《地壳形变测量》PPT课件.ppt
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1、地壳形变地壳形变第二章第二章地壳形变测量地壳形变测量武汉大学武汉大学许才军许才军地壳形变地壳形变1 1、绪论、绪论2 2、地壳形地壳形变测变测量量 3 3、地球参考系与参考框架、地球参考系与参考框架4 4、板板块块构造学构造学说说与活与活动动地地块块学学说说 5 5、地壳运地壳运动监测动监测与数据与数据处处理理 6 6、地壳、地壳应应力与力与应变应变分析分析 7 7、连续连续形形变变、应变观测应变观测与数据与数据处处理理 8 8、地震活地震活动动的大地的大地测测量研究方法量研究方法一、一、垂直形变测量;垂直形变测量;二、二、水平形变测量;水平形变测量;三、三、跨断层测量;跨断层测量;四、四、定
2、点形变测量;定点形变测量;一、一、垂直形变测量垂直形变测量1 1、合成孔径雷达干涉测量技术(、合成孔径雷达干涉测量技术(InSARInSAR)是以合成孔径雷达复数据提取的相位信息为信息源获取地表的三维信息和变化信息的一项技术。InSAR通过两幅天线同时观测(单轨模式),或两次近平行的观测(重复轨道模式),获取地面同一区域的复图像对。由于目标与两天线位置的几何关系,在复图像产生了相位差,形成了干涉图。干涉图中包含了斜距方向上点与两天线位置之差的精确信息。因此,利用传感器高度、雷达波长、波束视向及天线基线距之间的几何关系,可以精确地测量出图像上每一点的三维位置和变化信息。由于在地壳形变测量中多使用
3、星载平台和重复轨道模式来进行干涉测量,因此本节主要讲述的是利用重复轨道干涉测量地壳形变的基本原理和方法。SARSAR干涉测量示意图干涉测量示意图 根据距离根据距离-多普勒原理,多普勒频率多普勒原理,多普勒频率可以表示为:可以表示为:其中为其中为斜距,斜距,为时间以及为时间以及为波长。由于为波长。由于,其中,其中为观测相位。为观测相位。因此有因此有对上式进行积分,并考虑地面散射对微波的影响,可以得到相位观测值与斜距之间的关系:天线天线和天线和天线接收到的接收到的SAR信号和分别表示如下:信号和分别表示如下:干涉相位干涉相位可表示为:可表示为:得到得到InSAR的一般表达式:的一般表达式:可以将干
4、涉相位分解成三部分:可以将干涉相位分解成三部分:计算该地区的地表形变计算该地区的地表形变:2 2、区域地壳形变的精密水准测量、区域地壳形变的精密水准测量水准测量是利用水准仪提供的水平视线直接测定地面上各点水准测量是利用水准仪提供的水平视线直接测定地面上各点间高差的方法。水准测量利用水准仪提供的水平视线,如下图借间高差的方法。水准测量利用水准仪提供的水平视线,如下图借助于在助于在A、B两点上分别竖立带有分划的水准尺,直接测定地面上两点上分别竖立带有分划的水准尺,直接测定地面上两点间的高差。两点间的高差。如果A点高程已知则利用A点的高程和测得的高差h,可推算出未知点B的高程:往返测高差不符值、环闭
5、合差计,具体要做的工作有:往返测高差不符值、环闭合差计,具体要做的工作有:检测已测测段高差之差的限差,对单程检测或往返检测均适用,检测已测测段高差之差的限差,对单程检测或往返检测均适用,检测测段长度小于检测测段长度小于1km时,按时,按1km计算。检测测段两点间距离不计算。检测测段两点间距离不宜小于宜小于1km。水准环线由不同等级路线构成时,环线闭合差的限差,应按各水准环线由不同等级路线构成时,环线闭合差的限差,应按各等级路线长度及其限差分别计算,然后取其平方和的平方根为限等级路线长度及其限差分别计算,然后取其平方和的平方根为限差。差。当连续若干测段的往返测高差不符值保持同一符号,且大于不当连
6、续若干测段的往返测高差不符值保持同一符号,且大于不符值限差的符值限差的20%时,则在以后各测段的观测中,除酌量缩短视线时,则在以后各测段的观测中,除酌量缩短视线外,还应加强仪器隔热和防止尺桩(台)位移等措施。外,还应加强仪器隔热和防止尺桩(台)位移等措施。成果的重测和取舍:成果的重测和取舍:测段往返测高差不符值超限,应先就可靠程度较小的往测或返测进行整测段测段往返测高差不符值超限,应先就可靠程度较小的往测或返测进行整测段重测,并按下列原则取舍。重测,并按下列原则取舍。a)若重测的高差与同方向原测高差的不符值超过往返测高差不符值的限差,但若重测的高差与同方向原测高差的不符值超过往返测高差不符值的
