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61.
为了对星载时间延迟积分电荷耦合器件(time-delayed-integration charge coupled device,TDI CCD)相机动态成像过程中各环节的调制传递函数(modulation transfer function,MTF)和信噪比(signal noise ratio,SNR)的退化机制进行研究,以各个环节MTF和SNR的数学模型为节点,以信号传输和转换过程为主线,探讨了各个环节的信号描述及MTF和SNR退化模拟方法;提出以快速傅立叶变换和特定分布随机数生成算法为基础的MTF和SNR综合响应数学模拟流程.上述方法可以对单一环节或几个连续环节的MTF和SNR综合响应进行模拟.利用该方法对TDI CCD相机的沿轨MTF、穿轨MTF和SNR进行了模拟试验. 相似文献
62.
63.
红水河梯级水电站的百龙滩、岩滩等库区,由于岩溶地下河系统的存在,在水电站蓄水以前,每逢大雨,就会造成库区谷地的浸没内涝,在水库蓄水以后,由于地下河出口水位的提高,使得库区内涝灾害加重,为了研究库区洼地水库蓄水前、后浸没内涝灾害的规律,根据该地区的水文地质条件,组装了物理模型。采用物理(数学)模拟的方法对红水河百龙滩水电站库区的地苏地下河系统进行模拟计算。研究库区凤翔、镇兴、南江谷地在不同的大气降水、不同的地下河出口水位条件下,谷地的内涝水位的变化规律,建立起3个谷地的数学模型,同时,对可能出现的降雨类型进行模型预测。 相似文献
64.
大气环流所需能源除太阳辐射为主要能源外 ,地震亦是不容忽视的外在能源。据统计 ,每年全球发生震级M >5以上的地震约 10 0 0次 ,每次地震在震中附近有一个增温区 ,可向大气环流补充能量。特别是环太平洋地震带 ,这里既是地震多发区 ,又是台风多发区 ,地震能影响台风运动并影响大气环流运动。除日食能影响大气环流外 ,地震亦是一个不可忽视的因素。通过对 1993,1999年用日食效应及日食、地震效应数学模拟计算 ,充分证明地震是可以影响大气环流运动的新因素。 相似文献
65.
倾斜地层地震液化和滑移的有限元分析 总被引:1,自引:0,他引:1
应用饱和多孔介质动力学分析倾斜地层的土壤动力线性反应、液化和液化滑移问题,地下水位上的地层简化为单相介质层,饱和夹砂层看作是两相介质,水是可压缩的,采用双曲线非线性本构关系,考虑了砂土的剪胀性、刚度退化、滞回特性和土水相对运动等因素。基于土力学模型,建立了适用于分析非自由场地液化的动力方程组,基于是否考虑发生渗流问题,同时建立了两种离散形式:一种是以土骨架位移和水位移为未知量的矩阵方程,另一种是以土骨架位移、水位移和孔隙水压力为未知量的矩阵方程,初步分析了适用于多孔介质波动模拟的离散模型的人工边界问题,形成的方法将有助于问题的解决。 相似文献
66.
民和盆地窑街地区上侏罗统沉积相的马尔可夫链数学模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
甘肃窑街地区在晚侏罗世时期发育了大量的冲积扇相,河流相沉积,本文通过对侏罗统沉积支序的马尔可夫链数学模拟研究表明:该区沉积相演化特征为早期山前冲积扇相逐渐演变为晚期盆地腹内曲流河相,沉积区为山间内陆盆地河流环境,河流砂体极其发育,有可能成为良好的油气储集层。 相似文献
67.
对北京西山中生代岩浆热变质进行了一维数学模拟,其结果表明,在2.5-3.0km深度范围,煤变成无烟;煤;自下而上由于有效受热时间减少,镜质体反射率梯度减小;整个温度场是非稳态,可能导致岩石变形机制随时间和空间的变化而变化。 相似文献
68.
69.
构造应力场研究的新进展 总被引:22,自引:0,他引:22
本文阐明构造应力(主应力与剪应力)方向的研究方法以及最新研究成果,指出全球各地区在某一时期的应力方向可以是各不相同的,同一地区在不同地质时期内的构造应力方向也是截然不同的,并且应力方向的转变周期也不相等。在概述了应力大小的研究方法之后,作者介绍了构造应力大小研究中的两个新成果:(1)构造应力主要集中在岩石圈内,(2)构造应力从板块边缘向内部具有明显的衰减趋势。至于构造应力积累时间,一般认为是n×10 ̄7年的缓慢过程,而应力释放时间则为n×10 ̄6年的过程,是一种灾变性、较快的流变过程。构造应力场数学模拟方法已经比较成熟,构造应力的起源问题则为当今构造地质学的前沿性课题之一,对此本文较客观地进行了探讨。 相似文献
70.
福建漳州低温断裂带地热系统数学模拟研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文依据地质、地球化学研究和地热到量资料,建立了漳州地热系统的数值模型.该模型解释了自然状态下漳州地热系统可能的热量和质量传递.模型覆盖面积约60×40km~2,囊括了与盆地中央地热异常有关的各水文地质单元;模型深度≥8km,模拟了大气降水的受迫对流及其在地壳深部花岗岩中引起的热量和质量迁移.用浅部井温、深部热储温度以及地表自然热损失作为拟合参数,进行的数值模拟给出了漳州地热系统的渗透率结构,并且表明,漳州地热系统由一个受迫对流腔组成,热量由深循环的大气降水从热源基底层中汲取,并汇集于一个由断裂交汇产生的高渗透率菱形管道中上升,在浅部沿断裂再分配而形成带状的漳州地热异常区.驱动漳州地热系统的背景热流≤80mW/m~2,但地下水的补给和排泄严重地干扰了区域地表热流分布,使得大面积补给区出现低热流( ≤40mW/m~2),而在排泄区内,由于浅层冷水的直接补给而出现高、低热流并存的格局. 相似文献