影像大地測量與災害動力學是遙感科學與技術、大地測量學與災害動力學的交叉與融合。近年來,世界各國相繼發(fā)射了具備大范圍、精細化、多功能的對地觀測遙感衛(wèi)星。諸多在軌衛(wèi)星利用可見光、紅外和微波波段等信號對地球表面進行連續(xù)不斷的觀測,積累了傳統(tǒng)大地測量手段無法企及的覆蓋地下、淺地表和大氣層的海量多源數(shù)據(jù),極大地推動了地球動力學尤其是災害動力學的發(fā)展,涌現(xiàn)了大量創(chuàng)新型應用場景。為系統(tǒng)掌握影像大地測量與災害動力學的定義內(nèi)涵、技術方法、發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢,本書羅列目前常用的衛(wèi)星遙感對地觀測數(shù)據(jù)源,介紹衛(wèi)星影像、大地測量、災害動力學最新數(shù)據(jù)處理理論與方法,研究災害動力學涉及的地球形態(tài)確定、構(gòu)造動力學過程及其演化規(guī)律等關鍵問題。
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1993.09-1997.06 武漢測繪科技大學 (現(xiàn)武漢大學) 大地測量 學士
1997.09-2001.08 武漢大學 大地測量 碩博連讀生
2001.09-2005.04 英國倫敦大學學院 大地測量與遙感 哲學博士2005.06-2008.03 英國倫敦大學學院 博士后 研究人員
2008.04-2011.07 英國格拉斯哥大學 教學科研 英制講師
2011.08-2014.03 英國格拉斯哥大學 教學科研 英制高級講師
2014.04-2020.09 英國紐卡斯爾大學 教學科研 講席教授
2020.09-至今 英國紐卡斯爾大學 教學科研 訪問教授
2019.03-至今 長安大學 教學科研 院長/海外引進國家高層次人才,二級教授大地測量、遙感與地質(zhì)災害西部礦產(chǎn)資源與地質(zhì)工程教育部重點實驗室主任,國家自然基金委川藏鐵路重大專項項目首席科學家歐洲遙感實驗室協(xié)會(EARSeL) Radar特別興趣組副主席(2016-2020)
國際攝影測量與遙感協(xié)會(ISPRS) 微波遙感工作組(WG III/2) 副主席(2016-2022)
曾擔任國際大地測量學會(IAG) SC4.4 委員會主席(2011-2015)
英國自然科學研究基金會地球物理和大地測量設施專業(yè)委員會委員(2010-2016)
國際期刊《Remote Sensing》責任副主編
國際期刊《Advance in Space Research》副主編
中國災害防御協(xié)會天空地多元信息與綜合減災技術專業(yè)委員會專家組副組長(2020-2025)
中國地球物理學會理事會常務理事(2019-至今)
中國測繪地理信息學會大地測量與導航專業(yè)委員會委員(2019-至今)
陜西省地震學會副理事長(2019-2022)
陜西省測繪地理信息學會第十一屆理事會副理事長(2020-2023)
目錄
第1章 緒論 1
1.1 概述 1
1.2 影像大地測量與災害動力學的研究現(xiàn)狀 1
1.3 影像大地測量與災害動力學和其他學科的關系4
參考文獻 5
第2章 影像大地測量與災害動力學的定義與內(nèi)涵 8
2.1 概述 8
2.2 大地測量學的定義與內(nèi)涵9
2.2.1 定義9
2.2.2 內(nèi)涵10
2.3 遙感學的定義與內(nèi)涵 11
2.3.1 定義 11
2.3.2 內(nèi)涵12
2.4 影像大地測量學的定義與內(nèi)涵15
2.4.1 定義15
2.4.2 內(nèi)涵15
2.5 災害動力學的定義與內(nèi)涵19
2.5.1 定義19
2.5.2 內(nèi)涵21
2.6 影像大地測量與災害動力學的定義與內(nèi)涵 24
2.6.1 定義24
2.6.2 內(nèi)涵25
參考文獻 26
第3章 影像大地測量與災害動力學的數(shù)據(jù)采集 30
3.1 概述 30
3.1.1 電磁輻射與電磁波譜30
3.1.2 地物的反射特性32
3.2 微波遙感成像原理與數(shù)據(jù)采集方法 33
3.2.1 微波遙感成像基礎33
3.2.2 微波遙感成像模式40
3.2.3 常用數(shù)據(jù)采集平臺43
3.3 光學遙感成像理論及數(shù)據(jù)采集方法 50
3.3.1 光學遙感成像基礎50
3.3.2 光學遙感成像模式53
3.3.3 常用數(shù)據(jù)采集平臺56
3.4 LiDAR成像理論及數(shù)據(jù)采集方法 62
3.4.1 LiDAR成像原理62
3.4.2 LiDAR成像模式64
3.4.3 常用數(shù)據(jù)采集平臺66
參考文獻 73
第4章 影像大地測量與災害動力學主要研究內(nèi)容 75
4.1 概述 75
4.2 空間大氣環(huán)境觀測理論與技術75
4.2.1 電離層75
4.2.2 對流層82
4.2.3 溫度88
4.2.4 大氣成分91
4.3 地表物質(zhì)遷移觀測理論與技術94
4.3.1 DEM94
4.3.2 地表形變觀測 100
4.3.3 土壤濕度監(jiān)測 103
4.3.4 地表覆蓋及動態(tài)變化 105
4.4 地球內(nèi)部物理結(jié)構(gòu)與動力學反演 108
4.4.1 地震觀測及動力學反演 108
4.4.2 火山探測及動力學反演 113
參考文獻 114
第5章 影像大地測量與災害動力學綜合應用 122
5.1 概述 122
5.2 地震觀測及應用122
5.2.1 地震地表破裂帶獲取 123
5.2.2 地震災害應用 127
5.3 火山觀測及應用152
5.4 滑坡觀測及應用161
5.4.1 滑坡觀測及風險評估 161
5.4.2 滑坡災害應用 167
5.5 地面沉降觀測及應用 187
5.5.1 地面沉降觀測 187
5.5.2 地面沉降災害應用 189
5.6 地裂縫觀測及應用 199
5.6.1 地裂縫觀測 199
5.6.2 地裂縫災害應用 200
參考文獻 208
第6章 影像大地測量與災害動力學的發(fā)展趨勢 225
6.1 概述 225
6.2 影像大地測量與災害動力學的國家需求 225
6.2.1 基礎理論研究的需求 226
6.2.2 大型工程建設的需求 226
6.2.3 防災減災救災的需求 229
6.3 影像大地測量與災害動力學的瓶頸 233
6.3.1 亟待解決的關鍵科學問題 233
6.3.2 亟待突破的關鍵技術瓶頸 233
6.4 影像大地測量與災害動力學前沿 236
6.4.1 研究目標236
6.4.2 前沿熱點研究內(nèi)容 239
6.4.3 發(fā)展趨勢240
參考文獻 241