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1.
火山爆发常形成火成碎屑流 ,其堆积地常常是泥石流易发区。对此类型区实施监测 ,常受种种条件限制而影响测试精度。日本采用合成开口雷达对此类型区实施监测 ,监测结果与日本国土地理院发行的 1∶2 5 0 0 0地形图中所记录的标高进行了比较 ,误差仅为 3~ 5m。合成开口雷达采用的是能动的微波传感器 ,通过接受其反射波来观测地表的起伏和特性。同应用比微波更短的波长的被动光学传感器相比在特性方面有显著的不同。采用飞机代替卫星作为平台 ,可以全天候观测 ;并可迅速地进行三维立体观测 ,能迅速地得到数值地形模型数据  相似文献   
2.
日本采用冲刷传感器监测洪水过程中的河床演变   总被引:1,自引:0,他引:1  
河床在行洪过程中 ,受洪水的淘刷 ,岸堤很可能出现一系列的河床填积和削减现象。在行洪过程中 ,如不通过仪器观测不能量化洪水期间河床变化的具体数值。日本学者中平善伸等人于 1999- 0 9- 15采用传感器成功地观测到日本姬河大洪水对河床冲淤过程。测试结果表明由冲刷传感器捕捉到的河床下降状况与流量变化相一致。通过一维河床演变计算模拟了所测得的河床削减过程 ,表明通过数值计算求得洪水前期的侵蚀过程与通过冲刷传感器捕捉到的河床下降过程基本一致。证明应用冲刷传感器测量洪水期间的河床削减作用是有效的。  相似文献   
3.
基于研究冻融侵蚀的简易热收支法的融雪/积雪水量模型,所需的输入因子只有降水量、气温和日照时间。通过计算日降雪量和日融雪量,计算出积雪水量。由降水量和气温推定降雪量;依降雪量、日照时间和气温推定短波辐射收支;导入SL因子KSL,开发了推定感热、潜热输送量的方法。此模型可以推定出整个积雪期间的日融雪水量和积雪水量。KSL可以通过气象部门的自动气象数据获取系统获得。或由日平均风速和风速的日变化决定,或通过地形因素进行推定。由于此模型是由容易推定的气象因素构成的,因此有望适用于大范围的应用。  相似文献   
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