摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 引言 | 第11-22页 |
·选题背景与意义 | 第11-14页 |
·选题的背景 | 第11-12页 |
·选题的意义 | 第12-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-17页 |
·国外研究现状 | 第14-15页 |
·国内研究现状 | 第15-17页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
·技术路线 | 第18-19页 |
·取得的主要成果与创新点 | 第19-22页 |
第2章 地面形变与城市扩展遥感监测关键技术 | 第22-41页 |
·遥感数据处理概述 | 第22页 |
·光学遥感图像初级处理技术 | 第22-28页 |
·数据源的选择 | 第22页 |
·遥感图像的辐射量校正 | 第22-23页 |
·几何校正 | 第23-27页 |
·遥感图像的增强处理 | 第27页 |
·图像的分割与镶嵌 | 第27-28页 |
·多源遥感数据融合 | 第28-30页 |
·图像配准技术 | 第28-29页 |
·遥感图像融合技术 | 第29-30页 |
·雷达遥感干涉测量技术 | 第30-41页 |
·SAR 系统基本原理 | 第30-34页 |
·InSAR 关键技术原理 | 第34-38页 |
·D-InSAR 关键技术原理 | 第38-41页 |
第3章 唐山市地面形变遥感监测方法 | 第41-49页 |
·城市地面形变的类型 | 第41页 |
·采煤塌陷的模式 | 第41-43页 |
·采煤塌陷的影响因素 | 第43-44页 |
·采煤塌陷监测方法 | 第44-46页 |
·常规大地测量方法 | 第44页 |
·近景摄影测量方法 | 第44页 |
·GPS 监测方法 | 第44-45页 |
·雷达干涉测量方法 | 第45-46页 |
·遥感提取积水信息间接监测采煤塌陷方法 | 第46-49页 |
·采煤塌陷对水文环境的影响 | 第46-47页 |
·采煤塌陷积水的成因分析 | 第47-48页 |
·塌陷积水在塌陷监测中的作用 | 第48页 |
·塌陷积水间接监测采煤塌陷的应用效果 | 第48-49页 |
第4章 唐山市采煤塌陷遥感监测与分析 | 第49-85页 |
·研究区自然地理背景 | 第49-52页 |
·地理位置和行政区划 | 第49-50页 |
·地质地貌 | 第50页 |
·气候 | 第50-51页 |
·资源概况 | 第51页 |
·社会经济情况 | 第51-52页 |
·InSAR 提取采煤塌陷区高程信息 | 第52-60页 |
·数据选择 | 第52-54页 |
·InSAR 数据处理 | 第54-60页 |
·D-InSAR 提取采煤塌陷信息 | 第60-72页 |
·数据处理 | 第60-68页 |
·误差分析 | 第68-69页 |
·地面沉降量提取 | 第69-71页 |
·地面沉降速率 | 第71-72页 |
·塌陷区积水信息提取 | 第72-85页 |
·数据选择 | 第72-73页 |
·基于MNDWI 的水体信息提取 | 第73-78页 |
·ASTER 数据的归一化差异水体指数的水体信息提取 | 第78-85页 |
第5章 遥感技术对唐山市发展影响研究 | 第85-105页 |
·差分干涉测量结果与分析 | 第85-86页 |
·各矿区积水信息与分析 | 第86-94页 |
·唐山市边界信息提取 | 第94-95页 |
·数据来源与遥感图像预处理 | 第94页 |
·唐山市城市边界提取方法的选取和提取 | 第94-95页 |
·地面形变对唐山市扩展的影响 | 第95-97页 |
·唐山市城市扩展空间分析 | 第97-99页 |
·城市扩展面积、速率 | 第97页 |
·城市扩展的方向 | 第97-99页 |
·遥感地面形变监测分析交互式平台应用研究 | 第99-103页 |
·数字地球分析交互平台 | 第99-100页 |
·基于数字地球分析交互原型平台 | 第100-101页 |
·基于数字地球分析交互平台的应用 | 第101-103页 |
·唐山市可持续发展的相应措施 | 第103-105页 |
第6章 结论与展望 | 第105-108页 |
·结论 | 第105-106页 |
·建议 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-117页 |
攻读博士学位期间从事的主要研究项目 | 第117-118页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第118页 |