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用GPS水准模拟和解释喜玛拉雅山脉西北部Ladak地区的大地水准面起伏
1
作者
p. banerjee
G. R. Foulger
+2 位作者
Satya
p
rakash
C.
p
. Dabral
李寿兵
《铁道勘察》
2005年第3期10-15,共6页
小于20km基线的快速准确相对定位可用双频GPS接收机完成。使用不同的水准测量技术,通过测量出若干GPS站点的正高,可模拟出大地水准面的起伏,从而使GPS技术成为比地面测量更快、更经济的测量正高方法。大地水准面异常对于研究地壳构造非...
小于20km基线的快速准确相对定位可用双频GPS接收机完成。使用不同的水准测量技术,通过测量出若干GPS站点的正高,可模拟出大地水准面的起伏,从而使GPS技术成为比地面测量更快、更经济的测量正高方法。大地水准面异常对于研究地壳构造非常有用。在平均海拔4000m喜玛拉雅山脉西北部的印度Ladak地区,地形起伏非常大,我们联合GPS、水准和重力测量,完成了一段长达200km的测量工作。在28个GPS水准测站和67个GPS重力测站上测量大地水准面起伏与重力异常。局部区域的大地水准面下陷将近4m,这与一个陡降的地球重力阶梯相对应;新近来自地球物理研究的成果发现,印度—西藏板块边缘以北,西藏板块一侧有一块厚20~30km的低流速层,这两个发现完全吻合。地形、重力和大地水准面数据表明,很可能实际的板块分界线应该比地理上惯用的传统雅努藏布江缝合带板块分界线更靠北边。比较实测大地水准面与由OSU91和EGM96重力位模型计算出的数据,说明单独使用GPS来测量喜玛拉雅地区的正高,可以达到1~2m的精度。
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关键词
喜玛拉雅山脉
GPS水准
西北部
大地水准面异常
拟和
GPS接收机
地球物理研究
喜玛拉雅地区
GPS技术
相对定位
测量技术
地面测量
地壳构造
地形起伏
重力测量
测量工作
重力异常
局部区域
地球重力
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题名
用GPS水准模拟和解释喜玛拉雅山脉西北部Ladak地区的大地水准面起伏
1
作者
p. banerjee
G. R. Foulger
Satya
p
rakash
C.
p
. Dabral
李寿兵
机构
西南交通大学航空摄影测量专业
出处
《铁道勘察》
2005年第3期10-15,共6页
文摘
小于20km基线的快速准确相对定位可用双频GPS接收机完成。使用不同的水准测量技术,通过测量出若干GPS站点的正高,可模拟出大地水准面的起伏,从而使GPS技术成为比地面测量更快、更经济的测量正高方法。大地水准面异常对于研究地壳构造非常有用。在平均海拔4000m喜玛拉雅山脉西北部的印度Ladak地区,地形起伏非常大,我们联合GPS、水准和重力测量,完成了一段长达200km的测量工作。在28个GPS水准测站和67个GPS重力测站上测量大地水准面起伏与重力异常。局部区域的大地水准面下陷将近4m,这与一个陡降的地球重力阶梯相对应;新近来自地球物理研究的成果发现,印度—西藏板块边缘以北,西藏板块一侧有一块厚20~30km的低流速层,这两个发现完全吻合。地形、重力和大地水准面数据表明,很可能实际的板块分界线应该比地理上惯用的传统雅努藏布江缝合带板块分界线更靠北边。比较实测大地水准面与由OSU91和EGM96重力位模型计算出的数据,说明单独使用GPS来测量喜玛拉雅地区的正高,可以达到1~2m的精度。
关键词
喜玛拉雅山脉
GPS水准
西北部
大地水准面异常
拟和
GPS接收机
地球物理研究
喜玛拉雅地区
GPS技术
相对定位
测量技术
地面测量
地壳构造
地形起伏
重力测量
测量工作
重力异常
局部区域
地球重力
板块边缘
模型计算
分界线
分类号
P228.4 [天文地球—大地测量学与测量工程]
S812 [农业科学—草业科学]
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作者
出处
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1
用GPS水准模拟和解释喜玛拉雅山脉西北部Ladak地区的大地水准面起伏
p. banerjee
G. R. Foulger
Satya
p
rakash
C.
p
. Dabral
李寿兵
《铁道勘察》
2005
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