西南太平洋萨摩亚群岛的重力测量

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萨摩亚群岛位于南纬13.5°—14.5°,西经169.5°—173°之间的西南太平洋中,长400公里,呈弧形。周围大洋水深4750米(图1)。该群岛的地史开始于上新世晚期或早更新世,並伴有橄榄玄武岩或拉斑玄武岩岩浆沿大断裂带的涌出。随后,
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近两年来,在环渤海的各个油田,开展了大面积海陆连片高精度重力测量,取得了很好的地质效果,在这些地区的油气勘探、开发工作中发挥了作用。海陆连片高精度重力测量的海上测量部分需要高精度的潮位改正。所谓潮位改正,就是潮高值(变量)与深度基准面的高程值(常数)相加。其目的是为进行重力布格改正提供海面高程。潮高与瞬时海面高程和深度基准面高程的关系见附图。
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勘探者一直是地图绘制者。不管是在太空,横穿地球表面,还是在水下,制图与航海在探索新的领域时起了关键性的作用。令人啼笑皆非的是,我们绘制月球和其它行星如火星和金星地图的成果在某些方面比我们行星上71%的海水覆盖的部分的类似地图还要先进。鉴于海水的不透明的性质,水下摄影机必须在30m或更近距离才能得到能用的海底照片。
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《中国海区及邻域地质-地球物理系列图》已于1992年11月由地质出版社出版。它的出版发行不仅具重要的学术意义,而且在海洋矿产资源(尤其是油气资源)的勘探与开发、环境保护乃至预防地质灾害等方面都具有深远的现实意义.该系列图是在系统地整理中国海区及邻域现有地质-地球物理资料的基础上,深入研究中国海区的地质构造特征及其演化历史和机制,并以系列图的形式表现出来。它实际上是对地质矿产部30多年海洋地质工作的
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"奋斗四号"船在南沙群岛西南海域用DGPS系统进行导航定位和测试,结果表明:GPS的动态定位精度和固定点的定位精度基本相同,DGPS动态定位的最大误差小于±5m.
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瑞典PctroScan公司正在为亚得里亚海、纳米比亚近海区域和越南南部海域,以及任何其它石油工业界感兴趣的海区提供新型的卫星重力调查。该公司的卫星重力调查技术包括使用卫星测高仪进行海面高度的测量。海面受到反映地球内部质量分布的地球重力吸引力变化的影响,在重力高地区(如基底高),海面就形成一个隆起,在重力低地区(如沉积盆地),就形成凹陷。
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阿尔弗雷德·雷克编著的《GPS卫星测量》一书,由美国威利国际出版社和约翰·威利父子公司合作出版,纽约发行。全书共352页,全面地介绍了GPS全球卫星定位系统的发展,以及它提供的新方法与应用,书中着重介绍了在大地测量和地形测量中的模式、地图投影、统计算法等内容,以清晰的概念、
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利用卫星全球定位系统(GPS)可以确定地壳的变形。1989年7月日本国立防止自然灾害科学研究中心的专家小组在伊豆半岛东部沿岸区进行了这样的测量工作。他们在沿岸区和海岛上设置了能够每天测定地面固定点的准确位置的卫星信号接收网,结果在7月4—10日地震活动强化时期首次获得了地壳变形的连续记录。
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全球定位系统的卫星星座可望在1993年布置完毕。利用C/A码时,静态定位精度和动态定位精度约为±10m,采用差分法定位时,动态定位精度可达±1.1-1.4m。
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美国全球定位系统(GPS)具有多种测量方法供选择使用,它可用于全球的高精度大地测量。该系统设计绕地球设6条轨道,每条轨道运行3个卫星,可昼夜全天候连续工作,监测地球表面可能发生的地形位移和海平面变化。今年2月14日,美国用一枚"德尔塔-2"火箭发射了一颗价值约6500万美元的宇航卫星进入"转移轨道",并由星载火箭发动机成功地将卫星运入最终轨道。
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精确的海底等深图能为地质学家提供一个基准格架,以及形成地壳动力作用的情况。以往使用的单束回声测深仪就象一道狭窄的聚光束,而多束回声测深仪则能象探照灯那样覆盖调查船两侧的区域.Hollming有限公司在研制多束回声测深仪方面占领先地位。该公司研制的Echos XD系统将多束和窄束的功能组合在一起。
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