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多源数据联合处理在地表形变监测中的应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-20页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状及研究意义第10-14页
        1.2.1 应用及研究现状第10-13页
        1.2.2 三种手段联合处理的意义第13-14页
    1.3 本文的支撑项目、研究区概况、研究目标及研究内容第14-17页
        1.3.1 支撑项目第14-15页
        1.3.2 研究区概况第15-16页
        1.3.3 研究目标第16页
        1.3.4 研究内容第16-17页
        1.3.5 技术路线第17页
    1.4 论文组织第17-20页
2 GPS测量基本原理、实验过程及结果第20-31页
    2.1 GPS测量基本原理及解算软件第20-23页
        2.1.1 GPS测量基本原理及误差来源第20-21页
        2.1.2 GPS数据解算软件简介第21-23页
    2.2 实验区GNSS数据处理过程第23-31页
        2.2.1 实验区GNSS数据收集与处理第23-31页
            2.2.1.1 连续GPS站数据处理第23-27页
            2.2.1.2 GPS站垂向运动速率获取第27-29页
            2.2.1.3 区域流动GPS数据解算第29-31页
3 精密水准测量基本原理、实验过程及结果第31-37页
    3.1 精密水准测量基本原理及主要平差方法第31-34页
        3.1.1 精密水准测量基本原理及误差来源第31页
        3.1.2 几种常用精密水准平差模型第31-33页
        3.1.3 本文选用的精密水准平差模型第33-34页
    3.2 实验区精密水准数据处理过程第34-36页
        3.2.1 实验区精密水准数据收集第34页
        3.2.2 具体处理过程第34-36页
    3.3 精密水准数据处理结果及分析第36-37页
4 雷达遥感干涉测量技术基本原理、结果及分析第37-48页
    4.1 雷达遥感干涉测量基本原理及及处理流程第37-45页
        4.1.1 雷达遥感干涉测量基本原理第37-39页
        4.1.2 雷达差分干涉测量处理流程及处理方法简介第39-43页
            4.1.2.1 雷达差分干涉测量处理流程第39-40页
            4.1.2.2 雷达差分干涉测量处理方法第40-43页
        4.1.3 永久性散射体干涉测量第43-45页
    4.2 实验区INSAR数据处理过程第45-46页
        4.2.1 实验区INSAR处理结果整理第45页
        4.2.2 数据处理过程第45-46页
    4.3 PS-INSAR处理结果及分析第46-48页
5 GPS、水准和InSAR数据联合处理模型、结果及分析第48-57页
    5.1 InSAR视线向形变与三维形变矢量的转换模型第48-49页
    5.2 GPS、水准联合约束InSAR结果第49-52页
    5.3 InSAR视线向形变速率的三维转换第52-54页
    5.4 形变计算结果分析第54页
    5.5 精度对比第54-57页
6. 总结与展望第57-60页
    6.1 研究总结第57-59页
    6.2 研究中存在的问题及展望第59-60页
7. 致谢第60-61页
8. 参考文献第61-64页

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