Influences of crustal thickening in the Tibetan Plateau on loading modeling and inversion associated

来源 :Geodesy and Geodynamics | 被引量 : 10次 | 上传用户:yueyemingchan
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We use the average crustal structure of the CRUST1.0 model for the Tibetan Plateau to establish a realistic earth model termed as TC1 P, and data from the Global Land Data Assimilation System(GLDAS) hydrology model and Gravity Recovery and Climate Expe
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利用川滇地区2011—2013年年积日206—220 d共计45 d的陆态网络站点的GPS观测数据,得到川滇地区基于ITRF2008的两期水平运动绝对速度场;经分析川滇地区近3年地壳水平运动较为显著,整体呈SE向且有增强趋势。利用单点基准得到相对水平运动速度场,相对于LHAZ站,川滇地区整体上呈现显著SW向运动,顺时针旋转向印度板块。相对于区域内部站点SCSM和YNYM,川滇地区不同区域呈现出相异
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给出了GPS/BDS组合双差观测模型和姿态测量解算算法,采用Kalman滤波进行动态基线解算的参数估计,利用LAMBDA方法固定双系统模糊度,获得动态基线固定解,最后通过基线的坐标系转换获得姿态角。比较了单系统和GPS/BDS双系统静态姿态角与动态短基线解算结果。试验结果表明,GPS/BDS组合姿态测量的精度和可靠性较GPS单系统都有显著提高。
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以LiDAR激光点云数据为基础,分析了水面信息自动识别和置平处理的技术方法,并使用C#语言编程实现,取得了理想的效果,在实际DEM生产过程中得到了很好的应用。
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借助当前比较完善的GPS系统,建立基于BDS/GPS双系统的全球电离层模型,是克服BDS单系统建模弊端,提高全球电离层模型和硬件延迟(DCB)监测精度的一种有效途径.本文分析了基于BDS/GPS双系统的电离层模型所能达到的精度,以及GPS观测对DCB监测的辅助作用.文中选用了太阳活动峰年2013年2月11日–2014年1月13日336天的BDS/GPS双系统观测资料,利用15×15阶球谐函数模型建
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The dynamics of high-altitude inland lakes in the Tibetan Plateau are sensitive indicators of climate change. Due to the remoteness and hard access, satellite altimetry becomes an effective approach t
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针对目前CORS测量成果转换中平面和高程独立转换这一情况,提出了适用于CORS测量成果转换的一步法,其本质是将区域椭球平移至区域似大地水准面,即将点的正常高作为大地高使用,并通过空间七参数转换模型实现坐标和高程的同步转换。两个工程实例计算结果表明,该方法简单有效,其平面和高程转换精度均较为理想,可满足一般工程测量的要求,具有较好的应用价值。
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三维激光扫描仪能够高精度快速翔实地获得变形体的空间信息,同时诸多变形体的变形情况也需要完整的描述和分析。为此,本文通过三维激光扫描仪获取变形体变形前后的点云数据,并利用移动最小二乘法进行均匀格网拟合内插来提取变形信息。通过模拟简支梁加载试验和上述方法进行变形分析,并与TS30高精度测量机器人的测量结果进行对比,结果表明两者精度相当,能够探测到毫米级变形。
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在地形变化较大的地区,地形对GPS高程拟合精度有着不可忽视的影响,而精度与GPS的应用效果有着密切的关系,但是传统的拟合方法往往不尽如人意。高程异常短波分量受到地形的影响最大,需要对其进行精确计算,为此本文提出了一种GPS水准拟合方法。该方法在地形修正的基础上考虑了非格网数据的影响,可以有效地解决短波分量的计算难题。实例表明,本文提出的拟合方法可以有效提高计算精度。
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针对高山地区地形改正研究的不足,文章以青藏高原为实例,利用快速傅里叶变换详细讨论了高山地区地形改正中质量柱模型与质量线模型对重力测量的影响。研究结果表明:青藏高原地区,地形对重力测量的影响达到毫伽量级;采用快速傅里叶变换计算地形改正时,其最佳计算阶数应为二阶;高山地区,采用质量柱模型与质量线模型进行地形改正的差异为0.1mGal量级。
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为解决三维激光扫描技术获取的点云数据数量庞大,致使后续数据处理效率降低的问题,采用算法研究和编程试验的方法,栅格划分点云数据,研究空间栅格的拓扑数学模型和栅格中点云特征判断机制,提出一种新的压缩方法并编程实现,试验分析了该方法的压缩效果.研究结果表明:该方法在实现高效压缩的同时能够保留大量的特征信息,为后续的三维模型重建奠定基础.
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