摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 非构造负荷形变研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 海潮负荷形变研究 | 第10-11页 |
1.2.3 陆地水迁徙负荷形变研究 | 第11-13页 |
1.3 本文研究目的和主要内容 | 第13-14页 |
第二章 海潮负荷的产生原理及解算 | 第14-23页 |
2.1 海潮负荷的相关原理 | 第14-16页 |
2.2 负荷格林函数和勒夫数 | 第16-18页 |
2.2.1 负荷格林函数 | 第16-17页 |
2.2.2 负荷勒夫数 | 第17-18页 |
2.3 球谐函数 | 第18-20页 |
2.4 海潮模型对位移改正的算法 | 第20页 |
2.5 海潮模型对GPS基线解改正的算法 | 第20-21页 |
2.6 全球海潮模型简介 | 第21-22页 |
2.7 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 山东地区GPS测量中海潮负荷的影响 | 第23-39页 |
3.1 山东地区概况 | 第23-24页 |
3.1.1 山东的地理特征 | 第23页 |
3.1.2 山东的气候特征 | 第23页 |
3.1.3 山东的海洋特征 | 第23-24页 |
3.2 海潮负荷对山东地区CORS站位移改正的研究 | 第24-31页 |
3.2.1 不同模型的各分潮的振幅差异对比与分析 | 第24-27页 |
3.2.2 不同测站的海潮负荷 | 第27-29页 |
3.2.3 不同模型的海潮负荷对山东CORS站位移改正的差异 | 第29-31页 |
3.3 不同模型对山东CORS短周期基线解的改正 | 第31-38页 |
3.3.1 解算方案 | 第31-34页 |
3.3.2 不同模型对山东CORS站短周期基线长度解的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 不同模型对山东CORS站短周期基线分量解的影响 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 GRACE数据的获取与处理 | 第39-50页 |
4.1 GRACE重力卫星计划 | 第40-41页 |
4.2 GRACE数据介绍与预处理 | 第41-44页 |
4.2.1 GRACE卫星计划数据产品 | 第41-42页 |
4.2.2 GRACE数据的预处理 | 第42-44页 |
4.3 地球时变重力场与地表质量变化 | 第44-49页 |
4.3.1 GRACE反演陆地水储量及水负荷形变的基本原理 | 第44-46页 |
4.3.2 高斯滤波平滑方法及仿真试验 | 第46-49页 |
4.4 章节小结 | 第49-50页 |
第五章 山东地区水储量时空变化及水负荷影响特征 | 第50-62页 |
5.1 山东地区水文特征 | 第50-51页 |
5.2 山东地区陆地水储量空间变化 | 第51-55页 |
5.3 山东地区陆地水储量变化与降水量相关性的研究 | 第55-59页 |
5.4 山东地区陆地水负荷形变的特征及其分布规律 | 第59-60页 |
5.5 章节小结 | 第60-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
在读期间公开发表的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |