عنوان پایاننامه
تخمین توپوگرافی کف خلیج فارس با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای و پروفیلهای عمق سنجی
- رشته تحصیلی
- ژئوفیزیک-گرانی سنجی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه موسسه ژئوفیزیک شماره ثبت: 675;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 48934
- تاریخ دفاع
- ۲۸ تیر ۱۳۹۰
- دانشجو
- حجت کبیرزاده
- استاد راهنما
- وحید ابراهیم زاده اردستانی
- چکیده
- در سه دهه اخیرارتفاع سنجی ماهواره¬ای تکنیکی فراهم کرده است که بوسیله آن می¬توان با دقت خوبی میدان گرانی را در دریاها بدست آورد. در این پایان نامه ما سعی می¬کنیم با استفاده از داده گرانی بدست آمده بر روی سطح دریا و تعداد محدودی عمق واقعی در منطقه خلیج فارس، عمق دریا را در نقاطی که در آن داده گرانی موجود است تخمین بزنیم. فرایند پیش¬بینی ما بر اساس روش اسمیت و سندول (1994) برگرفته شده از روش پارکر در حوزه فوریه با تغییراتی در طول¬موجهای گذر است. بر طبق تئوری جبران ایزوستازی و همچنین جهت پایدارسازی مسئله ادامه فروسو ما تخمین خود را تنها در یک باند فرکانسی محدود انجام می¬دهیم و طول موجهای بلند توپوگرافی کف دریا را از عمقهای واقعی بدست خواهیم آورد. در این روش ابتدا طول موجهای بلند عمق دریا را از طول موجهای کوتاه بوسیله فیلتر گاوسی جدا کرده و عمقهای ناحیه¬¬ای را تشکیل می¬دهیم. سپس داده گرانی را نیز فیلتر باند گذر کرده و آنرا به عمقهای ناحیه¬ای بدست آمده در مرحله قبل ادامه فروسو می¬دهیم. در مرحله بعد در نقاطی که داده عمق واقعی داریم ضریبی که حاصل نسبت طول موجهای کوتاه عمق دریا به گرانی باندگذر و فروسو شده است را بدست آورده و در نقاط دیگر شبکه درونیابی می¬کنیم. در پایان این ضریب را در گرانی باندگذر و فروسو شده ضرب کرده و با عمقهای ناحیه¬ای جمع می¬کنیم تا عمقهای پیش¬بینی شده بدست آیند.
- Abstract
- In last three decades, satellite altimetry has provided a method that we can measure marine gravity field precisely on the sea surface. In this thesis we try to estimate bathymetry at the locations that gravity data has been provided in the Persian Gulf, using gravity data at the sea surface and a limited number of bathymetric profiles. Our prediction procedure is on the basis of the Smith and Sandwell's method derived from Parker's method in the fourier domain with some changes in pass-band wavelengths. According to isostasic compensation theory and also optimal downward continuation problem, we estimate the bathymetry only in a limited band of wavelength and the long wavelength of seafloor topography are derived from measured actual depths. In this method, at first the long wavelengths of depths are separated from short wavelengths and form the regional depths. Then the gravity data are band-pass filtered and downward continued to the low-pass filtered bathymetry obtained in the previous step. In the next step we accumulate high-pass filtered soundings and corresponding high-pass filtered/downward continued gravity into small overlapping areas and perform a robust regression analysis in order to obtain Regional topography/gravity ratio estimates. These estimates are interpolated for other points in the grid and are multiplied by the high-pass filtered/downward-continued gravity to form high-pass filtered predicted bathymetry. The total predicted bathymetry is equal to the sum of the high-pass filtered predicted bathymetry and the low-pass filtered bathymetry.