致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
Extended Abstract | 第10-13页 |
目录 | 第13-15页 |
Contents | 第15-17页 |
图清单 | 第17-22页 |
表清单 | 第22-25页 |
变量注释表 | 第25-27页 |
1 绪论 | 第27-35页 |
1.1 研究背景与意义 | 第27-28页 |
1.2 DInSAR 技术监测矿区地表沉陷研究现状 | 第28-32页 |
1.3 研究内容与论文结构 | 第32-35页 |
2 合成孔径雷达干涉测量(InSAR)原理 | 第35-46页 |
2.1 概述 | 第35-36页 |
2.2 星载合成孔径雷达干涉测量原理 | 第36-39页 |
2.3 差分雷达干涉测量技术 | 第39-40页 |
2.4 差分雷达干涉数据处理流程及常用软件 | 第40-42页 |
2.5 DInSAR 技术的局限性 | 第42-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-46页 |
3 研究区概况及数据预处理 | 第46-60页 |
3.1 研究区自然地理概况 | 第46页 |
3.2 气候状况 | 第46页 |
3.3 地质条件 | 第46-47页 |
3.4 研究区主要矿井情况 | 第47-54页 |
3.5 资料收集与数据预处理 | 第54-57页 |
3.6 获取星载 SAR 数据 | 第57-59页 |
3.7 本章小结 | 第59-60页 |
4 DInSAR 技术监测地表形变影响因素研究 | 第60-86页 |
4.1 基线估计和外部 DEM 误差对 DInSAR 技术的影响 | 第61-67页 |
4.2 外部 DEM 和多视系数对 DInSAR 山区地表形变监测的影响分析 | 第67-85页 |
4.3 本章小结 | 第85-86页 |
5 基于角反射器和模拟 SAR 影像的山区高分辨率 SAR 影像地理编码研究 | 第86-109页 |
5.1 角反射器布设 | 第87-93页 |
5.2 角反射器在 SAR 影像上的精确识别 | 第93-98页 |
5.3 基于角反射器和模拟 SAR 影像的山区高分辨率 SAR 影像地理编码 | 第98-107页 |
5.4 本章小结 | 第107-109页 |
6 时序 DInSAR 技术及其在矿区地表重复采动开采沉陷监测中的应用研究 | 第109-136页 |
6.1 时序 DInSAR 技术简介 | 第109-110页 |
6.2 时序 DInSAR 数据处理 | 第110-117页 |
6.3 时序 DInSAR 数据处理结果分析 | 第117-121页 |
6.4 基于时序 DInSAR 和 GPS 观测结果的开采沉陷参数提取 | 第121-135页 |
6.5 本章小结 | 第135-136页 |
7 结论与展望 | 第136-139页 |
7.1 主要成果与结论 | 第136-137页 |
7.2 主要创新点 | 第137-138页 |
7.3 不足与展望 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-152页 |
作者简历 | 第152-155页 |
学位论文数据集 | 第155页 |