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相似文献
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1.
爆炸地震模拟磁带记录的采样与处理系统的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述了在IBM-PC-XT微机上实现爆炸地震模拟磁带记录的A/D转换及处理系统,该处理系统具备多种功能:采样、存盘、回放、CRT显示原始记录、CRT上直接读取波至、打印机上输出记录、解译二进制偏移码、数据予处理、绘制记录截面图、滤波处理和频谱分析等。该处理系统对MCP-1型和MCD-3型的解调器均适用,不仅在室内.而且也适合野外工作,这为野外爆炸地震模拟磁带记录的现场采样、处理、解释提供了简便、省时的有效途径,同时,由于该系统采样频率的可控性,故也适合于其他的用途。  相似文献   

2.
DZSS-1型深层数字地震仪由三分量检波器CDJ-6B、数据采集单元、磁带机、编码钟和回放装置组成。它采用循环浮点放大-A/D转换技术、低噪音运算放大器、CMOS器件,使仪器噪音小于0.3μV(折合到前级放大器输入端,均值),动态范围大于96dB,采用调相制、串码、单轨盒式数字磁带记录。仪器频带范围1-30Hz,浮点72dB。有钟差显示(±1ms)、噪音和误操作显示。仪器主要技术指标(道间一致性、漂移、噪音、串音、误码率、主放台阶精度)可用微机进行检测,能满足地震测深和其它低频数字测量之用。  相似文献   

3.
引言 台站是构成台网的基本元素,台站单台监控能力直接影响着整个台网的监控能力,同时,单台监控能力又是考虑台网建设、布局的基本依据。高台地震台是国家I类基准地震台,“九五”期间又建成国家数字地震台,与原模拟地震仪进行工作,高台地震台在国家地震台网中属监测能力和质量最好的台站之一。那么,高台地震台模拟地震仪器的监测能力达到什么水平?数字地震仪的监测水平又如何?数字地震仪能否代替模拟仪器?为此,本文利用高台地震台模拟仪器和数字化仪器观测的资料,进行对比研究,试图给出一个定量结果。 1 台站基本情况 高台地…  相似文献   

4.
前言温州数字台为国家数字台 ,是中国地震局 95-0 1 -0 1重点建设项目 ,承担着地震分析和大震速报任务。于 1 999年 1 2月开始安装 CTS-1型宽频带数字地震仪 ,并投入试运行 ,2 0 0 0年 1 2月正式通过验收。我台为地面摆房 ,花岗岩台基 ,数字记录的拾震器与模拟记录的拾震器并放在同一个房间。我台现有 763、DK-1、DD-1 3种模拟记录仪器 ,数字地震记录系统的数据采集器为 EDAS-C2 4型 ,前台机使用 NNVS-RTS实时软件 ,后台机交互分析软件在 2 0 0 0年 4~ 6月使用 NNVS—IAS软件 ,2 0 0 0年 7月以后 ,改用 SSDP单台分析软件 ,2 0 …  相似文献   

5.
西宁地震台FHD数字化核旋仪从2006年10月安装以来,一直与模拟仪器并行工作。二者采样率不同,所测的量也不相同。在对西宁地震台磁变仪的记录图纸进行数字化转换、生成分钟值的基础上,对FHD仪和磁变仪的观测结果进行对比分析。结果表明:数字FHD仪比三分量磁变仪更加准确地记录了当地地磁场的变化,数字仪器的观测资料明显优于模拟仪器。  相似文献   

6.
蒙城台数字与模拟地方震、近震测定震级比较   总被引:2,自引:1,他引:1  
蒙城地震台位于淮北平原 ,是我国 类测震台 ,现有短周期 DD-1和中长周期 DK-1模拟观测。 1 997年底开始建设数字地震 (FBS-3型地震计 )观测系统。于 1 998年 2月起与该台数字观测与模拟观测并行运转。为尽快实现模拟向数字观测过渡 ,测定震级的可信度是一个不可忽视的重要指标  相似文献   

