基于地基雷达的滑波形变监测与分析
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外发展现状 | 第14-17页 |
1.3 主要研究方向 | 第17-19页 |
1.4 本文研究目标与主要内容 | 第19-20页 |
1.5 论文组织结构安排 | 第20-21页 |
第2章 地基雷达的原理 | 第21-34页 |
2.1 地基雷达的基本原理 | 第23-31页 |
2.1.1 步进频率连续波技术(距离向分辨率) | 第23-24页 |
2.1.2 合成孔径雷达(方位向分辨率) | 第24-26页 |
2.1.3 干涉测量技术(D-InSAR) | 第26-29页 |
2.1.4 地基雷达坐标 | 第29-30页 |
2.1.5 几何畸变 | 第30-31页 |
2.2 地基雷达的系统特性 | 第31-32页 |
2.3 地基雷达的作业条件 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 大气效应与投影改正的方法 | 第34-50页 |
3.1 大气改正基本方法 | 第35-38页 |
3.1.1 气象数据校正法 | 第35-36页 |
3.1.2 永久散射体技术 | 第36页 |
3.1.3 距离函数拟合法 | 第36-37页 |
3.1.4 气象数据结合随机滤波法 | 第37页 |
3.1.5 几何纠正法 | 第37-38页 |
3.2 大气多模型改正方法 | 第38-43页 |
3.2.1 基本方法的不足 | 第38-40页 |
3.2.2 稳定点的选择 | 第40-41页 |
3.2.3 模型选择与精度评价 | 第41页 |
3.2.4 多模型改正算法 | 第41-43页 |
3.3 投影改正基本方法 | 第43-44页 |
3.3.1 投影变换法 | 第43-44页 |
3.3.2 投影配准法 | 第44页 |
3.4 改进的投影改正算法 | 第44-49页 |
3.4.1. 基本方法的不足 | 第44-45页 |
3.4.2. 基于视域分析的投影改正 | 第45-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 大气改正分析 | 第50-60页 |
4.1 仪器布设介绍 | 第50-52页 |
4.2 大气与目标物反射分析 | 第52-54页 |
4.3 不良天气下大气改正 | 第54-58页 |
4.3.1 气象条件 | 第54页 |
4.3.2 现场布设方案 | 第54页 |
4.3.3 操作步骤 | 第54-56页 |
4.3.4 结果分析 | 第56-58页 |
4.4 良好天气下大气改正 | 第58-59页 |
4.4.1 气象条件 | 第58页 |
4.4.2 结果分析 | 第58-59页 |
4.5 本章总结 | 第59-60页 |
第5章 野外滑坡监测与分析 | 第60-76页 |
5.1 监测目的 | 第60页 |
5.2 监测区域状况 | 第60-63页 |
5.2.1 监测区域地理位置 | 第60页 |
5.2.2 监测区域地形与环境 | 第60-62页 |
5.2.3 监测区域地质灾害现状 | 第62-63页 |
5.3 测站位置与架设 | 第63-64页 |
5.3.1 测站位置选择 | 第63-64页 |
5.3.2 测站架设方案 | 第64页 |
5.4 监测结果与分析 | 第64-75页 |
5.4.1 监测区域成像分析 | 第66-67页 |
5.4.2 监测区域大气分析 | 第67-71页 |
5.4.3 监测区域形变分析 | 第71-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |