您的位置: 专家智库 > >

中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX2-EW-T03)

作品数:4 被引量:11H指数:2
相关作者:金双根张兴刚冯贵平张腾宇崔祜涛更多>>
相关机构:中国科学院上海天文台中国科学院大学上海海洋大学更多>>
发文基金:中国科学院知识创新工程重要方向项目国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:天文地球更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇天文地球

主题

  • 2篇GRACE
  • 1篇地球
  • 1篇地球动力
  • 1篇地球动力学
  • 1篇地转流
  • 1篇星表
  • 1篇陨石
  • 1篇陨石坑
  • 1篇数字高程
  • 1篇数字高程模型
  • 1篇自动识别
  • 1篇卫星
  • 1篇卫星测高
  • 1篇解析法
  • 1篇火星
  • 1篇火星表面
  • 1篇辐射压
  • 1篇高程模型
  • 1篇GOCE
  • 1篇GPS

机构

  • 4篇中国科学院上...
  • 2篇中国科学院大...
  • 1篇哈尔滨工业大...
  • 1篇合肥工业大学
  • 1篇武汉大学
  • 1篇上海海洋大学

作者

  • 4篇金双根
  • 1篇冯贵平
  • 1篇宇伟
  • 1篇张兴刚
  • 1篇崔祜涛
  • 1篇张腾宇
  • 1篇李雪川
  • 1篇高飞

传媒

  • 1篇武汉大学学报...
  • 1篇科学通报
  • 1篇海洋学报
  • 1篇深空探测学报

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2014
  • 1篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
利用数字高程模型自动检测火星表面陨石坑被引量:2
2014年
为了克服利用影像识别陨石坑的诸多限制因素,利用"火星全球勘探者"(MGS)火星激光高度计(MOLA)得到的火星三维DEM数据,转换获得地形曲率,然后利用设定阈值将曲率图转换为二值图像,结合图像分割floodin算法可以得到待检测陨石坑,最后利用Hough变换可以检测出陨石坑。其成功率达到73.4%,可以有效地从DEM中识别陨石坑。利用DEM识别陨石坑的方法可以识别更多新的陨石坑,为现存的陨石坑目录提供新的数据信息。
张腾宇金双根崔祜涛
关键词:自动识别数字高程模型
复杂结构卫星太阳辐射压模型的建立与分析被引量:1
2017年
在卫星动力学定轨中,太阳辐射压是一个重要的摄动因素,特别是对中高轨卫星的轨道。为了消弱太阳辐射压的影响,已经建立有诸多太阳辐射压模型,对应方法主要包括解析和经验两类,但各有优缺点和适用范围。基于现有方法的优点和卫星实际运行环境,对复杂结构卫星建立了一种结合预先解析法采样和运行后自适应改正的联合方法以趋近卫星真实辐射压环境的太阳辐射压模型;并对该模型进行了模拟计算。结果表明,该模型在轨道计算和自校正过程均取得了良好的效果。
宇伟金双根高飞李雪川
关键词:解析法自校正
GPS,OBP和GRACE估计地球动力学扁率变化及其地球物理激发被引量:5
2012年
行星地球是一个旋转的扁椭球体,其动力学扁率(即J2)变化主要由地球系统物质流动和各圈层相互作用引起.目前国际上地球动力学扁率测定主要用卫星激光测距(SLR)资料得到,然而SLR地面观测台站少,南北半球分布不均,且不是连续观测,以及受动力学模型和常数等影响.尽管新一代重力卫星(GRACE)观测大大提高了地球重力场球谐系数低阶项一两个数量级,但对二阶项C20不敏感.本文利用全球连续GPS观测得到的地表负荷位移估计地球动力学扁率J2,并联合GPS与海底气压(OBP)以及OBP和GRACE资料分别估计地球动力学扁率J2,比较和分析地球动力学扁率多尺度变化特征及其机理.结果发现GPS单独估计结果振幅偏小,GPS+OBP,GPS+OBP+GRACE和GRACE估计J2周年变化与SLR结果非常接近.而J2半周年变化,GRACE估计相对较差,主要由于GRACE资料处理没有很好扣除约161天的S2潮汐影响.另外,GPS+OBP和GPS+OBP+GRACE估计J2季节内和年季变化与SLR结果较一致,而GRACE和GPS单独估计结果与SLR结果偏差较大.并进一步利用地球物理模型资料研究对J2变化的贡献,结果表明,地球动力学扁率J2季节性、季节内和年季变化主要由大气、海洋和陆地水地表流体质量重新分布和迁移激发.
金双根张兴刚
关键词:地球动力学GPSGRACE
利用卫星测高、GRACE 和 GOCE 资料估计全球海洋表面地转流被引量:4
2014年
重力恢复和气候试验 GRACE(gravity recovery and climate experiment)卫星极大地提高了地球重力场的精度和分辨率,特别是中长波分量,联合卫星测高数据可获得全球海洋表面大尺度洋流循环。另外,新一代地球重力和海洋环流探测卫星 GOCE(gravity field and steady-state ocean circulation explorer)于2009年3月成功发射,采用卫星重力梯度测量原理,对重力场的高频部分非常敏感,使其高分辨率监测全球海洋循环成为可能。本文利用1~7年 GRACE 观测数据确定的重力场模型和18个月 GOCE 观测数据确定的地球重力场模型 GO CONS GCF 2 TIM R3,联合卫星测高确定的平均海面高模型 MSS CNES CLS 11,分别估计全球海洋表面地转流,并且与实测浮标数据结果进行比较。分析表明 GOCE 重力卫星确定的重力场模型具有更高的空间分辨率,能够确定高精度和高空间分辨率的全球海洋地转流,如墨西哥湾暖流的细节和特征,并且与实测浮标结果基本一致。而基于1~4年 GRACE 观测资料的模型不能很好估计全球地转流特征,基于7年 GRACE 观测资料的重力场模型 ITG-Grace2010s 确定的全球地转流的精度仍低于18个月 GOCE 观测数据确定的地球重力场模型 GO CONS GCF 2 TIM R3的结果,估计的全球地转流仍含有较大的噪声,不能很好地反应中小尺度地转流细节特征。并计算 ITG Grace2010s 和 GOCE TIM3的稳态海面地形和全球平均地转流的内符合精度,结果显示,在全球范围内,GOCE TIM3的稳态海面地形和全球平均地转流的精度都比 ITG Grace2010s 结果的精度有着很大的改善,其中 ITG Grace2010s 的稳态海面地形的精度为21.6 cm,而 GOCE TIM3的结果则为7.45 cm,ITG Grace2010s 的全球平均地转流的精度为40.7 cm/s,而 GOCE TIM3的结果则为19.6 cm/s。
冯贵平金双根Jose M.Sanchez Reales
关键词:地转流卫星测高
共1页<1>
聚类工具0