集成多源地学传感器的地面灾害监测的关键技术探讨

来源 :2013上海遥感与社会发展国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nature_shcn
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地学传感器在近年来地球科学领域成为研究的热点,传感器网络在地学与环境科学中的应用一般称为地学传感器网络(Geosensor Neteworks),是最近国内的“物联网”在地学领域的体现和应用,传感网技术是高新技术领域中最有发展前景的技术之一. 本文重点讨论由矿产资源开采引发的地面灾害监测的有关技术方法进行综述性的论述.文中就地学传感网的概念内涵及构建智能化的灾害监测的主要关键技术进行讨论,主要有监测时空基准的建立方法、地表灾害监测技术方法、地学传感网的布设原则;现有的灾害预测模型的适用性.文中还探讨了基于传感器观测服务(Sensor Observation Service,SOS)规范下的传感网数据发布和服务的关键技术,并设计了在SOS服务支持下的地表灾害监测系统整体框架.将地学传感网运用到地表灾害监测系统中,实现实时接入、协同观测、动态监测,并对数据进行分析预测,将提升地表灾害监测系统的防灾减灾能力.
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采用第一原理赝势平面波方法,基于虚拟晶体势函数(VCA)近似,计算分析了P元素合金化浓度(浓度x≤6.25%)的变化对NiAl合金力学性能的影响.通过对弹性模量的计算分析,发现P合金化浓度在0.125%(原子百分比)附近,B2-NiAl晶体的延性最好、硬度最小,在0.188%附近,B2-NiAl晶体产生强烈的固溶强化硬度急剧增大,但延性下降,在1.25%附近及在3.75%~6.25%区间,B2-N
采用电沉积方法制备出了一组平均晶粒尺寸约为20nm的具有不同Fe含量的纳米晶Ni-Fe合金,以研究Fe含量对材料硬度性能的影响.使用纳米硬度仪对纳米晶Ni-Fe合金进行速率范围为10-3~10-1s-1的硬度测试.随着Fe含量的增加,材料的硬度逐渐降低,直至Fe含量达到50%,随后硬度值反而升高.硬度值的变化是由于当Fe含量在50%以下时,纳米晶Ni-Fe合金由晶界机制主导变形,硬度随Fe含量的增
为了增强羟基磷灰石(HA)的稳定性,通过溶胶凝胶法得到了氟化羟基磷灰石(FHA).将FHA分别在720,800,900,1000和1100℃下烧结,形成FHA/Ca3(PO4)2(TCP)双相混合物.研究了氟含量对FHA热稳定性的影响.结果表明,F含量是决定FHA和TCP双相转换的关键因素.随着F含量的增加,TCP的量逐渐减少.当F含量x大于0.5时,结构更加稳定,TCP的转变数量减少;当F含量x
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在验证应用数字相机拍摄之影像配合影像特征追踪法,推估台湾东北角海域阴阳海之表面流速之可行性.拍摄之影像必须经几何转换、影像平滑、边缘侦测等影像前处理,方能进行后续之特征位移判定.本文采用主观目测与客观最大交相关法(Maximum Cross Correlation)个别针对经由前述处理后之影像进行影像特征位移之判定,以计算出两不同方法推估之海面特征之移动速度.经比较发现,由两方法所推估之流速与前人