摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第14-18页 |
1.2.1 GCP自动选取 | 第15页 |
1.2.2 相位解缠 | 第15-17页 |
1.2.3 SAR图像滤波处理 | 第17-18页 |
1.3 研究目标、研究内容及技术路线 | 第18-21页 |
1.3.1 研究目标 | 第18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.3 技术路线 | 第19页 |
1.3.4 论文组织 | 第19-21页 |
第2章 时序InSAR处理理论基础 | 第21-31页 |
2.1 干涉相位组成 | 第21-23页 |
2.2 InSAR与DInSAR技术原理 | 第23-26页 |
2.2.1 InSAR技术原理 | 第23-24页 |
2.2.2 DInSAR技术原理 | 第24-26页 |
2.3 时序InSAR的基本原理 | 第26-30页 |
2.3.1 PS-InSAR方法 | 第26-28页 |
2.3.2 SBAS-InSAR方法 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 干涉对中GCP的自动选取 | 第31-41页 |
3.1 光学遥感与SAR数据处理GCP选取方法 | 第31-33页 |
3.1.1 光学遥感中GCP选取 | 第31-32页 |
3.1.2 SAR处理中GCP选取 | 第32-33页 |
3.1.3 干涉对中GCP选取 | 第33页 |
3.2 GCP自动选取方法 | 第33-36页 |
3.2.1 干涉对中GCP自动选取的规则 | 第33-34页 |
3.2.2 GCP自动选取算法 | 第34-36页 |
3.3 GCP自动选取的实验与分析 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 SBAS-InSAR有效干涉对网自动构建 | 第41-57页 |
4.1 SBAS-InSAR方法干涉对网构成原理 | 第41-42页 |
4.2 SBAS-InSAR干涉对解缠质量评价 | 第42-45页 |
4.2.1 基于干涉图的解缠质量评价方法 | 第42-45页 |
4.2.2 基于解缠相位的评价方法 | 第45页 |
4.3 基于权重相位差和的解缠质量评价方法 | 第45-52页 |
4.3.1 基于权重相位差和的解缠质量评价模型 | 第45-47页 |
4.3.2 干涉相位解缠质量评价实验与分析 | 第47-52页 |
4.4 SBAS-InSAR有效干涉对网的自动构建 | 第52-56页 |
4.4.1 有效干涉对网自动构建的基本方法 | 第52-53页 |
4.4.2 有效干涉对构成自动构建的实验与分析 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 SBAS-InSAR形变监测结果的滤波处理 | 第57-69页 |
5.1 SBAS-InSAR形变监测结果分析 | 第57-62页 |
5.2 形变监测结果的滤波处理方法 | 第62-65页 |
5.2.1 不同滤波方法分析 | 第62-65页 |
5.3 不同滤波方法的对比实验与分析 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 地面沉降雷达干涉测量业务化运行系统的设计与实现 | 第69-88页 |
6.1 系统设计总体目标 | 第69页 |
6.2 系统总体设计 | 第69-72页 |
6.3 系统实现及功能 | 第72-76页 |
6.3.1 数据管理 | 第72页 |
6.3.2 数据查询 | 第72-73页 |
6.3.3 流程定制与管理 | 第73-74页 |
6.3.4 历史溯源 | 第74页 |
6.3.5 视图管理 | 第74-75页 |
6.3.6 成果分析与制图 | 第75-76页 |
6.4 系统应用 | 第76-87页 |
6.4.1 实验数据 | 第77页 |
6.4.2 有效干涉对构建 | 第77-80页 |
6.4.3 地表形变中值滤波分析 | 第80-81页 |
6.4.4 地表形变监测结果分析 | 第81-87页 |
6.5 本章小结 | 第87-88页 |
第7章 结论与展望 | 第88-90页 |
7.1 研究结论 | 第88-89页 |
7.2 论文创新点 | 第89页 |
7.3 研究中的局限和展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
致谢 | 第95页 |