摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4 论文的组织结构 | 第17-19页 |
第2章 Okada位错模型与震源参数反演算法 | 第19-27页 |
2.1 Okada弹性半空间均匀介质模型 | 第19-23页 |
2.1.1 点源位错模型 | 第20-21页 |
2.1.2 有限矩形源模型 | 第21-23页 |
2.2 基于大地测量数据的震源参数估计 | 第23-26页 |
2.2.1 断层几何模型 | 第24页 |
2.2.2 同震滑动分布 | 第24-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 InSAR形变观测精度对断层滑动反演的影响特征 | 第27-51页 |
3.1 实验数据 | 第27-35页 |
3.1.1 走滑断层实验数据 | 第28-31页 |
3.1.2 正断层实验数据 | 第31-33页 |
3.1.3 逆冲断层实验数据 | 第33-35页 |
3.2 单一LOS维形变数据精度对滑动反演的可靠性验证 | 第35-40页 |
3.2.1 走滑断层滑动分布可靠性验证 | 第35-37页 |
3.2.2 正断层滑动分布可靠性验证 | 第37-38页 |
3.2.3 逆冲断层滑动分布可靠性验证 | 第38-39页 |
3.2.4 实验总结 | 第39-40页 |
3.3 断层近场InSAR干涉失相关对滑动反演的影响分析 | 第40-50页 |
3.3.1 走滑断层滑动分布影响分析 | 第40-43页 |
3.3.2 正断层滑动分布影响分析 | 第43-46页 |
3.3.3 逆冲断层滑动分布影响分析 | 第46-49页 |
3.3.4 实验总结 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 GPS不同维度与台站密度对滑动反演的影响关系 | 第51-81页 |
4.1 基于不同维度GPS形变数据的滑动反演精度评估 | 第51-64页 |
4.1.1 走滑断层滑动分布精度评估 | 第51-55页 |
4.1.2 正断层滑动分布精度评估 | 第55-59页 |
4.1.3 逆冲断层滑动分布精度评估 | 第59-63页 |
4.1.4 实验总结 | 第63-64页 |
4.2 GPS台站分布密度对滑动反演的影响分析 | 第64-73页 |
4.2.1 走滑断层滑动分布影响分析 | 第64-67页 |
4.2.2 正断层滑动分布影响分析 | 第67-70页 |
4.2.3 逆冲断层滑动分布影响分析 | 第70-73页 |
4.2.4 实验总结 | 第73页 |
4.3 GPS台站分布密度对日本2011年地震滑动反演的影响分析 | 第73-80页 |
4.3.1 以GPS形变观测为约束的日本地震断层滑动反演 | 第75-77页 |
4.3.2 不同密度GPS形变观测数据反演的滑动分布模型 | 第77-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 基于InSAR和GPS形变数据反演断层深部滑动的敏感性 | 第81-93页 |
5.1 走滑断层深部滑动敏感性分析 | 第81-85页 |
5.2 正断层深部滑动敏感性分析 | 第85-88页 |
5.3 逆冲断层深部滑动敏感性分析 | 第88-91页 |
5.4 实验总结 | 第91-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-93页 |
结论与展望 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-106页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第106页 |