7、限差,但与另一单程高差的不符值不超出限差,则取用重测结果。与另一单程高差的不符值不超出限差,则取用重测结果。b)若同方向两高差不符值未超出限差,且其中数与另一单程高差的不符值亦不若同方向两高差不符值未超出限差,且其中数与另一单程高差的不符值亦不超出限差,则取同方向中数作为该单程的高差。超出限差,则取同方向中数作为该单程的高差。c)若若a)中的重测高差(或中的重测高差(或b)中两同方向高差中数)与另一单程的高差不符值)中两同方向高差中数)与另一单程的高差不符值超出限差,应重测另一单程。超出限差,应重测另一单程。d)若超限测段经过两次或多次重测后,出现同向观测结果靠近而异向观测结果若超限测段经过两
8、次或多次重测后,出现同向观测结果靠近而异向观测结果间不符值超限的分群现象时,如果同方向高差不符值小于限差之半,则取原测间不符值超限的分群现象时,如果同方向高差不符值小于限差之半,则取原测的往返高差中数作往测结果,取重测的往返高差中数作为返测结果。的往返高差中数作往测结果,取重测的往返高差中数作为返测结果。区段、路线往返测高差不符值超限时,应就往返测高差不符值区段、路线往返测高差不符值超限时,应就往返测高差不符值与区段(路线)不符值同符号中较大的测段进行重测,若重测后与区段(路线)不符值同符号中较大的测段进行重测,若重测后仍超出限差,则应重测其他测段。仍超出限差,则应重测其他测段。符合路线和环线
9、闭合差超限时,应就路线上可靠程度较小(往符合路线和环线闭合差超限时,应就路线上可靠程度较小(往返测高差不符值较大或观测条件较差)的某些测段进行重测,如返测高差不符值较大或观测条件较差)的某些测段进行重测,如果重测后仍超出限差,则应重测其他测段。果重测后仍超出限差,则应重测其他测段。每千米水准测量的偶然中误差超出限差时,应分析原因,重测每千米水准测量的偶然中误差超出限差时,应分析原因,重测有关测段或路线。有关测段或路线。误差来源:1)观测误差2)尺桩、尺台和脚架垂直位移误差3)使用因瓦标尺带来的误差4)水准折光误差5)热力作用误差6)磁致误差7)潮汐影响误差二、二、水平形变测量;水平形变测量;G
10、PSA、B级网的建立级网的建立全国全国GPSA、B级网由国家测绘部门负责实施。级网由国家测绘部门负责实施。1991年在全球范围内建立年在全球范围内建立了一个了一个IGS(国际(国际GPS地球动力学服务)观测网,并于地球动力学服务)观测网,并于1992年年6-9月间实施了第月间实施了第一期会战联测,我国多家单位合作,在全国范围内组织了一次盛况空前一期会战联测,我国多家单位合作,在全国范围内组织了一次盛况空前“中国中国92GPS会战会战”,目的是在全国范围内确定精确的地心坐标,建立起我国新一代,目的是在全国范围内确定精确的地心坐标,建立起我国新一代的地心参考框架及其与国家坐标系的转换参数;以优于量
11、级的相对精度确定站的地心参考框架及其与国家坐标系的转换参数;以优于量级的相对精度确定站间基线向量,布设成国家间基线向量,布设成国家A级网,作为国家高精度卫星大地网的骨架,并奠定级网,作为国家高精度卫星大地网的骨架,并奠定地壳运动及地球动力学研究的基础。建成后的国家地壳运动及地球动力学研究的基础。建成后的国家A级网共由级网共由28个点组成,经个点组成,经过精细的数据处理,平差后在过精细的数据处理,平差后在ITRF91地心参考框架中的点位精度优于地心参考框架中的点位精度优于0.1m,边长相对精度一般优于边长相对精度一般优于,随后在随后在1993年和年和1995年又两次对年又两次对A级网点进行了级网
