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InSAR地殼形變觀測(cè)與發(fā)震斷層特征

包郵 InSAR地殼形變觀測(cè)與發(fā)震斷層特征

作者:單新建等
出版社:科學(xué)出版社出版時(shí)間:2021-11-01
開(kāi)本: 其他 頁(yè)數(shù): 276
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InSAR地殼形變觀測(cè)與發(fā)震斷層特征 版權(quán)信息

InSAR地殼形變觀測(cè)與發(fā)震斷層特征 本書(shū)特色

適讀人群 :地震大地測(cè)量學(xué)、地球物理學(xué)及地震動(dòng)力學(xué)等專業(yè)的科研人員和高校研究生本書(shū)以空間大地測(cè)量技術(shù)在地震和地殼形變領(lǐng)域的應(yīng)用研究為主線,本書(shū)總體包括基礎(chǔ)理論和應(yīng)用案例兩大部分。

InSAR地殼形變觀測(cè)與發(fā)震斷層特征 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)以空間大地測(cè)量技術(shù)在地震和地殼形變領(lǐng)域的應(yīng)用研究為主線,針對(duì)地震活動(dòng)和斷裂帶運(yùn)動(dòng)變形的特點(diǎn),闡述了InSAR和GPS的基本原理、理論模型及數(shù)據(jù)處理中的誤差改正方法;從地震周期形變的震間-同震-震后不同階段入手,分析斷層帶在地震孕育、發(fā)生和震后調(diào)整不同階段的形變場(chǎng)時(shí)空演化特征,從斷層模型建模、形變場(chǎng)模擬和運(yùn)動(dòng)學(xué)參數(shù)反演等各環(huán)節(jié),來(lái)分析斷層的閉鎖耦合狀態(tài)、應(yīng)力應(yīng)變積累及強(qiáng)震危險(xiǎn)程度。本書(shū)總體包括基礎(chǔ)理論和應(yīng)用案例兩大部分。

InSAR地殼形變觀測(cè)與發(fā)震斷層特征 目錄

目錄
前言
第1章 地殼形變監(jiān)測(cè)與地震周期概述 1
1.1 傳統(tǒng)地殼形變監(jiān)測(cè)方法 1
1.2 現(xiàn)代地殼形變監(jiān)測(cè)方法 4
1.3 地震周期形變特征與理論模型概述 16
參考文獻(xiàn)24
第2章 InSAR形變監(jiān)測(cè)原理與方法 33
2.1 概述 33
2.2 常規(guī)InSAR形變監(jiān)測(cè)技術(shù) 36
2.3 時(shí)序InSAR形變監(jiān)測(cè)技術(shù) 48
參考文獻(xiàn) 62
第3章 方位向形變獲取及三維形變場(chǎng)解算 66
3.1 方位向形變監(jiān)測(cè)技術(shù) 66
3.2 三維形變場(chǎng)解算 76
參考文獻(xiàn) 86
第4章 GPS地殼形變監(jiān)測(cè)技術(shù) 88
4.1 GPS觀測(cè)原理 88
4.2 GPS數(shù)據(jù)處理方法 97
4.3 GPS地殼形變監(jiān)測(cè)應(yīng)用 100
參考文獻(xiàn) 103
第5章 InSAR相位誤差與矯正方法 105
5.1 InSAR主要誤差源 105
5.2 大氣誤差 107
5.3 軌道誤差 116
5.4 大氣和軌道誤差矯正 117
參考文獻(xiàn) 125
第6章 地震周期形變模擬與斷層參數(shù)反演方法 129
6.1 基本概念 129
6.2 震間斷層形變模型 134
6.3 同震斷層破裂模擬 139
6.4 震后斷層形變模型 146
參考文獻(xiàn) 155
