同震形變的InSAR監(jiān)測及斷層位錯反演 ——以雜多地震和阿克陶地震為例
發(fā)布時(shí)間:2021-12-17 10:31
近些年來,In SAR技術(shù)在地面形變監(jiān)測尤其是同震形變監(jiān)測方面獲得了廣泛的應(yīng)用和快速的發(fā)展。作為空基觀測,In SAR技術(shù)無需地面控制點(diǎn),且能從觀測數(shù)據(jù)中提取精度較高、連續(xù)覆蓋地表的形變信息。它為地殼形變信息的獲取提供了一種低成本、高自動化的先進(jìn)手段。2016年10月17日15時(shí)14分和2016年11月25日14時(shí)24分,在青海玉樹州雜多縣(32.81°N,94.93°E)和新疆維吾爾自治區(qū)阿克陶縣境內(nèi)(39.27°N,74.04°E)分別發(fā)生了Mw5.9級和Mw6.6級地震。這兩次地震的震中位于偏遠(yuǎn)的高海拔地區(qū)、交通困難,且在該地區(qū)缺乏充足的地面形變觀測數(shù)據(jù)。因此,對研究諸如雜多地震和阿克陶地震等的同震形變而言,In SAR技術(shù)因其優(yōu)勢是一種比較理想的方法。本文采用歐空局Sentinel衛(wèi)星提供的影像數(shù)據(jù),選用GMTSAR程序進(jìn)行差分干涉測量(DIn SAR)處理,獲取了雜多和阿克陶地震的同震形變場,并結(jié)合Okada半空間彈性位錯模型和最速下降法SDM(Steepest Decent Method)反演計(jì)算程序,通過不斷調(diào)整地震斷層參數(shù)組合,得到了最佳的震源滑動模型。通過與地質(zhì)構(gòu)造及...
【文章來源】:中國地震局地震研究所湖北省
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
論文研究方案技術(shù)路線
像原理與 SAR 影像特性據(jù)的成像過程中,一般由雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)出電磁波至地面某一標(biāo)反射的信號。在雷達(dá)天線接收的信號中,既包含了相位息,利用這些信號可以確定地物的距離和方位[2]。其中利標(biāo)方位,利用天線發(fā)出和接收信號的相位差可以確定目標(biāo)信號則反映了目標(biāo)的某些物理特性。徑雷達(dá)成像傳感器置于飛行平臺的一側(cè),即以側(cè)視成像的方式,且天在行進(jìn)中,雷達(dá)不斷向地面目標(biāo)發(fā)射電磁波,同時(shí)也接收信號,這些信號按照時(shí)序被記錄下來,最終傳輸信號處理域的一幅完整二維雷達(dá)影像[2]。圖 2.1 表示真實(shí)孔徑雷達(dá)
分辨率 在地距方向上的投影關(guān),與 相關(guān)。由式(2.3)可以看出率與波長λ成正比,與孔徑 D 成反比,增加雷達(dá)天線長度則可以提高辨率[2]。但在實(shí)際中,通過增長雷達(dá)孔徑來獲取更高分辨率 SAR 影行器上實(shí)現(xiàn)這一要求。因而,引入合成孔徑雷達(dá)可以很好解決上述 合成孔徑雷達(dá)成像實(shí)孔徑雷達(dá)無法實(shí)現(xiàn)在飛行器上攜帶大孔徑天線以提高影像方位向分徑雷達(dá)則彌補(bǔ)了真實(shí)孔徑雷達(dá)此方面的不足。合成孔徑雷達(dá)實(shí)際上飛行器來實(shí)現(xiàn)天線的增長。真實(shí)孔徑的雷達(dá)天線是固定在飛行器上覆蓋范圍與孔徑的尺寸有關(guān)。但是,假如在飛行運(yùn)動過程中,雷達(dá)器快速移動,則其接收到的回波信號將會變多。可以將隨著飛行平小孔徑天線當(dāng)做用該小孔徑天線拼接成的一個大孔徑的天線,從而徑天線相同的探測效果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]2016年11月25日新疆阿克陶MW6.6地震發(fā)震構(gòu)造與地表破裂[J]. 陳杰,李濤,孫建寶,房立華,姚遠(yuǎn),李躍華,王浩然,付博. 地震地質(zhì). 2016(04)
[2]基于InSAR和GPS觀測數(shù)據(jù)的尼泊爾地震發(fā)震斷層特征參數(shù)聯(lián)合反演研究[J]. 單新建,張國宏,汪馳升,李彥川,屈春燕,宋小剛,庾露,劉云華. 地球物理學(xué)報(bào). 2015(11)
