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基于InSAR技術(shù)的礦區(qū)開采沉陷研究

發(fā)布時間:2021-08-02 18:07
  煤炭資源一直以來是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的重要能源保障,且煤炭資源屬于不可再生資源,長期以來,對煤炭資源的過分依賴,在一定程度破壞著我國人民賴以生存的自然生態(tài)環(huán)境,其中以礦區(qū)地表沉降最為嚴(yán)重,甚至于會引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害。煤礦開采區(qū)域因開采所引起的沉降,有時發(fā)展緩慢,有時發(fā)展快速,為了確保人民生命財產(chǎn)安全,就需要通過一定的技術(shù)手段來進(jìn)行礦區(qū)地表沉降監(jiān)測與未來預(yù)測。合成孔徑雷達(dá)差分干涉(D-InSAR)技術(shù)是一種具有主動微波遙感的技術(shù),并且其相對于傳統(tǒng)的沉降監(jiān)測手段,具有高精度,全天時,全天候和覆蓋范圍廣等特點,傳統(tǒng)的沉降監(jiān)測手段耗費(fèi)大量的人力,物力,在地形復(fù)雜地區(qū)難以實現(xiàn)人工監(jiān)測,且傳統(tǒng)手段只能得到研究區(qū)域的工作面上一系列的離散點,對于面域上沉降機(jī)理的作用有限,F(xiàn)如今InSAR技術(shù)已經(jīng)成為空間對地觀測領(lǐng)域的熱門,而且InSAR技術(shù)的優(yōu)勢是傳統(tǒng)監(jiān)測技術(shù)所無法達(dá)到的,小基線集(Small Baseline Set,SBAS)時序方法理論上可以達(dá)到毫米級的精度。在礦區(qū)沉降監(jiān)測過程中,礦區(qū)地表沉降速率快、沉降量級大等特點,容易受到時間、空間失相關(guān),大氣延遲等因素的影響,本文針對InSAR技術(shù)在礦區(qū)開采... 

【文章來源】:西安科技大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】:69 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

基于InSAR技術(shù)的礦區(qū)開采沉陷研究


中國煤炭跨區(qū)域調(diào)運(yùn)圖(引自煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃)

幾何結(jié)構(gòu)圖,幾何結(jié)構(gòu)圖


西安科技大學(xué)非全日制工程碩士學(xué)位論文12星第一次觀測目標(biāo)點P時與視線的夾角表示為,1R和2R分別表示觀測雷達(dá)衛(wèi)星先后處于1S、2S兩個位置時距離目標(biāo)點P的位置。由于雷達(dá)衛(wèi)星傳感器的位置是已知的(通過雷達(dá)衛(wèi)星上的定位裝置可得),所以,1S到參考橢球面的垂直高度也是已知的,即H已知。圖2.1InSAR幾何結(jié)構(gòu)圖傳感器天線獲得到的地面目標(biāo)雷達(dá)回波信號包括相位信息和振幅信息A,回波信號的表達(dá)式為CAexpi(2.1)其中相位信息包括了衛(wèi)星天線中心到目標(biāo)點P的后向散射信息和距離信息,可表示為4PR(2.2)式中表示雷達(dá)微波波長,R表示衛(wèi)星天線中心到目標(biāo)點P的空間距離,P表示為目標(biāo)點的后向散射相位。傳感器兩次對地面點P成像,其中1S處獲取地面點P得SAR影像作為主影像,2S處獲取到的SAR影像作為輔影像,兩者表示為111222CAexpiCAexpi(2.3)

原理圖,開采沉陷,差分,軌道


2InSAR技術(shù)基本原理及方法15圖2.2礦區(qū)開采沉陷重復(fù)軌道差分干涉測量原理圖圖2.2中,1S與2S為礦區(qū)開采之前對同一區(qū)域的兩次過境SAR影像圖,34iS(i,,,n)為礦區(qū)開采之后的多次過境SAR影像圖,1R和2R為SAR衛(wèi)星天線中心到目標(biāo)點O的距離,34iR(i,,,n)為開采之后衛(wèi)星天線中心與地面目標(biāo)點的距離。為雷達(dá)波長。開采之前雷達(dá)第一次過境掃描時的相位值為114R(2.14)開采之前雷達(dá)第二次過境掃描時的相位值為224R(2.15)開采之后雷達(dá)第三次過境掃描時的相位值為334R(2.16)開采之前兩次觀測獲得到的干涉測量相位差為124""R(2.17)開采前后兩次觀測得到的干涉測量相位差為134""""R(2.18)

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]D-InSAR沉降監(jiān)測與城市新增建設(shè)用地相關(guān)度研究[J]. 雷帆,陶青山,楊凱鈞,曹里,曾海波.  地理空間信息. 2019(02)
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[3]測量機(jī)器人在礦區(qū)地表動態(tài)變形監(jiān)測中的應(yīng)用[J]. 楊曉玉.  煤礦安全. 2016(05)
[4]融合概率積分模型與D-InSAR的開采沉陷預(yù)計[J]. 汪磊,鄧喀中,薛繼群,于德亮.  金屬礦山. 2016(02)
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[6]基于DInSAR和MAI技術(shù)揭示地震三維形變場[J]. 楊紅磊,彭軍還.  地球物理學(xué)進(jìn)展. 2014(06)
[7]礦區(qū)地表災(zāi)害多源監(jiān)測分析若干關(guān)鍵技術(shù)及其應(yīng)用[J]. 汪云甲,王堅,黃翌,田豐,陳國良.  測繪通報. 2014(S2)
[8]無人機(jī)低空航攝的礦山地質(zhì)災(zāi)害精細(xì)探測方法[J]. 趙星濤,胡奎,盧曉攀,楊化超.  測繪科學(xué). 2014(06)
[9]三維激光掃描用于開采沉陷監(jiān)測研究[J]. 胡大賀,吳侃,陳冉麗.  煤礦開采. 2013(01)
[10]三維激光掃描用于獲取開采沉陷盆地研究[J]. 陳冉麗,吳侃.  測繪工程. 2012(03)

博士論文
[1]面向礦區(qū)沉降監(jiān)測的InSAR技術(shù)及應(yīng)用研究[D]. 陳炳乾.中國礦業(yè)大學(xué) 2015
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[3]InSAR若干關(guān)鍵算法及其在地表沉降監(jiān)測中的應(yīng)用研究[D]. 范洪冬.中國礦業(yè)大學(xué) 2010
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碩士論文
[1]基于Sentinel-1A數(shù)據(jù)的成都市中心城區(qū)地表形變研究[D]. 付垚.電子科技大學(xué) 2018
[2]基于D-InSAR技術(shù)的煤礦沉陷監(jiān)測[D]. 楊成生.長安大學(xué) 2008
[3]基于D-InSAR技術(shù)的地下開挖空間分析[D]. 丁建全.山東科技大學(xué) 2006



本文編號:3318034

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