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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
利用转换函数的方法对临汾台1988年1月至1998年12月地磁资料进行了计算处理,用所得到的转换函数A、B的模|A|、|B|及总方差δz的月变化,来考察地震前后地下电性结构的变化。对1988年以来发生在临汾台周边地区的3次Ms4.0以上地震前后临汾台地磁转换函数的变化情况进行了研究。结果表明:不同周期的转换函数A、B以及总方差δz在震前有明显变化。  相似文献   

2.
利用转换函数方法对太原基准地震台1989年1月至1998年12月的地磁资料进行了计算,用所得到的转换函数A,B的模|A|,|B|及总方差δZ的月变化,来研究地震前后地下电性结构的变化。对1989年以来山西及周边地区的5次Ms5.0以上地震前后太原基准地震台地磁转换函数的变化进行了研究。得出不同周期的转换函数A,B以及总方差δZ在震前有明显变化的结论。  相似文献   

3.
利用转换函数的方法,分析武汉地震台1990年1月至2000年12月地磁短周期T=9-200 min的转换函数A、B的模[A|、|B|及总方差δZ的月变化,并对周围500 km范围内的4次Ms4.0以上地震进行分析.分析结果表明:不同周期的转换函数A、B以及总方差δZ在震前有明显变化.  相似文献   

4.
广州地磁台转换函数的长期变化和季节变化   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
庄灿涛  徐速 《地震学报》1991,13(4):489-495
本文全面系统地研究了1960——1987年广州地磁台转换函数的变化.结果表明:(1)季节变化的特点是夏季幅度大,冬季幅度小,具有12和6个月的主要周期成份;长期变化则表现以每年0.0025的速率下降.转换函数 B 的长期变化和季节变化不明显;(2)由转换函数 A,B 求出的帕金森矢量的方向明显地受海洋的影响,反映了海洋效应;(3)转换函数 A,B 的逐月值与地磁活动相关,而年均值与地磁活动无关.A 的年均值无明显的11年或22年周期.长期变化可能主要受地球内部电性结构的影响.   相似文献   

5.
利用转换函数的方法对乾陵、泾阳、周至台1991—2002年地磁资料进行了计算处理,对关中各台地磁转换函数的变化特征进行了初步分析探讨。结果表明:不同周期的转换函数A、B以及总方差σz和△αρ在震前有明显变化;转换函数异常幅度不仅与周期有关,也和地震的震中距和震级有关。  相似文献   

6.
地磁短周期转换函数在地震预报中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用琼中地磁台、肇庆地磁台2004—2006年的高精度数字化地磁观测资料,采用地磁短周期转换函数研究方法,系统地分析了琼中、肇庆地磁台周边地区在此期间的地磁异常和地震的对应关系。研究结果表明,在2004年9月17日阳江M_L 5.2地震前,琼中、肇庆地磁台的地磁短周期转换函数A、B,有比较明显的前兆异常。  相似文献   

7.
使用肇庆地磁台2003~2005年的高精度数字化地磁观测资料,采用地磁短周期转换函数、加卸载响应比等方法,系统地分析研究了肇庆地磁台周边地区在此期间的震磁异常对应关系。研究结果表明,在2004年9月17日阳江M_L 5.2级地震前,肇庆地磁台的地磁短周期转换函数A、B,加卸载响应比P(Z)均有比较明显的前兆异常。该异常具有中期异常特征,而对临震异常特征识别则不好区分和把握。  相似文献   

8.
本文用大连台1984、1985年的地磁资料,做了地磁短周期转换函数A、B值的计算和分析;用北京台、大连台1983年至1986年的地磁资料,做了地磁总场F相关分析和垂直分量Z差值分析.结果表明,在旅顺老铁山发生的M_L=4.5级地震前,大连地磁出现了前兆异常.  相似文献   

9.
本文利用广州地磁台1961年4月至1963年3月记录到的连续磁扰变化,经过模数转换、谱分析和数字滤波,得到了大量不同短周期的磁变事件,再将周期相同的事件取三个月滑动组合求得转换函数。结果表明:广州台不同短周期的磁扰矢量△B在球极坐标上的投影均趋于同一水平面;转换函数A、B及帕金森矢量(Parkinson)长度CP随时间的异常变化与广东省河源县1962年3月19日Ms6.1级地震有关。本文还讨论了该台转换函数A、帕金森矢量长度CP及倾角I与地磁周期的关系,得到周期为9至40分钟时的A、CP、I之年均值与磁变周期呈线性相关。故认为研究广州台地磁周期小于40分钟的转换函数随时间的变化,可获得以电导率异常为标志的地震前兆信息。  相似文献   