第7章 InSAR同震、震后形變震例分析 158
7.1 汶川地震 158
7.2 大柴旦地震 185
7.3 于田地震 195
7.4 玉樹(shù)地震 203
7.5 尼泊爾地震 217
7.6 昆侖山地震震后 225
參考文獻(xiàn) 237
第8章 斷裂帶震間形變 246
8.1 海原斷裂帶 246
8.2 阿爾金斷裂帶 255
參考文獻(xiàn) 263
結(jié)語(yǔ) 266
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InSAR地殼形變觀測(cè)與發(fā)震斷層特征 節(jié)選

第1章 地殼形變監(jiān)測(cè)與地震周期概述 1.1 傳統(tǒng)地殼形變監(jiān)測(cè)方法 在板塊運(yùn)動(dòng)作用下構(gòu)造塊體發(fā)生緩慢、微小的形變,這種變化人往往感覺(jué)不到,但可以通過(guò)測(cè)量?jī)x器觀測(cè)到。傳統(tǒng)地殼形變監(jiān)測(cè)方法主要有水準(zhǔn)測(cè)量、地傾斜測(cè)量、鉆孔應(yīng)變測(cè)量等手段。水準(zhǔn)測(cè)量主要用水準(zhǔn)儀測(cè)量地面固定點(diǎn)之間的高差變化;地傾斜測(cè)量主要用傾斜儀測(cè)定鉆孔傾角和方位角;鉆孔應(yīng)變測(cè)量指利用鉆孔應(yīng)變儀器探頭觀測(cè)地層內(nèi)部應(yīng)變變化。在構(gòu)造活動(dòng)區(qū)內(nèi),通過(guò)對(duì)活動(dòng)斷層形變的測(cè)量,可以為地震危險(xiǎn)性判定提供重要依據(jù)(周冠強(qiáng)等,2014;張國(guó)安等,2002)。 1.1.1 水準(zhǔn)測(cè)量 水準(zhǔn)測(cè)量又名“幾何水準(zhǔn)測(cè)量”,是用水準(zhǔn)儀和水準(zhǔn)尺測(cè)定地面上兩點(diǎn)間高差的方法。作為可靠精確的高程測(cè)量手段,水準(zhǔn)測(cè)量在地面沉降、精密工程測(cè)量、小區(qū)域高程控制等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用(楊松林等,2013)。 17~18世紀(jì),望遠(yuǎn)鏡和水準(zhǔn)器的發(fā)明對(duì)測(cè)量技術(shù)發(fā)展起到了推動(dòng)作用,隨后出現(xiàn)了水準(zhǔn)儀。1794年,德國(guó)數(shù)學(xué)家C.F.高斯在解決行星軌道預(yù)測(cè)問(wèn)題時(shí),提出了誤差和*小二乘理論,經(jīng)1809~1826年間逐步完善,到目前基本一直沿用著這種傳統(tǒng)誤差計(jì)算方法,它奠定了測(cè)量平差的基礎(chǔ)(沈本忠,1981)。20世紀(jì)初,在內(nèi)調(diào)焦望遠(yuǎn)鏡和符合水準(zhǔn)器的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出借助于微傾螺旋獲得水平視線的微傾水準(zhǔn)儀。1903年12月17日,美國(guó)萊特兄弟(Wright Brothers)發(fā)明的飛機(jī)首次試飛成功,促進(jìn)了航空攝影測(cè)量技術(shù)的發(fā)展。隨著20世紀(jì)50年代初自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀的出現(xiàn),60年代激光水準(zhǔn)儀的研制,直到90年代研制出了電子水準(zhǔn)儀或數(shù)字水準(zhǔn)儀。這一系列的發(fā)明和技術(shù)改進(jìn),奠定了水準(zhǔn)測(cè)量的基礎(chǔ)。 