[3]2014年美國加州納帕MW6.1地震斷層參數(shù)的Sentinel-1A InSAR反演[J]. 李永生,馮萬鵬,張景發(fā),李振洪,田云鋒,姜文亮,羅毅. 地球物理學(xué)報(bào). 2015(07)
[4]Crustal deformation on the Chinese mainland during 1998—2004 based on GPS data[J]. Zhao Bin,Huang Yong,Zhang Caihong,Wang Wei,Tan Kai,Du Rinlin. Geodesy and Geodynamics. 2015(01)
[5]InSAR約束下的2008年汶川地震同震和震后形變分析[J]. 溫?fù)P茂,許才軍,李振洪,劉洋,馮萬鵬,單新建. 地球物理學(xué)報(bào). 2014(06)
[6]2008年新疆烏恰Mw6.7地震震源機(jī)制與形變特征的InSAR研究[J]. 喬學(xué)軍,王琪,楊少敏,李杰. 地球物理學(xué)報(bào). 2014(06)
[7]青海玉樹地區(qū)活動斷裂與地震[J]. 吳中海,周春景,馮卉,張克旗,李家存,葉培盛,李躍華,田婷婷. 地質(zhì)通報(bào). 2014(04)
[8]日本2011 Tohoku-Oki Mw 9.0級地震的同震形變及其滑動分布反演:GPS和InSAR約束[J]. 許才軍,何平,溫?fù)P茂,張磊. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2012(12)
[9]玉樹地區(qū)地殼介質(zhì)的各向異性特征[J]. 劉莎,楊建思,田寶峰,鄭鈺,姜旭東,徐志強(qiáng). 地球物理學(xué)報(bào). 2012(10)
[10]Co-seismic deformation of 2011 Mw9.0 Japan earthquake observed by InSAR technique[J]. Shen Qiang and Tan Kai Institute of Seismology, China Earthquake Administration, Wuhan 430071, China. Geodesy and Geodynamics. 2011(03)
博士論文
[1]基于InSAR觀測同震地表形變場反演汶川地震斷層滑移[D]. 楊瑩輝.西南交通大學(xué) 2015
[2]基于InSAR的地表同震形變獲取及震源參數(shù)反演研究[D]. 王永哲.中南大學(xué) 2012
碩士論文
[1]利用InSAR研究若干地震的同震形變[D]. 朱森.中國地震局地震研究所 2014
[2]利用InSAR資料研究緬甸地震同震形變和震源參數(shù)[D]. 周輝.中南大學(xué) 2013
[3]基于InSAR的伊朗BAM地震形變場獲取和震源參數(shù)確定[D]. 佟國功.中南大學(xué) 2008
[4]瑪尼Ms7.9地震震前、同震D-InSAR干涉形變場數(shù)值模擬研究[D]. 張國宏.中國地震局地質(zhì)研究所 2006
本文編號:3539942
【文章來源】:中國地震局地震研究所湖北省
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
論文研究方案技術(shù)路線
像原理與 SAR 影像特性據(jù)的成像過程中,一般由雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)出電磁波至地面某一標(biāo)反射的信號。在雷達(dá)天線接收的信號中,既包含了相位息,利用這些信號可以確定地物的距離和方位[2]。其中利標(biāo)方位,利用天線發(fā)出和接收信號的相位差可以確定目標(biāo)信號則反映了目標(biāo)的某些物理特性。徑雷達(dá)成像傳感器置于飛行平臺的一側(cè),即以側(cè)視成像的方式,且天在行進(jìn)中,雷達(dá)不斷向地面目標(biāo)發(fā)射電磁波,同時(shí)也接收信號,這些信號按照時(shí)序被記錄下來,最終傳輸信號處理域的一幅完整二維雷達(dá)影像[2]。圖 2.1 表示真實(shí)孔徑雷達(dá)
