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101.
本文对含水矿物电子探针定量分析方法进行探讨,提出了从除水外各组分测定的和值中推算含水量并将其水量参与各组分浓度的校正计算。此法简便易行,提高了含水矿物定量分析的准确度,特别是对富含水矿物尤其重要。此外,本文对不稳定含水矿物的测试方法也作了一些研究。 相似文献
102.
华北地区重力场与沉积层构造 总被引:12,自引:2,他引:12
位于中朝准地台的华北地区是由几个不同的断块组成的,重力异常场的分布具有很强的浅部效应、块状分布和深浅叠加场的特点。重力的高程效应很复杂,不同波长的起伏变化有不同的影响系数。本文对布格改正的有关问题进行了讨论,指出华北如区表浅层的密度值偏低(2520kg/m3),该区合理的布格改正公式为△g2=-0.0879H。将重力场的垂直导数和向上延拓结合起来,有利于揭示地壳上部构造特征。本文搜集整理了由第四系到寒武系的沉积层资料,给出了沉积层总厚度和视密度的分布。对深部重力异常的分析表明,华北沉积层的形成有深源性质,在均衡调节中起着一定的内载荷作用。 相似文献
103.
为了鉴定陆地卫星5号系统纠正TM图像产品的精度,我们以1:5万地形图为基准,对四景TM图像作了精度分析。结果表明,系统纠正后的TM图像产品,内部几何精度相当好,有较小的旋转、比例误差。采用一阶多项式即可建立TM图像和地形图之间的几何关系,其误差为1个像元左右。TM图像的大地绝对误差,可通过将整个TM图像沿x,y方向平移的方法来加以校正。 相似文献
104.
地磁偏角实时自动修正技术在油田定向钻井中的应用 总被引:2,自引:1,他引:2
在油田定向钻井的磁导向定位系统中,地磁偏角校正是一个不可缺少的基本要素,同时在磁偏角校正值精度直接影响定向井的导向定位精度。因此,作者提出了提高地磁偏角校正值精度的方法,并试图将地磁偏角实时自动修正技术引入我国油田定向钻井领域。 相似文献
105.
印尼8.7级地震前银川台形变数字化观测资料短临异常特征分析 总被引:1,自引:1,他引:1
采用形变观测资料分析方法中比较常用的形态法、差分法、消除潮汐改正和零漂法,处理了银川台形变数字化观测资料,发现在印尼8.7级地震前出现了一些短临异常情况,并对异常的变化特征做了相应的分析。 相似文献
106.
遥测系统观测的雨量资料常会包含粗差,根据降雨量的特征,结合抗差理论,包为民等曾提出三步抗差修正方法。将此法应用到龙颈上水库等10个水库流域的实测资料当中,验证其有效性,并分析比较各步抗差修正的效果及降雨特征与抗差效果之间的关系。结果表明,抗差修正方法可行,且第一步和第三步结合的修正效果最好;降雨中心较明确,多年降雨特征相似,强度变幅稳定的洪水,不容易出现误抗。 相似文献
107.
地形引起的雷达辐射畸变及其校正 总被引:3,自引:3,他引:3
合成孔径雷达影像由于其侧视特点 ,存在着严重的地形引起的几何畸变及辐射畸变。辐射畸变不仅对 SAR辐射标定造成困难 ,而且严重影响了影像分类、土壤湿度信息提取、森林蓄积量信息提取等应用。本文将辐射畸变归结为面积效应和局部入射角效应 ,推导了散射面积归一化因子 ,以消除辐射畸变的面积效应。提出了一种以局部入射角的线性函数表达的后向散射模型 ,在此基础上 ,给出了消除局部入射角效应的校正函数。最后 ,以RADARSAT SAR影像进行地形辐射畸变校正的试验与分析 相似文献
108.
相位激电法(偶极-偶极)单频电磁耦合校正方法 总被引:2,自引:2,他引:2
主要介绍一种相位激电法(偶极—偶极,以下简称偶极)电磁耦合校正方法,其原理是将视电阻率近似视为均匀大地电阻率,利用均匀大地条件下偶极装置电磁感应响应的正演计算方法,算出电磁感应响应,再将其从观测的总响应中去除,从而达到电磁耦合校正的目的。 相似文献
109.
重力中区地形改正系统的研制 总被引:1,自引:1,他引:1
从传统的重力地形改正方法入手,用Delphi语言编制了Windows程序,使得多年来重力中区地形改正繁重的手工数图工作能够用计算机完成,且计算精度得到明显提高。最后用甘肃1:20万昌马幅的53个重力测点进行了试算。 相似文献
110.
基于GPS基准网的GPS快速静态定位及动态定位方法 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍基于GPS基准网进行GSP快速静态定位和动态定位的原理和方法。通过计算基准网改正数及其空间分布,利用内插方法求出用户站的模型误差改正数,不仅可以提高GPS整周模糊度的可靠性,而且能够大大改善GPS测量的精度。利用香港GPS基准网2001年3月的实测数据进行了解算,发现地区在该时间段内受强电离层活动的影响,采用常规GPS测量方法很难确定整周模糊度。利用传统的快速静态定位方法对香港GPS基准网其中一条边(9.2km)24h的观测数据按每15min计算,模糊度确定的准确率仅为45%。采用基准网内插改正数后,仅利用L1的观测数据模糊度确定的准确率提高到100%。点位精度平面位置由2cm提高到5mm,高程精度由4cm提高到3cm。 相似文献