水準(zhǔn)測(cè)量技術(shù)也是中國(guó)古代測(cè)量史的重要組成部分,在唐朝李筌著的《神機(jī)制敵太白陰經(jīng)》中,首次對(duì)水準(zhǔn)儀進(jìn)行了描述,主要利用“水溝”“矩”“繩”來(lái)確定水平面。中國(guó)古代水準(zhǔn)儀的設(shè)計(jì)和發(fā)展對(duì)我國(guó)古代測(cè)量學(xué)科、工程建筑學(xué)科的發(fā)展有著重要貢獻(xiàn)(周龍,2016)。 水準(zhǔn)測(cè)量的基本原理是利用水準(zhǔn)儀提供的水平視線,觀測(cè)豎立在兩點(diǎn)上的水準(zhǔn)標(biāo)尺,測(cè)量水準(zhǔn)標(biāo)尺上的讀數(shù),按尺上讀數(shù)計(jì)算兩點(diǎn)間的高差。測(cè)量開(kāi)始點(diǎn)通常為全國(guó)各地埋設(shè)并測(cè)定高程的水準(zhǔn)點(diǎn)(bench mark)或任一已知高程點(diǎn),沿選定的水準(zhǔn)路線逐站測(cè)定推算各點(diǎn)的高程。國(guó)家高程基準(zhǔn)起算點(diǎn)設(shè)為青島原點(diǎn),高程為72.260m。當(dāng)測(cè)量路線高程點(diǎn)距水準(zhǔn)點(diǎn)較遠(yuǎn)或高差較大時(shí),通常通過(guò)連續(xù)多次移動(dòng)安置水準(zhǔn)儀和標(biāo)尺逐步測(cè)出多個(gè)點(diǎn)的高差,*后按正常高系統(tǒng)加以改正,求得各點(diǎn)滿足測(cè)量等級(jí)的高程。 如圖1.1所示,分別在地面A、B兩點(diǎn)上豎立一根水準(zhǔn)尺,在A、B中間安置一架水準(zhǔn)儀,利用水準(zhǔn)儀分別讀取A、B兩點(diǎn)水準(zhǔn)尺標(biāo)尺數(shù),記為a、b,則A、B兩點(diǎn)的高差hAB=a-b。則B點(diǎn)高程為 (1.1) 式中,若前進(jìn)方向是A到B,則a為后視讀數(shù)、b為前視讀數(shù);hAB為高差,為后視讀數(shù)減去前視讀數(shù),正負(fù)均可。 圖1.1 水準(zhǔn)測(cè)量原理示意圖 國(guó)家水準(zhǔn)網(wǎng)分四個(gè)水準(zhǔn)測(cè)量國(guó)家等級(jí),按精度從高級(jí)到低級(jí)劃分為一、二、三、四等水準(zhǔn)測(cè)量。一、二等水準(zhǔn)測(cè)量為基礎(chǔ)測(cè)量,偶然中誤差不大于1.0mm/km,地殼形變監(jiān)測(cè)屬于一、二等測(cè)量;三、四等水準(zhǔn)測(cè)量為工程測(cè)量、地形測(cè)量,偶然中誤差在3.0~5.0mm/km。 由于不同高程水準(zhǔn)面不平行,在處理國(guó)家水準(zhǔn)測(cè)量數(shù)據(jù)結(jié)果時(shí),需要按所采用的正常高系統(tǒng)加以必要的改正,以獲取正確的高程。在《國(guó)家一、二等水準(zhǔn)測(cè)量規(guī)范》(GB/T 12897—2006;中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì),2006)中增加了標(biāo)尺溫度改正、固體潮改正和海潮負(fù)荷影響等改正。對(duì)于斷層形變測(cè)量、地震預(yù)測(cè)而言,所關(guān)注的不是靜態(tài)高程,而是相對(duì)動(dòng)態(tài)變形,或許高程值本身具有較顯著的上述系統(tǒng)誤差,但只要在不同時(shí)間測(cè)量中這些系統(tǒng)誤差主項(xiàng)相同,計(jì)算形變時(shí)就可以得到比較好的消除(薄萬(wàn)舉和陳聚忠,2011)。