7.
为了全面评估区域数字地震台网实时速报系统对网缘地震(网内边界至边界线外100公里)的自动处理能力,我们将福建台网在2000年1月至2007年12月所编目的1074个网缘地震记录转换为模拟实时波形数据流,对系统功能进行测试与分析。测试结果表明:1.系统基本具备福建台网网缘地震的自动速报能力,速报震级下限可达ML3.0级;2.系统对86.4%福建台网网缘地震自动定位的精度小于15公里,96.2%网缘地震自动定位的精度小于30公里;3.系统对99.6%福建台网网缘地震的震级自动测定偏差不大于0.3级。以上主要结论在2008年8月21日云南盈江M5.9级地震序列的实时速报实践中得到检验。  相似文献   

8.
引言 合肥地震台1999年12月开始安装CTS-1型宽频带数字地震仪,并投入试运行,2000年12月正式通过验收。合肥地震台为半地下室结构的摆房,由于台基为砂岩地层,无基岩出露,故摆墩采取深挖,剥离风化层,整体浇灌,加隔震槽,提高了台基的抗干扰能力,增大了仪器的放大倍数。数字记录仪的拾震器与DD-1模拟记录仪的拾震器在同一个台墩上,与DK-1,763模拟记录仪拾震器相距5 m左右。我台现有763,DK-1和DD-1等3种模拟记录仪器。数字地震记录系统的数字采集器为EDAS-C24型,前台实时记录机使用NNVS-RTS实时软件,后台分析机的交互分析软件在2000年4…  相似文献   

9.
本文通过地震正演模型和面波振幅数据对比分析了天然地震、爆炸,与核试验数据,以探索改进辨别天然地震与爆炸的方法。所提方法是基于波数域和频率域的双积分变换解。用于研究的地震事件都发生在北朝鲜,其中包括2001年6月26日(39.212°N,125.383°E)和2001年10月30日(38.748°N,125.267°E)所记录的爆炸数据,2006年10月9日(41.275°N,129.095°E)所记录的一次核试验数据、以及2002年4月14日(39.207°N,125.686°E)和2002年6月7日(38.703°N,125.638°E)所记录的两次天然地震。基于这些数据通过地震波分析与理论模拟表明爆炸引起的地震与天然地震有着不同的波型特征。爆炸引起的信号特征是P波的能量较S波强,在爆炸记录上0.05-0.5Hz频率之间Rg波清晰呈现,而在然地震记录上没有。这是由于爆炸地震记录上P波是优势波,与SH成分发生了耦合。  相似文献   

10.
SD-1型数字大地电磁测深仪及其软件系统于1982年8月在京通过鉴定。该仪器可用于研究地壳上地幔结构,普查石油、天然气田构造,寻找地热田以及监视地震前后地壳深部电阻率随时间的变化。 仪器由七个部分组成,包括电、磁信号传感器,数据采集、逻辑控制、九轨磁带机、模拟监视及回放、标定系统和电源。仪器设有六个信号道(三个磁信号道,二  相似文献   

11.
HS1海底数字地震仪是为探测海洋地壳深部构造而研制的,由主机数字化测震系统及附属的投放和回收装置组成。经微机测试,主要性能指标为:输入端噪声电压0.1μV·rms;动态范围119dB;A/D和,D/A12位;通频带0.2-25Hz;线性优于1%;谐波失真<%;串音<-119dB;时间服务准确到0.01s;等待功耗1.1W;记录功耗3.3W。能同时输出模拟和数字信号,便于送微机预处理。本文着重介绍该机的组成和工作原理,并给出了海上实验获得的地震剖面图。  相似文献   

12.
本文围绕着模拟磁带记录地震仪,如何应用于工程地震领域中,进行基底勘查这个问题,从地震仪的改制原理、模拟磁带记录数据的采集处理,及其实际应用效果三方面进行了论述。  相似文献   