10.
严大华 《地震学报》1986,8(4):412-420
以余山地磁台为参考台, 对1979年7月9日溧阳6.0级地震前后的4月25日和8月13日两个磁暴事件进行非稳态技术处理, 并从中提取周期为56, 34和21分钟的地磁短周期变化的台际转换函数作地震前后的变化检验, 发现周期为21分钟的最大电磁感应主轴的转换函数数值|Tu|和方向, 在溧阳地震震中距150km内的台站上, 有不同程度的变化:|Tu|变化在溧阳台最大, 为0.190;变化在常熟台最大, 为31.这些结果如从地质构造背景上来考察, 会得到合理的解释.此外, 转换函数的方向在地震前后所显示的显著变化, 也为转换函数作为地震的可能前兆提供一定的信息.   相似文献   

11.
磁暴期间几种主要磁扰成分的演化特征   总被引:6,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
本文利用中国地磁子午链台站的资料,对1997~1999年期间发生的25次磁暴,用自然正交分量法(NOC)、相关分析和傅里叶分析三种方法,分3个步骤依次分离出依赖于世界时(UT)的暴时变化(Dst)、依赖于地方时(LT)的太阳静日变化(Sq)和太阳扰日变化(SD).对各种变化时空特征的分析表明:①Dst变化清楚地反映出赤道对称环电流磁扰的空间分布和时间演化特征;②满洲里、北京十三陵和琼中台Sq幅度在多数磁暴主相期间出现极大和极小值,反映了Sq焦点在纬度方向上的移动所产生的地磁效应;③SD变化在主相期间最强,在恢复相期间逐渐减弱;④相关分析和傅里叶分析提供了一种能有效提取Sq和SD变化的方法.  相似文献   

12.
地磁急变(jerk)是起源于地球外核并在导电地幔过滤效应后在地球表面观测到的一种地磁现象,其反映了地核内部某些动力学过程.Jerks在空间范围上既可以是区域性的,也可以是全球性的.中国地区地磁台能否检测到2014年jerk?针对这一问题,利用中国大陆10个地磁台的磁静日月均值和CHAOS-6全球磁场模型,分析了X、Y和Z分量2008—2018年期间的长期变化,估算了2014年前、后的长期加速度值,确定了2014年地磁jerk的时间和强度.研究表明中国地磁台Y分量的长期变化为"Λ"型,Z分量存在明显的"V"型,具有典型的jerk特点.Y分量jerk出现的时间大约在2014年6月,比非洲大陆的Algeria TAM台和南美洲French Guiana KOU台时间滞后大约4个月.这暗示着产生jerks的地核流体波动的时序特点.中国西部和东北部地磁台的长期变化形态有明显的差别,主要由非偶极磁场引起.CHAOS-6模型与地面台站的长期变化形态并非始终一致.本文结果有助于更好地理解和解释长期变化的时间演变和地理分布,并为深入探讨jerks的地核起源和驱动机制提供新的观测约束.  相似文献   

13.
A study of the daily, monthly and annual values of the geomagnetic activity indexAp for 1932 onwards and of the annualaa indices for 1868 onwards indicated that their variations had large random components. Long-term predictions were not possible from time-series extrapolations.  相似文献   

14.
地磁台站建设中磁测异常现象分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
地磁台建设磁性跟踪测试工作很重要,通过对跟踪磁测中发现的一个异常现象的分析,计算了不同重量、距离的铁磁性物质对磁房建筑场地磁场的影响,讨论了排除施工现场磁性干扰的一些办法,并得出各种重量铁磁性物质与磁房建筑物的安全距离,还讨论了地磁台部分建筑材料的选择问题。  相似文献   

15.
We investigate the features of the planetary distribution of wave phenomena (geomagnetic pulsations) in the Earth’s magnetic shell (the magnetosphere) during a strong geomagnetic storm on December 14–15, 2006, which is untypical of the minimum phase of solar activity. The storm was caused by the approach of the interplanetary magnetic cloud towards the Earth’s magnetosphere. The study is based on the analysis of 1-min data of global digital geomagnetic observations at a few latitudinal profiles of the global network of ground-based magnetic stations. The analysis is focused on the Pc5 geomagnetic pulsations, whose frequencies fall in the band of 1.5–7 mHz (T ~ 2–10 min), on the fluctuations in the interplanetary magnetic field (IMF) and in the solar wind density in this frequency band. It is shown that during the initial phase of the storm with positive IMF Bz, most intense geomagnetic pulsations were recorded in the dayside polar regions. It was supposed that these pulsations could probably be caused by the injection of the fluctuating streams of solar wind into the Earth’s ionosphere in the dayside polar cusp region. The fluctuations arising in the ionospheric electric currents due to this process are recorded as the geomagnetic pulsations by the ground-based magnetometers. Under negative IMF Bz, substorms develop in the nightside magnetosphere, and the enhancement of geomagnetic pulsations was observed in this latitudinal region on the Earth’s surface. The generation of these pulsations is probably caused by the fluctuations in the field-aligned magnetospheric electric currents flowing along the geomagnetic field lines from the substorm source region. These geomagnetic pulsations are not related to the fluctuations in the interplanetary medium. During the main phase of the magnetic storm, when fluctuations in the interplanetary medium are almost absent, the most intense geomagnetic pulsations were observed in the dawn sector in the region corresponding to the closed magnetosphere. The generation of these pulsations is likely to be associated with the resonance of the geomagnetic field lines. Thus, it is shown that the Pc5 pulsations observed on the ground during the magnetic storm have a different origin and a different planetary distribution.  相似文献   