分辨率 在地距方向上的投影關(guān),與 相關(guān)。由式(2.3)可以看出率與波長λ成正比,與孔徑 D 成反比,增加雷達(dá)天線長度則可以提高辨率[2]。但在實(shí)際中,通過增長雷達(dá)孔徑來獲取更高分辨率 SAR 影行器上實(shí)現(xiàn)這一要求。因而,引入合成孔徑雷達(dá)可以很好解決上述 合成孔徑雷達(dá)成像實(shí)孔徑雷達(dá)無法實(shí)現(xiàn)在飛行器上攜帶大孔徑天線以提高影像方位向分徑雷達(dá)則彌補(bǔ)了真實(shí)孔徑雷達(dá)此方面的不足。合成孔徑雷達(dá)實(shí)際上飛行器來實(shí)現(xiàn)天線的增長。真實(shí)孔徑的雷達(dá)天線是固定在飛行器上覆蓋范圍與孔徑的尺寸有關(guān)。但是,假如在飛行運(yùn)動過程中,雷達(dá)器快速移動,則其接收到的回波信號將會變多。可以將隨著飛行平小孔徑天線當(dāng)做用該小孔徑天線拼接成的一個大孔徑的天線,從而徑天線相同的探測效果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]2016年11月25日新疆阿克陶MW6.6地震發(fā)震構(gòu)造與地表破裂[J]. 陳杰,李濤,孫建寶,房立華,姚遠(yuǎn),李躍華,王浩然,付博. 地震地質(zhì). 2016(04)
[2]基于InSAR和GPS觀測數(shù)據(jù)的尼泊爾地震發(fā)震斷層特征參數(shù)聯(lián)合反演研究[J]. 單新建,張國宏,汪馳升,李彥川,屈春燕,宋小剛,庾露,劉云華. 地球物理學(xué)報(bào). 2015(11)
[3]2014年美國加州納帕MW6.1地震斷層參數(shù)的Sentinel-1A InSAR反演[J]. 李永生,馮萬鵬,張景發(fā),李振洪,田云鋒,姜文亮,羅毅. 地球物理學(xué)報(bào). 2015(07)
[4]Crustal deformation on the Chinese mainland during 1998—2004 based on GPS data[J]. Zhao Bin,Huang Yong,Zhang Caihong,Wang Wei,Tan Kai,Du Rinlin. Geodesy and Geodynamics. 2015(01)
[5]InSAR約束下的2008年汶川地震同震和震后形變分析[J]. 溫?fù)P茂,許才軍,李振洪,劉洋,馮萬鵬,單新建. 地球物理學(xué)報(bào). 2014(06)
[6]2008年新疆烏恰Mw6.7地震震源機(jī)制與形變特征的InSAR研究[J]. 喬學(xué)軍,王琪,楊少敏,李杰. 地球物理學(xué)報(bào). 2014(06)
[7]青海玉樹地區(qū)活動斷裂與地震[J]. 吳中海,周春景,馮卉,張克旗,李家存,葉培盛,李躍華,田婷婷. 地質(zhì)通報(bào). 2014(04)
[8]日本2011 Tohoku-Oki Mw 9.0級地震的同震形變及其滑動分布反演:GPS和InSAR約束[J]. 許才軍,何平,溫?fù)P茂,張磊. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2012(12)
[9]玉樹地區(qū)地殼介質(zhì)的各向異性特征[J]. 劉莎,楊建思,田寶峰,鄭鈺,姜旭東,徐志強(qiáng). 地球物理學(xué)報(bào). 2012(10)
[10]Co-seismic deformation of 2011 Mw9.0 Japan earthquake observed by InSAR technique[J]. Shen Qiang and Tan Kai Institute of Seismology, China Earthquake Administration, Wuhan 430071, China. Geodesy and Geodynamics. 2011(03)
博士論文
[1]基于InSAR觀測同震地表形變場反演汶川地震斷層滑移[D]. 楊瑩輝.西南交通大學(xué) 2015
[2]基于InSAR的地表同震形變獲取及震源參數(shù)反演研究[D]. 王永哲.中南大學(xué) 2012
碩士論文
[1]利用InSAR研究若干地震的同震形變[D]. 朱森.中國地震局地震研究所 2014
[2]利用InSAR資料研究緬甸地震同震形變和震源參數(shù)[D]. 周輝.中南大學(xué) 2013
[3]基于InSAR的伊朗BAM地震形變場獲取和震源參數(shù)確定[D]. 佟國功.中南大學(xué) 2008
[4]瑪尼Ms7.9地震震前、同震D-InSAR干涉形變場數(shù)值模擬研究[D]. 張國宏.中國地震局地質(zhì)研究所 2006
本文編號:3539942
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