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101.
黄河携带大量泥沙入海,河口三角洲覆盖20~50m厚的沉积层。沉积层的自然压实导致该地区的地表沉降。此外,黄河三角洲油气资源的开发和地下水的开采也加速地表的下陷。InSAR作为一种有效的空间大地测量工具,可以提供几十公里范围内的高精度地表形变场。时序InSAR技术在多幅雷达影像组成的干涉网络基础上,识别永久散射体(PS)等雷达回波信噪比高的像素。与传统的InSAR技术相比,时序InSAR技术削弱雷达影像去相干效应的影响,实现长期的形变序列提取。文中利用两组雷达影像:19幅ERS卫星1992年12月至1996年1月的SAR影像,17幅ENVISAT卫星2003年5月至2008年3月的SAR影像。影像主要覆盖山东省东营市及其周边部分区域。结果显示,东营地区存在每年15mm以上的地表沉陷,该地区的地表沉降与油气开采活动有关。 相似文献
102.
针对现有的LiDAR航线设计软件绝大多数针对大中型无人机,主要依靠飞行人员根据实际经验敷设航线,少数采用传统摄影测量改变基线长度的方式实现复杂地势下LiDAR航线自动敷设,但高地势地区航线较密,飞行成本高,有局限性,目前能实现轻小型无人机载LiDAR航线自主敷设的软件很少等问题,参照轻小型机载LiDAR的特点,该文提出一种复杂地势下基于DEM改变航高的航线设计方法。以延庆某山区进行试验。结果表明:该方法适当放宽分区高差限制,综合考虑地形信息、飞机性能等要素,使得单条航带点云密度得到保证,提高航线规划效率,节约飞行时间。将考虑DEM与未考虑DEM两种方式对比,确保重叠度,满足工程点云密度,便于后期数据处理。 相似文献
103.
在特高等级精密工程的测量范畴内,实现对超高层建筑的施工监测是一个非常重要的工作内容,GPS实时动态监测技术在监测中发挥着不可忽视的作用。本文首先对GPS监测技术做简要阐述,并分析了超高层建筑的特点;然后指出了GPS监测技术在施工监测中所发挥的作用;最后结合案例,具体分析了GPS监测技术在超高层建筑中的应用,以期为超高层建筑GPS实时动态监测技术的相关研究提供部分参考意见。 相似文献
104.
广州地铁五号线第三方水平位移监测的实践 总被引:4,自引:0,他引:4
通过广州地铁五号线土建施工第三方监测实践,介绍并分析TCA2003智能型全站仪在极坐标法水平位移监测中的适用性,提出平面位移量的计算方法,总结了第三方水平位移监测的方法和技术要点。 相似文献
105.
106.
本文讨论了参考椭球面之外,地球质量产生的扰动位的球谐展开式。分别在地球的平均球面上以及地球表面之外,给出了该扰动位的球谐展开式,为进一步研究外部质量对扰动位的影响建立了理论基础。 相似文献
107.
108.
GIS中的应用模型及其管理研究 总被引:47,自引:1,他引:47
本文通过对GIS模型库系统的研究,讨论了GIS应用模型的管理及GIS应用模型发展中的若干问题。 相似文献
109.
110.
For GPS satellite clocks, a nominal (hardware) frequency offset and a conventional periodic relativistic correction derived as a dot product of the satellite position and velocity vectors, are used to compensate the relativistic effects. The conventional hardware clock rate offset of 38,575.008 ns/day corresponds to a nominal orbit semi-major axis of about 26,561,400 m. For some of the GPS satellites, the departures from the nominal semi-major axis can cause an apparent clock rate up to 10 ns/day. GPS orbit perturbations, together with the earth gravity field oblateness, which is largely responsible for the orbit perturbations, cause the standard GPS relativistic transformations to depart from the rigorous relativity transformation by up to 0.2 ns/day. In addition, the conventional periodic relativistic correction exhibits periodic errors with amplitudes of about 0.1 and 0.2 ns, with periods of about 6 h and 14 days, respectively. Using an analytical integration of the gravity oblateness term (J2), a simple analytical approximation was derived for the apparent clock rate and the 6-h periodic errors of the standard GPS gravity correction. For daily linear representations of GPS satellite clocks, the improved relativistic formula was found to agree with the precise numerical integration of the GPS relativistic effects within about 0.015 ns. For most of the Block IIR satellites, the 6-h periodical errors of the GPS conventional relativistic correction are already detectable in the recent IGS final clock combinations. 相似文献