16.
Summary Solar and lunar geomagnetic tides inH at Alibag have been determined by spectral analysis of discrete Fourier transforms following the method of Black and the well-known Chapman-Miller method. The seasonal variation inL 2(H) is opposite to that inL 2(D) with maximum in thed season and minimum in thej season. In bothH andD the enhancement due to sunspot activity is larger in lunar tide than in solar tide. Surprisingly, the enhancement due to magnetic activity is greater inL 2(H) than inS 1(H), while the contrary is true for declination. It is inferred that there is a local time component of the storm time variation contrary to the view expressed by Green and Malin. The enhancements in amplitudesL 2 andS 1 inH andD, due to sunspot activity and due to magnetic activity, have been separated. The results show that the amplitude at zero sunspot number increases with magnetic activity in all the four parameters, while the enhancement due to sunspot activity at different levels of magnetic activity decreases with increase ofK p. But if bothK p andR are increasing, whenK p increases enhancement due toR decreases and whenR increases enhancement due toK p decreases.  相似文献   

17.
云南地磁台地震前地磁谐波振幅比分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用云南永胜和通海地磁台2010年1月至2018年12月记录的地磁分钟值数据,计算谐波振幅比随时间的变化,分析发现:2014年8月3日鲁甸6.5级地震、2018年9月8日墨江5.9级地震前,谐波振幅比曲线有2次明显下降—转折—恢复异常,分别于第1次异常恢复上升过程和第2次异常转折过程中发震,异常持续时间分别为3年和2年多,持续时间越长,震级越高;距震中较近的地磁台站谐波振幅比曲线出现不同步现象,即YZHx(NS)向与YZHy(EW)向的不同步及长短周期不同步。  相似文献   

18.
Lowes (1966, 1974) has introduced the function Rn defined by Rn =(n + 1) m=0 [(gmn)2 + (hmn)2] where gnmand hnm are the coefficients of a spherical harmonic expansion of the scalar potential of the geomagnetic field at the Earth's surface. The mean squared value of the magnetic field B = ??V on a sphere of radius r > α is given by B ·〉 =n=1 Rn(a/r)2n=4where a is the Earth's radius. We refer to Rn as the spherical harmonic spatial power spectrum of the geomagnetic field.In this paper it is shown that Rn = RMn = RCn where the components RnM due to the main (or core) field and RnC due to the crustal field are given approximately by RMn = [(n =1)/(n + 2)](1.142 × 109)(0.288n Λ2 RCn = [(n =1){[1 — exp(-n/290)]/(n/290)} 0.52 Λ2where Iγ = 1 nT. The two components are approximately equal for n = 15.Lowes has given equations for the core and crustal field spectra. His equation for the crustal field spectrum is significantly different from the one given here. The equation given in this paper is in better agreement with data obtained on the POGO spacecraft and with data for the crustal field given by Alldredge et al. (1963).The equations for the main and crustal geomagnetic field spectra are consistent with data for the core field given by Peddie and Fabiano (1976) and data for the crustal field given by Alldredge et al. The equations are based on a statistical model that makes use of the principle of equipartition of energy and predicts the shape of both the crustal and core spectra. The model also predicts the core radius accurately. The numerical values given by the equations are not strongly dependent on the model.Equations relating average great circle power spectra of the geomagnetic field components to Rn are derived. The three field components are in the radial direction, along the great circle track, and perpendicular to the first two. These equations can, in principle, be inverted to compute the Rn for celestial bodies from average great circle power spectra of the magnetic field components.  相似文献   

19.
地磁正常场的选取与地磁异常场的计算   总被引:34,自引:8,他引:26       下载免费PDF全文
根据2003年中国地磁观测数据(包括135年地磁测点和35个地磁台)以及我国邻近地区38个IGRF计算点的地磁数据,计算中国地磁异常场的分布。选取两种地磁场模型作为地磁正常场,一是国际参考地磁场的球谐模型,二是中国地磁场泰勒多项式模型。根据各个测点的地磁异常值(观测值减去模型计算值),用球冠谐分析方法计算地磁异常场的球冠谐模型,并绘制2003年中国地磁异常(△D,△I,△F,△X,△Y,△Z)。分析和讨论了中国地磁异常场。  相似文献   

20.
长春地磁台地磁场长期变化基本特征   总被引:7,自引:3,他引:4  
长春地磁台从1957年开始进行正规地磁观测至今,地磁场的长期变化已完成了一个完整的下降、转折、上升的变化周期,这种长期变化是偶极场与非偶极场变化的叠加,以非偶极场变化为主体,并受东亚大陆磁异常场源强度及方向变化的控制和影响。  相似文献   

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