摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 引 言 | 第12-25页 |
·研究背景 | 第12页 |
·迅速发展的遥感技术 | 第12-14页 |
·遥感技术的应用现状 | 第14-17页 |
·其他现代技术的发展和应用 | 第17-18页 |
·鄂尔多斯盆地北部的铀资源勘查进展 | 第18-22页 |
·论文的研究目标与研究内容 | 第22-23页 |
·论文的研究思路与研究方法 | 第23-24页 |
·本文完成的工作量 | 第24-25页 |
第二章 后遥感应用技术理念的提出背景与技术内涵 | 第25-35页 |
·后遥感应用技术理念的提出背景 | 第25-28页 |
·后遥感应用技术理念的技术内涵 | 第28-29页 |
·后遥感应用技术理念的主要研究内容 | 第29-32页 |
·遥感信息与其他地学信息集成技术研究 | 第29-30页 |
·铀资源勘查后遥感应用信息综合管理与分析评价技术 | 第30-31页 |
·地学信息三维可视化分析技术 | 第31页 |
·铀成矿过程与作用的仿真模拟技术 | 第31-32页 |
·虚拟找矿和虚拟勘探技术 | 第32页 |
·铀资源勘查后遥感应用技术理念的应用思路 | 第32-35页 |
第三章 后遥感应用技术的技术方法研究 | 第35-67页 |
·遥感信息与其他地学信息相关性初步探讨 | 第35-37页 |
·遥感信息处理技术 | 第37-48页 |
·基于经验参量的多光谱遥感信息深化处理技术 | 第37-42页 |
·高光谱遥感数据处理技术 | 第42-48页 |
·基于ARCGIS8.3平台的铀资源勘查后遥感应用信息数据库构建技术 | 第48-50页 |
·基于SPOT5立体像对的DTM提取技术 | 第50-55页 |
·DTM提取技术的原理 | 第50-51页 |
·DTM自动提取技术流程 | 第51-52页 |
·基于SPOT5立体像对的DTM自动提取 | 第52-55页 |
·基于MULTIGEN 的虚拟地质环境构建技术研究 | 第55-63页 |
·MULTIGEN软件功能简介 | 第55-56页 |
·东胜矿区虚拟地质环境建模技术 | 第56-61页 |
·虚拟地质环境驱动的VEGA程序设计技术 | 第61-63页 |
·多种信息平台间的数据互操作技术 | 第63-67页 |
第四章 后遥感应用技术在鄂尔多斯盆地北部砂岩型铀资源勘查中的实践 | 第67-123页 |
·鄂尔多斯盆地北部区域地质概况 | 第67-68页 |
·鄂尔多斯盆地北部铀资源勘查构造研究 | 第68-120页 |
·鄂尔多斯盆地北部断裂构造特征研究 | 第68-98页 |
·断裂构造的遥感信息研究 | 第68-78页 |
·遥感影像信息解译 | 第68-70页 |
·线性构造影像特征和野外验证 | 第70-77页 |
·线性构造的地质意义 | 第77-78页 |
·深部断裂构造特征研究 | 第78-98页 |
·结晶基底断裂构造特征研究 | 第79-82页 |
·沉积盖层深部断裂构造特征研究 | 第82-98页 |
·研究区环形构造特征研究 | 第98-101页 |
·环形构造遥感影像特征 | 第98-99页 |
·环形构造深部特征研究 | 第99-101页 |
·研究区构造应力场与构造演化分析 | 第101-109页 |
·古生代构造应力场与构造演化 | 第101-102页 |
·中生代构造应力场与构造演化 | 第102-108页 |
·新生代构造应力场与构造演化 | 第108-109页 |
·断裂构造对研究区深部油气、水迁移的影响 | 第109-119页 |
·上古生界深盆气中水的性质 | 第111-113页 |
·断裂构造对深盆气水的影响 | 第113-119页 |
·断裂构造在砂岩型铀成矿中的控矿作用 | 第119-120页 |
·鄂尔多斯盆地北部铀矿控矿构造分析与找矿远景预测 | 第120-123页 |
第五章 结论与展望 | 第123-125页 |
·主要结论 | 第123-124页 |
·讨论与展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-130页 |
攻读博士学位期间所撰写的学术文章 | 第130-131页 |
致 谢 | 第131页 |