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滑坡与地震监测中电离层扰动分析及其影响改正算法

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 固体地球灾害空间监测中电离层研究的重要性第13-14页
    1.2 电离层探测研究简述第14-17页
        1.2.1 电离层探测技术与方法的发展第14-15页
        1.2.2 基于GNSS反演电离层参数的特点及优势第15-17页
    1.3 相关领域国内外研究现状第17-23页
        1.3.1 电离层对星载雷达干涉测量的影响及其改正研究第18-19页
        1.3.2 地震电离层异常研究第19-23页
    1.4 问题的提出第23-24页
    1.5 研究内容和章节安排第24-27页
第2章 电离层基本特征及其变化第27-34页
    2.1 电离层的形成及基本结构第27-29页
        2.1.1 电离层的形成第27-28页
        2.1.2 电离层的基本结构第28-29页
    2.2 电离层的基本特征第29-32页
        2.2.1 物理化学特征第29-30页
        2.2.2 时间变化特征第30-31页
        2.2.3 空间分布特征第31-32页
    2.3 电离层变化影响因素第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 基于GNSS的电离层参量反演算法第34-45页
    3.1 电磁波的电离层传播特性分析第34-36页
        3.1.1 A-H折射指数公式第34-35页
        3.1.2 伪距和载波相位的电离层延迟第35-36页
    3.2 站星STEC反演算法第36-39页
        3.2.1 利用双频伪距观测值计算STEC第36-37页
        3.2.2 利用载波相位平滑伪距值计算STEC第37-38页
        3.2.3 硬件延迟偏差改正第38-39页
    3.3 电离层模型建模反演第39-42页
        3.3.1 区域电离层模型及建模方法第39-40页
        3.3.2 全球电离层模型及建模方法第40-42页
    3.4 单站VTEC反演算法第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 电离层参量变化特征分析算法第45-57页
    4.1 非线性太阳活动性背景消除算法第45-49页
        4.1.1 太阳活动的电离层效应第45-46页
        4.1.2 电离层信号多分辨率小波分解算法第46-49页
    4.2 扰动形态分析第49-52页
        4.2.1 滑动背景值法第50页
        4.2.2 零相移滤波第50-52页
    4.3 扰动时频演化特征分析第52-54页
        4.3.1 解析小波变换第52页
        4.3.2 电离层扰动时频演化特征识别第52-54页
    4.4 扰动干扰因素诊断分析第54-56页
        4.4.1 地磁活动对电离层的影响第54页
        4.4.2 电离层扰动-地磁活动诊断分析算法第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 电离层SAR效应及基于GNSS的改正方法第57-83页
    5.1 电离层对SAR的影响原理第57-60页
        5.1.1 电离层对SAR的影响理论基础第57-58页
        5.1.2 电离层对不同波段SAR系统的影响分析第58-60页
    5.2 D-InSAR原理及电离层影响第60-70页
        5.2.1 InSAR原理与干涉相位分析第60-63页
        5.2.2 D-InSAR方法与形变监测精度分析第63-69页
        5.2.3 电离层对D-InSAR的影响第69-70页
    5.3 多孔径InSAR(MAI)原理及电离层影响第70-78页
        5.3.1 MAI基本原理第70-73页
        5.3.2 MAI监测精度分析第73-77页
        5.3.3 电离层对MAI的影响第77-78页
    5.4 融合GNSS-TEC和NeQuick-2模型的电离层影响改正算法第78-82页
        5.4.1 电离层对星载SAR的影响方式第78-79页
        5.4.2 融合GNSS-TEC和NeQuick-2模型的D-InSAR电离层影响改正第79-81页
        5.4.3 融合GNSS-TEC和NeQuick-2模型的MAI电离层影响改正第81-82页
    5.5 本章小结第82-83页
第6章 顾及电离层影响的矿区滑坡形变场InSAR时序监测第83-106页
    6.1 矿区滑坡危害及InSAR监测优势分析第83-85页
    6.2 矿区滑坡形变场的时序监测方法第85-92页
        6.2.1 顾及电离层影响的D-InSAR/MAI联合形变场监测方法第85-88页
        6.2.2 LOS-SBAS和AZI-SBAS时序监测方法第88-92页
    6.3 试验区概况与SAP数据第92-95页
        6.3.1 试验区概况第92-93页
        6.3.2 SAR数据第93-95页
    6.4 数据处理与电离层影响改正第95-100页
        6.4.1 组成短基线集第95-96页
        6.4.2 干涉图生成第96-97页
        6.4.3 电离层扰动分析第97-98页
        6.4.4 电离层影响改正第98-100页
    6.5 监测结果与分析第100-105页
        6.5.1 形变监测结果第100-102页
        6.5.2 与实测GPS形变结果对比验证第102-104页
        6.5.3 现场调查验证第104-105页
    6.6 本章小结第105-106页
第7章 地震电离层异常扰动识别第106-126页
    7.1 日本3·11大地震电离层异常识别第106-115页
        7.1.1 日本3·11大地震概况第106-107页
        7.1.2 大尺度电离层异常分析第107-115页
    7.2 汶川和芦山地震电离层异常识别第115-123页
        7.2.1 汶川和芦山地震概况第115-117页
        7.2.2 大尺度电离层异常分析第117-123页
    7.3 地震电离层异常扰动机理讨论第123-125页
    7.4 本章小结第125-126页
第8章 总结和展望第126-129页
    8.1 主要成果总结第126-127页
    8.2 进一步研究展望第127-129页
参考文献第129-141页
致谢第141-143页
攻读学位期间参加的科研项目和发表的论文第143-145页
作者简介第145页

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