12、点进行了GPS复测,其点位精度已提高到厘米级,边长相对精度达复测,其点位精度已提高到厘米级,边长相对精度达.全国全国GPSB级网(又称国家高精度级网(又称国家高精度GPS网),是在网),是在A级网基础级网基础上布设的。上布设的。GPSB级网基本均匀布点,覆盖全国,有级网基本均匀布点,覆盖全国,有818个点组成,个点组成,总独立基线数总独立基线数2200多条,平均边长在我国东部地区为多条,平均边长在我国东部地区为50-70km,中部地区为中部地区为100km,西部地区为,西部地区为150km。外业观测从。外业观测从1991年开始年开始到到1996年结束,历时年结束,历时6年,与年,与A级网不同,
13、级网不同,B级网分子网进行观测,级网分子网进行观测,各子网间相互交错与包容,网形结构复杂。数据处理采用各子网间相互交错与包容,网形结构复杂。数据处理采用GAMIT和和PowerADJ软件,软件,以以A级网点为起算数据,在级网点为起算数据,在ITRF93框架下进框架下进行整体约束平差。历元为行整体约束平差。历元为1996.365,B级网平差结果表明,平均级网平差结果表明,平均点位中误差水平方向为点位中误差水平方向为13mm,垂直方向为,垂直方向为26mm,GPS基线边基线边长相对精度约为左右。长相对精度约为左右。全国一、二级网由总参布设。一级网由全国一、二级网由总参布设。一级网由45个点组成,比
14、个点组成,比较均匀地覆盖了我国大陆和南海岛屿,除南海岛屿外,大陆较均匀地覆盖了我国大陆和南海岛屿,除南海岛屿外,大陆上的点均为国家天文大地网点,同时也是水准点或水准联测上的点均为国家天文大地网点,同时也是水准点或水准联测点,相邻点距最长点,相邻点距最长1667KM,最短,最短86KM,平均,平均680KM。第。第一次平差于一次平差于1994年完成,在年完成,在ITRF91框架下进行,框架下进行,1998年对年对该网重新进行了平差,在该网重新进行了平差,在ITRF96框架下进行。框架下进行。全国全国GPS一、二级网示意图(杨元喜,一、二级网示意图(杨元喜,2009)全国全国GPSA、B级网示意图
15、(杨元喜,级网示意图(杨元喜,2009)中国地壳运动观测网络示意图(杨元喜,中国地壳运动观测网络示意图(杨元喜,2009)中国地壳运动观测网络中国地壳运动观测网络(CrustalMovementObservationNetworkofChina,缩写为,缩写为CMONOC),是以全球卫星定位系统,是以全球卫星定位系统(GPS)观测技术为主,辅观测技术为主,辅之已有的甚长基线射电干涉测量之已有的甚长基线射电干涉测量(VLBI)和人卫激光测距和人卫激光测距(SLR)等空间技术,等空间技术,结合精密重力和精密水准测量构成的大范围、高精度、高时空分辨率的地壳结合精密重力和精密水准测量构成的大范围、高精
16、度、高时空分辨率的地壳运动观测网络。中国地壳运动观测网络是一个综合性、多用途、开放型、数运动观测网络。中国地壳运动观测网络是一个综合性、多用途、开放型、数据资源共享、全国统一的观测网络,具有连续动态监测功能。网络从根本上据资源共享、全国统一的观测网络,具有连续动态监测功能。网络从根本上改善了地球表层固、液、气三个圈层的动态监测方式。网络的科学目标以地改善了地球表层固、液、气三个圈层的动态监测方式。网络的科学目标以地震预测预报为主,兼顾大地测量和国防建设的需要,同时可服务于广域差分震预测预报为主,兼顾大地测量和国防建设的需要,同时可服务于广域差分GPS,气象和星载干涉合成孔径雷达等领域。网络的关
17、键技术是,气象和星载干涉合成孔径雷达等领域。网络的关键技术是:高精度和高精度和高稳定性的观测技术高稳定性的观测技术,大信息量的获取技术大信息量的获取技术,快速准实时的处理技术。网络由快速准实时的处理技术。网络由基准网、基本网、区域网和数据传输与分析处理系统四大部分组成。基准网、基本网、区域网和数据传输与分析处理系统四大部分组成。基准网先由基准网先由25个建于基岩上的个建于基岩上的GPS连续观测站组成,连续观测站组成,后又增加了哈尔滨、郑州两个站,目前共有后又增加了哈尔滨、郑州两个站,目前共有27个,其点间个,其点间距约为距约为1000KM,其中有,其中有5个个SLR并置站(上海、武汉、长并置站
