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黄河三角洲地面沉降时序InSAR技术监测与地下流体开采相关性分析

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第19-33页
    1.1 研究背景第19-22页
    1.2 INSAR地表形变监测研究现状与存在问题第22-27页
        1.2.1 InSAR技术及其地表形变监测应用发展现状第22-25页
        1.2.2 时序InSAR技术地表形变监测存在的问题第25-27页
    1.3 黄河三角地面沉降研究现状第27-30页
        1.3.1 地面沉降监测现状第28-29页
        1.3.2 地面沉降成因机理研究现状第29-30页
    1.4 本文研究目的、意义与内容第30-33页
        1.4.1 研究目的及意义第30-31页
        1.4.2 研究内容第31-33页
第二章 研究区概况第33-43页
    2.1 引言第33页
    2.2 地形地貌第33-35页
    2.3 自然资源第35-36页
    2.4 地质概况第36-42页
        2.4.1 地质构造第36-38页
        2.4.2 地层特征第38-40页
        2.4.3 水文地质第40-42页
    本章小结第42-43页
第三章 INSAR技术原理与模型反演理论第43-63页
    3.1 引言第43页
    3.2 INSAR形变监测基本原理第43-49页
        3.2.1 InSAR测高基本原理第43-46页
        3.2.2 InSAR形变监测基本原理第46-49页
    3.3 INSAR形变监测误差源与减弱措施第49-54页
        3.3.1 配准误差第50页
        3.3.2 卫星轨道误差第50页
        3.3.3 失相干误差第50-52页
        3.3.4 地形误差第52页
        3.3.5 大气误差第52-53页
        3.3.6 噪声相位误差第53页
        3.3.7 干涉相位解缠误差第53-54页
    3.4 时序INSAR技术简介第54-59页
        3.4.1 永久散射体技术第54-56页
        3.4.2 最小二乘技术第56-57页
        3.4.3 短基线集技术第57-59页
    3.5 模型反演简介第59-61页
        3.5.1 Mogi模型第59-60页
        3.5.2 椭球模型第60-61页
    本章小结第61-63页
第四章 时序INSAR技术算法与流程第63-79页
    4.1 引言第63页
    4.2 干涉图生成第63-65页
        4.2.1 主影像选取第63-64页
        4.2.2 影像配准与地形相位去除第64-65页
        4.2.3 视角误差第65页
    4.3 PS/SFP点识别第65-72页
        4.3.1 离散幅度指数第66-68页
        4.3.2 相位空间稳定性分析第68-72页
    4.4 PS/SFP点选取与精化第72-74页
        4.4.1 高相干点概率统计分析第72-73页
        4.4.2 高相干点相位邻域稳定性分析第73-74页
    4.5 相位解缠第74-75页
    4.6 误差与形变时间序列计算第75-77页
    本章小结第77-79页
第五章 黄河三角洲地面沉降时序INSAR监测与特征分析第79-101页
    5.1 引言第79页
    5.2 数据源与数据处理第79-88页
        5.2.1 SAR数据第79-81页
        5.2.2 水准数据第81-82页
        5.2.3 数据处理第82-88页
    5.3 黄河三角洲地面沉降特征分析第88-95页
        5.3.1 大面积地面沉降时空分布与演化特征第88-90页
        5.3.2 油田区地表形变特征分析第90-93页
        5.3.3 油田区地表形变与断层相关性分析第93-95页
    5.4 时序INSAR监测精度验证第95-99页
        5.4.1 形变结果误差分析第95页
        5.4.2 不同轨道数据间结果交叉验证分析第95-97页
        5.4.3 水准数据验证分析第97-99页
    本章小结第99-101页
第六章 黄河三角洲地面沉降与地下流体开采相关性分析第101-125页
    6.1 引言第101-102页
    6.2 黄河三角洲大面积地面沉降与地下水开采相关性分析第102-110页
        6.2.1 地面沉降与地下水开采空间相关性分析第103-106页
        6.2.2 地面沉降与地下水开采时间相关性分析第106-107页
        6.2.3 季节性降水与地面沉降相关性分析第107-110页
    6.3 油田区地面沉降模型反演分析第110-123页
        6.3.1 Mogi模型第110-115页
        6.3.2 椭球模型第115-119页
        6.3.3 双椭球模型第119-122页
        6.3.4 模型对比分析第122-123页
    本章小结第123-125页
第七章 结论与展望第125-129页
    7.1 本文取得的主要结论第125-127页
    7.2 目前存在的问题及展望第127-129页
参考文献第129-138页
攻读学位期间取得的研究成果第138页

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