on polarities of the P waveforms and focal mechanisms of the mainshock and aftershocks, the failure of these two asperities is determined to have occurred on a reverse fault with a dip angle of 47°. Hence, the rupture pattern of the 2011 Van-Merkez earthquakewas dominated by a unilateral rupture toward the west- southwest direction. 相似文献
998.
999.
1000.