18、(上海、武汉、长春、北京和昆明)、春、北京和昆明)、2个个VLBI并置站(上海、乌鲁木齐),并置站(上海、乌鲁木齐),1个站并置流动个站并置流动VLBI观测(昆明),并有两套流动观测(昆明),并有两套流动SLR(西安,武汉)。具有绝对重力、相对重力、水准等(西安,武汉)。具有绝对重力、相对重力、水准等多种观测手段,每个站配备多种观测手段,每个站配备VSAT卫星通讯和卫星通讯和IDSN有线通有线通讯充备,每天将讯充备,每天将GPS数据传送到北京的数据中心,基准网数据传送到北京的数据中心,基准网可以实时监测我国大陆主要块体运动。其中上海、武汉、可以实时监测我国大陆主要块体运动。其中上海、武汉、拉萨
19、、北京和乌鲁木齐站为国际拉萨、北京和乌鲁木齐站为国际IGS跟踪站。跟踪站。基本网由基本网由56个均匀布设、定期复测的个均匀布设、定期复测的GPS站组成,点间站组成,点间距约距约500KM,大约两年复测一次,主要用于块体本身和块体,大约两年复测一次,主要用于块体本身和块体间的地壳运动的监测,基本网也同时联测相对重力和精密水间的地壳运动的监测,基本网也同时联测相对重力和精密水准。准。区域网由区域网由1000个不定期复测的个不定期复测的GPS站组成,其中站组成,其中300个个左右均匀布设,左右均匀布设,700个左右密集布设于断裂带及地震危险监视个左右密集布设于断裂带及地震危险监视区,点间距约区,点间
20、距约30-50KM,主要用于监测我国主要断裂带及地,主要用于监测我国主要断裂带及地震带的现今地壳运动与变形。震带的现今地壳运动与变形。中国陆态网络工程中国陆态网络工程在中国地壳运动观测网络基础上,由中国地震局、在中国地壳运动观测网络基础上,由中国地震局、总参测绘局、中国科学院、国家测绘局、中国气象局和总参测绘局、中国科学院、国家测绘局、中国气象局和教育部共同申报、共同建设的教育部共同申报、共同建设的“中国陆态网络工程中国陆态网络工程”项项目,目,2007年年10月得到了国家发展与改革委员会的立项批月得到了国家发展与改革委员会的立项批复。该项工程由中国地震局牵头,总投资复。该项工程由中国地震局牵
21、头,总投资5.2亿元,建设亿元,建设周期周期4年。年。陆态工程的科学目标是建成覆盖中国大陆及近海的陆态工程的科学目标是建成覆盖中国大陆及近海的高精度、高时空分辨率、准动态的四维观测体系,实时高精度、高时空分辨率、准动态的四维观测体系,实时动态监测大陆构造环境变化,认知现今地壳运动和动力动态监测大陆构造环境变化,认知现今地壳运动和动力学的总体态势,揭示其驱动机制,探求对人类资源、环学的总体态势,揭示其驱动机制,探求对人类资源、环境和灾害的影响,推进地球物理学、大地测量学、地质境和灾害的影响,推进地球物理学、大地测量学、地质学、大气科学、海洋学、空间物理学、天文学以及自然学、大气科学、海洋学、空间
22、物理学、天文学以及自然灾害预测和地球环境科学的发展。灾害预测和地球环境科学的发展。中国陆态网络工程基准网示意图中国陆态网络工程基准网示意图中国陆态网络工程区域网示意图中国陆态网络工程区域网示意图2000国家国家GPS大地网大地网国家测绘局、总参测绘局和中国地震局等部门在国家测绘局、总参测绘局和中国地震局等部门在20世纪世纪90年代先后建成了国年代先后建成了国家高精度家高精度GPSA,B级网、全国级网、全国GPS一、二级网、和全国一、二级网、和全国GPS地壳运动监测网地壳运动监测网等三个全国性等三个全国性GPS网,共计网,共计2600多点。这三个多点。这三个GPS网由于布设的需求不同,因网由于布
23、设的需求不同,因此它们的布网原则、观测纲要、实施年代和测量仪器都有所不同此它们的布网原则、观测纲要、实施年代和测量仪器都有所不同;这三个这三个GPS网在网在数据处理方面,如所选取的作为平差基准的数据处理方面,如所选取的作为平差基准的IGS站、历元、坐标框架和平差方法也站、历元、坐标框架和平差方法也不尽相同。因此这三个不尽相同。因此这三个GPS网的成果及其精度,包括同名点的坐标值之间,也必网的成果及其精度,包括同名点的坐标值之间,也必然存在差异。因此为了充分发挥其整体效益,更好服务于国家和社会,上述三个网然存在差异。因此为了充分发挥其整体效益,更好服务于国家和社会,上述三个网必须统一基准,采用先
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