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卫星重力资料揭示的新疆天山地区构造动力学状态 被引量:15
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作者 楼海 王椿镛 王飞 《地震学报》 CSCD 北大核心 2000年第5期482-490,共9页
利用最新的地球重力场模型 ,计算了新疆及邻近地区的自由空气重力异常、大地水准面扰动异常、地壳和上地幔平均密度异常以及地幔对流引起的岩石层底界面粘滞应力场分布 .根据计算结果 ,对新疆天山地区的构造动力学特征进行了分析和推断 ... 利用最新的地球重力场模型 ,计算了新疆及邻近地区的自由空气重力异常、大地水准面扰动异常、地壳和上地幔平均密度异常以及地幔对流引起的岩石层底界面粘滞应力场分布 .根据计算结果 ,对新疆天山地区的构造动力学特征进行了分析和推断 ,认为天山处于地幔对流形成的挤压沉降环境中 ,在南北不对称的挤压应力作用下快速隆升 ,挤压应力场中心在天山以南 .这种应力场特征有利于塔里木板块向天山之下俯冲的观点 .天山南北两侧的准噶尔盆地南缘和塔里木盆地北缘 ,是地壳内质量缺失区 ,是由于南北两侧地壳向天山下挤压而弯曲造成的 .中国天山东段的深部密度分布特征与中段和西段的不同 ,可能是地幔对流分布的东西向差异造成的 . 展开更多
关键词 地球重力场模型 卫星重力资料 构造动力学
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联合多代卫星测高和多源重力数据的局部大地水准面精化方法 被引量:9
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作者 吴怿昊 罗志才 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1596-1607,共12页
本文研究了基于泊松小波径向基函数融合多代卫星测高及多源重力数据精化大地水准面模型的方法.分别以沿轨垂线偏差和大地水准面高高差作为卫星测高观测量,研究了使用不同类型测高数据对于大地水准面建模精度的影响.针对全球潮汐模型在... 本文研究了基于泊松小波径向基函数融合多代卫星测高及多源重力数据精化大地水准面模型的方法.分别以沿轨垂线偏差和大地水准面高高差作为卫星测高观测量,研究了使用不同类型测高数据对于大地水准面建模精度的影响.针对全球潮汐模型在浅水区域及部分开阔海域精度较低的问题,引入局部潮汐模型研究了不同潮汐模型对于大地水准面的影响.数值分析表明:相比于使用沿轨垂线偏差作为测高观测量,基于沿轨大地水准面高高差解算得到的大地水准面模型的精度更高,特别是在海域区域,其精度提高了2.3cm.由于使用沿轨大地水准面高高差作为测高观测量削弱了潮汐模型长波误差的影响,采用不同潮汐模型对大地水准面解算的影响较小.总体而言,船载重力及测高观测数据在海洋重力场的确定中呈现互补性关系,联合两类重力场观测量可以提高局部重力场的建模精度. 展开更多
关键词 卫星测高 泊松小波径向基函数 沿轨大地水准面高高差 局部潮汐模型 局部大地水准面精化
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超高压送电线路GPS外控测量中高程的确定 被引量:1
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作者 程正逢 《地理空间信息》 2005年第6期6-8,共3页
GPS已经被广泛地运用并已发展成为一个真正的三维测量工具,然而测高问题仍然是GPS领域亟待研究解决的问题。就长距离超高压送电线路工程的GPS测量中如何选择大地水准面模型,如何确定GPS测量的高程等问题进行了讨论。
关键词 GPS外控测量 水准面模型 椭球高 正常高
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高阶地球重力场模型的评价及其优选 被引量:7
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作者 邱斌 朱建军 乐科军 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2008年第5期25-27,24,共4页
采用"移去-恢复"技术确定大地水准面,需要一个全球重力场模型作为参考场。本文采用基于模糊集合理论的最大隶属度原则,通过某试验区的33个GPS水准点的实测大地水准面差距与模型大地水准面差距的比较分析,从国际重力场服务提供... 采用"移去-恢复"技术确定大地水准面,需要一个全球重力场模型作为参考场。本文采用基于模糊集合理论的最大隶属度原则,通过某试验区的33个GPS水准点的实测大地水准面差距与模型大地水准面差距的比较分析,从国际重力场服务提供的EGM96、EIGEN-CG01C、EIGEN-CG03C、GFZ93A、GFZ96、OSU91A、PGM2000A等七个高阶全球重力场模型中,选择OSU91A作为该地区最优的参考重力场模型。 展开更多
关键词 大地水准面差距 GPS水准 地球重力场模型 优选 模糊集合理论
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联合全球重力场模型和海面高模型确定平均海面位常数 被引量:5
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作者 褚永海 李建成 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2012年第5期58-62,共5页
利用不同重力场模型(EGM2008和EGM96)和不同海面高模型(CLS01、DNSC08、WHU2009和CNES_CLS10),分别确定无潮汐和平均潮汐系统下的全球平均海面位常数,通过海面地形改正后,平均位常数分别为62 636 858.333 3 m2s-2和62 636 858.260 6 m2s... 利用不同重力场模型(EGM2008和EGM96)和不同海面高模型(CLS01、DNSC08、WHU2009和CNES_CLS10),分别确定无潮汐和平均潮汐系统下的全球平均海面位常数,通过海面地形改正后,平均位常数分别为62 636 858.333 3 m2s-2和62 636 858.260 6 m2s-2,计算结果与EGM2008使用的水准椭球正常位相差小于1.40m2s-2,反算求解海面地形平均值表明结果正确可靠。 展开更多
关键词 卫星测高 位常数 平均海面高 重力场模型 海面高模型
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Dynamic features of the Tianshan orogen deduced from satellitic gravity data 被引量:1
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作者 楼海 王椿镛 王飞 《Acta Seismologica Sinica(English Edition)》 EI CSCD 2000年第5期516-524,共9页
The latest geopotential model, EGM96, was employed to compute the free-air gravity anomaly, geoidal separation, the average density anomalies of the crust and the uppermost mantle, and the distribution pattern of the ... The latest geopotential model, EGM96, was employed to compute the free-air gravity anomaly, geoidal separation, the average density anomalies of the crust and the uppermost mantle, and the distribution pattern of the viscous stress exerted by mantle convection over Xinjiang and its neighboring areas. Based on these results and other data, we try to interpret the geodynamical features of the Tianshan orogen. Our research suggests that the Tianshan orogen is in a tectonic setting of compressive settling, driven by mantle convection. Under the effect of the compressive stress field, asymmetric in north-south direction, the Tianshan orogen upheaved quickly. The center of compressive stress field is in the south of the Tianshan, and the characteristic of stress field is favorable for the view point that the Tarim plat subducts beneath the Tianshan. The southern margin of the Juggar basin and the northern margin of the Tarim basin are two areas where the crust is of mass deficiency. We attribute the mass deficiency to the fact that the crust, in both the north and the south of the Tianshan is bent downwards under the compressive stress. Our research also indicates that the density distribution patterns in the deep of the eastern Tianshan are different from those in the middle and western Tianshan. It may be explained as the results from the east-west oriented distinction of the mantle convection. 展开更多
关键词 geopotential model geoidal separation viscous stress pattern mantle convection
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