【摘 要】
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本文依据陆地卫星多光谱扫描图像(Landsat-MSS),解译了营口地区的线性构造和环形构造。按其线性断裂的展布方向,划分了5个线性断裂构造带。金州断裂为本区的主要活动断裂,为西部中新生代以来接受补偿性堆积的坳陷断块区与东部长期遭受剥蚀的隆起斷块区的界线。两大断块区内,由活动断裂所围限的5个具有不同升降幅度的活动断块,影响了该区区域地壳稳定性。营口地区地震活动明显受北北东、北西向活动断裂的控制,前
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本文依据陆地卫星多光谱扫描图像(Landsat-MSS),解译了营口地区的线性构造和环形构造。按其线性断裂的展布方向,划分了5个线性断裂构造带。金州断裂为本区的主要活动断裂,为西部中新生代以来接受补偿性堆积的坳陷断块区与东部长期遭受剥蚀的隆起斷块区的界线。两大断块区内,由活动断裂所围限的5个具有不同升降幅度的活动断块,影响了该区区域地壳稳定性。营口地区地震活动明显受北北东、北西向活动断裂的控制,前者对破坏性地震的空间分布和迁移起着控制作用,后者常与发震的具体部位密切相关,并主要发生在海城、盖县、熊岳
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全球定位系统(GPS)是美国第二代卫星导航定位系统,在船舶、飞机和飞行器的导航,陆地和海洋上的大地定位,地球动力学研究,地壳形变监测,以及精密工程测量方面都有着广泛的应用前景。目前GPS定位精度在20×20公里的范围内,完全可以与精密的常规大地测量结果相媲美。近年来我国有关部门也在开展这方面的研究,为使广大读者对GPS的原理、应用范围和定位精度有所了解,为推动GPS在我国测绘科技上的应用做先期的普
经自治区科协批准、由新疆地理学会、地质学会、环境科学会、气象学会共同筹建的遥感专业委员会于一九八八年四月二十九日在中国科学院新疆地理所召开了第一次委员会,成立了新疆遥感委员会。参加会议的有各科研、教学、生产单位及政府部门的专家、教授和领导同志17人。
本文概述了在国家农业——工业委员会所属的地方部门领导下,开展的一系列土壤和农业土地利用监测的活动。在制作地方土地利用图的影象底图和编绘与农业图有关的专题要素方面,通过利用太空摄影的具体例子,全面讨论了环境监测综合系统中农业监测的问题。
GPS系统是利用设置在地面上的专用接收机,接收卫星发射的无线电信号,来实现导航定位和时间传递的综合系统。在第一讲中已经介绍了利用CPS系统可以进行实时的三维导航、定位以及授时工作,为此需预知卫星在空间精确的坐标,卫星信号在空间的传播时间,以及地面接收机对卫星信号进行捕获跟踪的能力。为了实现上述要求,全球定位系统将由空间部份,地面控制部份和用户装置部份组成,在这讲中将介绍这三个组成部份的系统设备及其
一、载波信号GPS卫星信号与导航电文是通过发射高频载波信号来传送的。为此我们首先介绍GPS使用的载波信号。GPS卫星上设置有铷钟、铯钟甚至小型化氢钟来产生10.23MHz的基本频率。在这种高精度频率控制下,分别以154倍和120倍实现倍频以后,形成了L波段两种载波频率信号,即L_1=1575.47MHz和L_2=1227.60MHz,波长分别为19cm和24cm。采用较高频率L波段工作的原因是;第
由GPS测得的高程是相对于地球质心椭球的高程,这种高程对于测量和工程一般是没有用处的。只有将其转换成正高或相对于其它实际参考水准面的高程,才能使其有用。该项转换的转换参数为N,即大地水准面高或大地水准面差距。本文介绍了用重力方法估算N值的各种方法,探讨了这些方法在与GPS高程测量有关的各种不同应用中的适用性。
一、GPS的时间系统全球定位系统采用一个独立的时间系统作为导航定位计算的基础,这个系统叫作GPS时间系统(CPST)。为了解GPST,首先叙述一下原子时及协调世界时,然后建立GPS时间系统与原子时及协调世界时UTC的关系。1967年10月第13届国际计量会议决定原子时的秒长定义为:铯原子133基态两个超精细结构的能级跃迁幅射,其电磁振荡9192631770周,所经历时间间隔为1个原子时秒,每个原子
本文运用遥感地质综合研究方法,解译分析了区域构造组合特征及与金矿成矿的关系,探讨了TM蚀变带信息提取试验方法,提出了遥感影像找矿模式和川西北金矿的找矿前景。
本文介绍一种新的遥感技术—海岸海洋动力学应用雷达(CODAR)。从其工作原理以及试验结果,进一步证明CODAR具有有效遥感海洋动态特性(海流、波浪等)的能力。本文还给出有关海洋参数的计算公式。
遥感是非接触探测地物电磁辐射响应,从而获取资源与环境以及社会经济信息的一门综合性尖端技术;其前身为航空摄影。航空摄影自19世纪中叶从气球拍摄成功第一张巴黎市区的相片以来,缓慢发展至本世纪初,逐渐形成两个分支:航空摄影测量(简称航测)和航摄相片判读(简称航判)。航测着重地物的几何特性,研究如何将变形的地物航摄影象纠正成可以精密确定其大小、形状和三维空间位置的地物图形,根据航摄数据测制地形图;航判则关