我國(guó)利用水準(zhǔn)測(cè)量進(jìn)行垂直形變監(jiān)測(cè)和研究已有50多年,目前區(qū)域水準(zhǔn)、跨斷層水準(zhǔn)和臺(tái)站短水準(zhǔn)測(cè)量構(gòu)成的活動(dòng)構(gòu)造點(diǎn)、線、面的垂直形變監(jiān)測(cè)布局,在斷層形變監(jiān)測(cè)、地震中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)中發(fā)揮著重要作用。 1.1.2 地傾斜測(cè)量 地傾斜測(cè)量通常是在山洞或地下設(shè)施中通過(guò)傾斜儀測(cè)定地面的傾斜變化,是研究地殼形變的一種重要手段,也是開(kāi)展固體潮、地震前兆、構(gòu)造運(yùn)動(dòng)、火山活動(dòng)觀測(cè)與研究的主要方法。觀測(cè)儀器分為水平擺傾斜儀和水管傾斜儀兩大類。前者以鉛垂線為基準(zhǔn),通過(guò)一個(gè)擺測(cè)量地殼相對(duì)于鉛垂線的偏移;后者以水平面為基準(zhǔn),通過(guò)測(cè)量水平面的相對(duì)位移,來(lái)獲取地傾斜角度。由于地傾斜固體潮日變化幅度約為0.05″,測(cè)量地傾斜的儀器分辨率需達(dá)到0.0001″(黃玉和武立華,2008)。 水平擺傾斜儀*早可追溯到1830年Hengler發(fā)明的一種雙絲懸掛系統(tǒng)的水平擺裝置。1914年,Michelson和Gale制作了兩根長(zhǎng)150m的水管,埋于地下,用于觀測(cè)水管兩端水平面相對(duì)位移變化。1973年,Bowern制成了長(zhǎng)度約50m的水管傾斜儀用來(lái)觀測(cè)固體潮。1966年,Schneider和Graf各自設(shè)計(jì)了垂直擺傾斜儀。1968年,Hansen設(shè)計(jì)了一種氣泡傾斜儀。1982年,J.A.Wesphal等研制了另一種靈敏度較高的氣泡傾斜儀,通過(guò)監(jiān)測(cè)氣泡運(yùn)動(dòng)來(lái)監(jiān)測(cè)地面傾斜。1990年,Saleh和Blum研制了一種高靈敏度的石英水平擺傾斜儀,測(cè)量精度達(dá)到了10-9rad。 1968年,我國(guó)開(kāi)始著手研制**代傾斜儀,分別研制成功了目視水管傾斜儀、金屬水平擺傾斜儀、目視適應(yīng)伸縮儀等。20世紀(jì)80年代中期出現(xiàn)二代地傾斜觀測(cè)儀器,包括FSQ型自記水管傾斜儀、SSY型適應(yīng)水平伸縮儀及SQ型石英水平擺傾斜儀。1996年,中國(guó)地震局為推動(dòng)前兆臺(tái)網(wǎng)的數(shù)字化、自動(dòng)化,著手研制第三代地殼形變連續(xù)觀測(cè)儀器。2001年聶磊等研制了DSQ型短基線水管傾斜儀及其標(biāo)定裝置,采用了實(shí)用化、小型化、數(shù)字化和智能化的設(shè)計(jì)。2003年,韓和平等對(duì)陽(yáng)原臺(tái)SQ-70型石英擺傾斜儀進(jìn)行了數(shù)字化改造,改造后儀器為非接觸式光電耦合DSQⅡ型數(shù)字化石英傾斜儀。通過(guò)三代地傾斜儀的研制和改造,我國(guó)的地傾斜臺(tái)網(wǎng)在儀器研制、觀測(cè)精度、連續(xù)性等方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平(聶磊等,2001;肖峻,2002;韓和平等,2005;黃玉和武立華,2008)。 傾斜儀工作基本原理: 1.固體擺傾斜儀原理 水平擺傾斜儀以鉛垂線為基準(zhǔn),通過(guò)一個(gè)固定擺尺裝置,測(cè)量擺尺裝置相對(duì)于鉛垂線的偏移量,依據(jù)固定擺尺臂長(zhǎng),即可算出傾斜角度θ(圖1.2)。 