根據板塊運動理論,地球表面可分為數個剛體板塊,板塊之間每年以數公厘至數公分不等之速率相互移動,因此由地表控制點位所定義之坐標參考框架也會隨時間而變動。以往透過傳統測量方式並無法得到地表點位之連續細微變化,但隨著現代科技的發展與衛星大地測量技術的進步,加上全球定位系統( Global Positioning System, GPS )的問世,可對地表點位進行長期連續的觀測,有效偵測地表動態行為,進而解算出點位空間資訊。而在不同時期或使用不同測量技術經觀測解算得到之坐標與速度場,其所依據之參考框架定義亦不盡相同,一般可透過以相似轉換為基礎之動態框架轉換模型,對不同坐標參考框架進行轉換,使其具有共同基準,以利後續應用。研究主要目的為建立一套完整的動態框架轉換模型參數估計程序,包含從GPS原始觀測資料的處理開始,透過完整的GPS定位解算以及序列資料處理流程,以獲得高品質的地表動態資料,作為後續應用之可靠依據;並採用嚴謹的參數估計平差模型(包含廣義平差模型與虛擬觀測平差模型),選擇合適之動態框架轉換模型進行轉換參數估計,評估參數顯著性,在不設限參考框架變異行為的情況下,期望能夠透過這套流程有效建立變形框架間之動態轉換關係。據數值成果顯示,在以台灣GPS衛星追蹤站2001年至2007年RINEX資料作為分析基礎下,本研究所建立的序列資料處理流程能夠顯著地提升所獲得的地表動態行為估計品質,此外由於台灣地區地表點位存在不均勻的變形行為,若以現有動態相似轉換模型加以模式,將會降低坐標及速度場轉換品質,而動態仿射轉換模型則因為其可以有效處理非均勻變形場,對於台灣地區動態框架轉換參數之顯著性以及坐標、速度場之轉換品質均將有明顯助益,可做為未來在變形區域建立動態坐標系統時之主要參考模型。Accord...
碩士[[abstract]]2014年美國境內非法移民為1130萬人,非法移民的移入不僅為美國提供勞動力,使得各產業生產成本降低,卻間接或直接地對社會及治安帶來不容小覷的問題。本研究探討非法移民對美國...
有機電子材料的發展,將賦予有機電子元件更多樣化的功能,例如具有生物相容性或氣體/化學感測特性的材料,能使有機元件應用在更多領域。然而有機電子電路受限於材料與製程的瓶頸,其運算效能仍難與矽晶片匹敵。若將...
隨著物聯網時代的來臨,將會有越來越多的智慧元件安裝在環境周遭,其中所需的大量能量來源,即成為眾人探討的議題,進而帶動能量擷取系統的發展,幸虧近年來VLSI製程的進步,電子產品不斷微型化且耗電量降至微瓦...
顯微技術經過多年之發展與改進,早已成為一個重要的精密量測方法與架構。隨著微機電與奈米科技之蓬勃發展,運用顯微技術來發展進一步檢測功能之儀器更是不勝枚舉。以全域檢測而言,高速電子斑點干涉術自1978年開...
碩士[[abstract]]本研究主要的目的為探討台灣中小企業市場佔有率的決定因素,並進一步分析製造業與服務業決定因素的差別。主要研究樣本使用行政院主計處2011年台閩工商及服務業普查資料,實證方法使...
碩士[[abstract]]本研究是利用數值模擬的程式來分析三維不可壓縮液態水在圓形微管流中的流力與熱傳特性。我們為了方便計算程式的求解過程,將三維的圓形微管流簡化為二維軸對稱x-r方向的平面流場,並...
肝臟是人體最大的器官,位於人體的右上腹部,其功能相當複雜,除了儲存能量、製造膽汁外,它還可以排除多種人體代謝後所產生的毒素。醫學上常用的肝病診斷方法:<1>血液檢查-肝功能試驗、<2...
本論文探討以248 nm KrF準分子雷射直接照射的方式製作通道式BCB高分子光波導元件,並首次針對其製程步驟、波導特性、波導設計、材料折射率變化分析、及相關應用與優勢,作一系統性的研究與討論。 由於...
本研究成功的建構完成一套高速化多功光電生醫晶片檢測系統,並將此系統運用於薄膜厚度之量測與生物樣本之檢測上,此系統命名為Opto-BioMorph,簡稱OBMorph。本系統以橢偏儀檢測技術為主要開發之...
過去民眾往往倚靠政府單位解決災害相關問題,但由於居住位置偏遠、道路中斷受損等因素使得救災資源無法即時進入災區執行搶救工作,往往延誤寶貴搶救先機,為使社區居民受災損失降至最低,因此近年來世界各地積極推動...
The plans from 2009 to 2012 of Ministry of Education are respectively promoting "the plan of ac...
氣候環境溫室效應問題的惡化,與石化燃料的耗竭嚴重影響了人類的生活,故發展其他替代能源已成為現今重要課題。氫氣是一種乾淨且富有高能量(122 kJ/g)的永續能源,目前被視為未來主要替代能源之ㄧ,如能有...
電子零件在量產前皆需經過衝擊認證,目的在於測試電子零件接腳處是否會因工作環境中的衝擊而造成脫落、斷裂或失效。在進行衝擊測試時所使用的衝擊測試原理主要有固定波型衝擊法與衝擊響應頻譜法(Shock Res...
本文旨在研究具外罩同步旋轉圓盤內流場的流體行為及其形成機制。首先以流場可視化方法,觀察流場結構,並偵測其隨參數的變化。針對高轉速的典型流場,則分別利用LDV及PIV作速度量測,以定量重建流場結構。再轉...
本論文主要目的是以前人研究建立之應力波波速與混凝土強度成長率關係性實際應用於在建工地現場做為推估現地混凝土強度之案例研究試驗,探討現場實際各齡期混凝土波速與強度成長率之關係,並以混凝土表面自然乾燥及預...
碩士[[abstract]]2014年美國境內非法移民為1130萬人,非法移民的移入不僅為美國提供勞動力,使得各產業生產成本降低,卻間接或直接地對社會及治安帶來不容小覷的問題。本研究探討非法移民對美國...
有機電子材料的發展,將賦予有機電子元件更多樣化的功能,例如具有生物相容性或氣體/化學感測特性的材料,能使有機元件應用在更多領域。然而有機電子電路受限於材料與製程的瓶頸,其運算效能仍難與矽晶片匹敵。若將...
隨著物聯網時代的來臨,將會有越來越多的智慧元件安裝在環境周遭,其中所需的大量能量來源,即成為眾人探討的議題,進而帶動能量擷取系統的發展,幸虧近年來VLSI製程的進步,電子產品不斷微型化且耗電量降至微瓦...
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