圖1.2 固體擺傾斜儀測(cè)量原理圖 2.液體擺傾斜儀原理 水管傾斜儀以水平面為基準(zhǔn),當(dāng)裝置傾斜時(shí),液面始終處于水平,但液面與容器壁相對(duì)觸點(diǎn)的部位發(fā)生了改變,通過(guò)在一定跨度內(nèi)測(cè)量接觸點(diǎn)變化量,即可算出傾斜角度θ(圖1.3)。 圖1.3液體擺傾斜儀測(cè)量原理圖 1.2現(xiàn)代地殼形變監(jiān)測(cè)方法 傳統(tǒng)的地殼形變監(jiān)測(cè)方法存在范圍小、費(fèi)用高等缺點(diǎn),具有較大的局限性。隨著衛(wèi)星技術(shù)、雷達(dá)技術(shù)、導(dǎo)航技術(shù)、攝影測(cè)量技術(shù)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,近30多年來(lái),以合成孔徑雷達(dá)干涉測(cè)量(interferometric synthetic aperture radar,InSAR;簡(jiǎn)稱干涉雷達(dá)測(cè)量)和全球定位系統(tǒng)(global positioning system,GPS)為代表的現(xiàn)代大地測(cè)量技術(shù)得到迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,為各種規(guī)模尺度地殼運(yùn)動(dòng)的高精度、大面積、全天候監(jiān)測(cè)提供了前所未有的先進(jìn)技術(shù)手段。 1.2.1 合成孔徑雷達(dá)的概念 雷達(dá)(radio detection and ranging,Radar)原意是無(wú)線電探測(cè)和測(cè)距,即通過(guò)發(fā)射電磁波信號(hào)照射地表目標(biāo),然后接收目標(biāo)的脈沖回波信號(hào),從而獲得目標(biāo)的位置、距離、移動(dòng)速度等信息。1935年,英國(guó)物理學(xué)家羅伯特 沃特森 瓦特發(fā)明**臺(tái)實(shí)用雷達(dá),并在索夫克海岸架起了英國(guó)**個(gè)雷達(dá)站。 20世紀(jì)50年代中期出現(xiàn)了真實(shí)孔徑雷達(dá)(real aperture radar,RAR)。真實(shí)孔徑雷達(dá)隨載體平臺(tái)(飛機(jī)或衛(wèi)星)飛行時(shí),沿垂直于飛行方向以一定的俯角向地表發(fā)射側(cè)視雷達(dá)波束,然后接收地面反射信號(hào),這樣便得到了地表雷達(dá)圖像[圖1.4(a)]。側(cè)視雷達(dá)的空間分辨率是雷達(dá)成像系統(tǒng)的重要指標(biāo)。雷達(dá)衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)的分辨率隨雷達(dá)天線的增長(zhǎng)而增高,但由于受發(fā)射技術(shù)、硬件技術(shù)等方面的限制,不可能無(wú)限制地增加雷達(dá)天線長(zhǎng)度。因此,真實(shí)孔徑雷達(dá)圖像的地表分辨率往往很低,難以滿足應(yīng)用要求。 對(duì)于真實(shí)孔徑雷達(dá),其空間分辨率可分為距離向分辨率和方位向分辨率[圖1.4(a)]。距離向分辨率指沿側(cè)視方向能分辨出的兩個(gè)地表目標(biāo)的*小距離,它與俯角(β)和脈沖持續(xù)時(shí)間(τ)有關(guān)。方位向分辨率指相鄰的兩束脈沖之間,沿飛行軌跡方向能分辨出的兩個(gè)地表目標(biāo)的*小距離,它與波瓣角(ω)和斜距(R)有關(guān)。方位向分辨率和距離向分辨率共同構(gòu)成了地表分辨率單元。設(shè)電磁波傳播速度為C,波長(zhǎng)為λ,天線孔徑為d,則距離向分辨率為 (1.2) 方位向分辨率為 (1.3) 由式(1.3)可知,若要提高空間分辨率,可采用較小的脈沖持續(xù)時(shí)間,較短的波長(zhǎng),縮短觀測(cè)距離,增大天線孔徑。但如果脈沖持續(xù)時(shí)間(τ)過(guò)小,將使得回波信號(hào)的能量過(guò)低,結(jié)果導(dǎo)致信噪比(signal to noise ratio,SNR)過(guò)低;波長(zhǎng)過(guò)短,將使得信號(hào)的相干性較差。因此,增大天線孔徑是提高分辨率*為有效的措施,但事實(shí)上也是*為困難的。設(shè)天線孔徑為10m,波長(zhǎng)為5cm,脈沖持續(xù)時(shí)間為0.5μm,俯角取60°,光速取3×108m,地表和天線距離為500km時(shí),由式(1.2)、式(1.3)可得真實(shí)孔徑雷達(dá)距離向分辨率為150m,方位向分辨率為2.5km,地表分辨率單元為150m×2500m,此分辨單元與實(shí)際要求相差極遠(yuǎn)。但從航天技術(shù)上來(lái)講,我們又不能無(wú)限制地增加天線長(zhǎng)度,那么怎么利用有限的雷達(dá)天線的長(zhǎng)度來(lái)提高其分辨率呢?合成孔徑雷達(dá)(synthetic aperture radar,SAR)技術(shù)正是在這一需求下而產(chǎn)生的,其目的是利用有限的天線長(zhǎng)度盡可能地提高觀測(cè)分辨率。 合成孔徑雷達(dá)技術(shù)的基本原理是:雷達(dá)天線在軌道上飛行的過(guò)程中,在每個(gè)位置上定時(shí)地對(duì)同一地物發(fā)射電磁波脈沖信號(hào),然后記錄回波信號(hào)的振幅和相位信息。合成孔徑天線與真實(shí)孔徑天線相比,它們之間的差別是:合成孔徑天線在不同位置上接收了同一地物的回波信號(hào),而真實(shí)孔徑天線則是在一個(gè)位置上接收地物的回波信號(hào)。因此,合成孔徑天線在不同的位置上發(fā)射脈沖信號(hào),可以看成是多個(gè)真實(shí)孔徑雷達(dá)在飛行軌道上的排列[圖1.4(b)],在某種意義上,可以認(rèn)為是延伸了雷達(dá)天線的長(zhǎng)度,從而提高了分辨率。合成孔徑雷達(dá)的空間分辨率包括距離向分辨率和方位向分辨率。如圖1.4(b)所示,設(shè)合成孔徑天線長(zhǎng)度為Ds,根據(jù)式(1.2)、式(1.3)可得合成孔徑雷達(dá)距離向分辨率為 (1.4) 合成孔徑雷達(dá)方位向分辨率為 (1.5) 圖1.4 真實(shí)孔徑雷達(dá)原理(a)和合成孔徑雷達(dá)原理(b) 考慮到合成孔徑天線的*大長(zhǎng)度應(yīng)等于真實(shí)孔徑天線下的方位向分辨率,即;同時(shí)考慮到雷達(dá)波的雙程相移,分辨率還可提高一倍,則式(1.5)改寫(xiě)為 (1.6) 由式(1.6)可以看出,合成孔徑雷達(dá)方位向分辨率與真實(shí)雷達(dá)不同,它只與天線孔徑d有關(guān),而與雷達(dá)傳感器到地面的距離無(wú)關(guān)。設(shè)真實(shí)孔徑雷達(dá)天線孔徑為10m,合成孔徑天線長(zhǎng)度為2.5km,波長(zhǎng)為5cm,脈沖持續(xù)時(shí)間取0.1μm,俯角取60°,此時(shí)真實(shí)孔徑雷達(dá)的地表分辨率單元為30m×2500m;而采用SAR技術(shù)時(shí),距離向分辨率為30m,方位向分辨率為5m,地表分辨率單元為30m×5m,已完全滿足應(yīng)用需求。與真實(shí)孔

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