13.
GDS-1000宽频带通用流动数字地震观测系统   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
GDS-1000宽频带通用流动数字地震观测系统主要用于大陆岩石层的人工及天然地震台阵研究、强震观测以及余震观测台网的临时布设。其主要技术指标为:动态范围120dB,前放增益1,16,128倍可调,高端频率6.25,25,45Hz可调,采样率25,100,200Hz可调,1MB固态数据存储器借助地震数据的压缩软件可以存储3MB以上的数据,工作温度范围-10-45℃,功耗小于3W。定时接受的BPM无线电授时信号可保证记录系统时钟校正误差小于10ms。其智能化地震触发系统可处于下列模态:近震触发,远震触发,近震和远震触发,任意地面运动信号触发,以及手动触发和定时触发。DSR-1000数字地震数据回收系统用于GDS-1000的参数预置、地震事件数据的转储和地震图的现场绘制。该系统在野外试验期间已取得大量近震、远震及核爆炸记录。  相似文献   

14.
对格尔木台正在运行的地磁相对记录数字资料及模拟资料进行了对比分析,总结出数字记录资料要明显优于模拟资料,数字仪器取代模拟仪器是必然趋势。  相似文献   

15.
A magnetotelluric digital equipment has been designed and built for operation in geophysical and applied geophysical research. The five components of the natural electromagnetic field can be digitized in the frequency range 1/1000 Hz (magnetic sensor's response limits) to some tens Hz. The magnetotelluric (MT) data are directly digitized in the field and stored in a cassette tape recorder.  相似文献   

16.
This paper deals with the Finnish seismic array, which in its present state consists of two tripartite arrays, HESA and JYSA. The first of these arrays, situated near Helsinki, has been in continuous operation since 1964 and uses analog recording by frequency-modulated telemetry. The JYSA array is sited in central Finland near the town of Jyväskylä. This array consists of three substations equipped with vertical-component SP seismometers. The signals are transmitted by digital FM telemetry in the UHF band and recorded at Helsinki on magnetic tape. Events are detected visually from monitoring drums. The digital data of the events detected are handled by a microprocessor with a graphic display and fed to a Burroughs 6700 analysing computer.Comparison with the NORSAR array indicates that at frequencies below 2 Hz the absolute noise level at JYSA is about 6 dB lower, but above 2 Hz the noise level for single instruments at the two arrays is about the same. As regards detection capability, the incremental threshold is about the same for JYSA as for Hagfors and 0.5 magnitude units higher than for NORSAR, but 0.5 magnitude units lower for JYSA than for the WWSSN station NUR in southern Finland.  相似文献   

17.
Most of the data recorded at seismological observatories are essentially noise, not signal. One way to achieve a higher information density is to trigger the seismograph, as in strong-motion accelerographs. This approach loses the first motion—not important for earthquake-engineering studies, but very important for studies of focal mechanism. To eliminate this defect, various cumbersome techniques have been used, such as closed-loop tape-recording. Here we describe a seismograph that records only the signals and does not lose the first motion. Our procedure uses a microprocessor (MC6800) to monitor the energy level adaptively, uses a solid-state memory like a large shift-register, and has the microprocessor trigger recording from the solid-state memory onto a tape cassette whenever a signal (as defined by energy level) is recognized by the microprocessor. A field station consists of a crystal clock, seismometer, amplifier, analog-to-digital converter, Parallel Interface Adapter (PIA), MC6800 microprocessor, 8K solid-state memory, Asynchronous Communications Interface Adapter (ACIA), cassette tape-recorder, and battery. The duration of operation depends upon the frequency content of data, the sampling rate used, and the frequency of events. The design criteria used for the stations of the first field system are a 1 Hz to 10 Hz bandpass amplifier, 8-bit digitization, 5 samples per cycle of highest frequency content, and quality tape cassettes. These requirements are appropriate for exploring for magma chambers in subduction zones—the motivation for developing this system. A playback facility uses the DEC LSI-11 computer, which has an assembly language set very similar to that of the MC6800. This equipment, or a slight modification thereof, would be suitable for recording strong-motion earthquakes, for monitoring quarry blasts, or for any seismological effort in which the triggering criterion can be specified as an algorithm for programming into the microprocessor firmware. The resulting data are digital and only include significant signals, thus the data reduction facilities may properly concentrate on analysis and interpretation. Because the parameters of the system can be easily modified in firmware or software, the system is very flexible and can be considered the Universal Geophysical Recorder. An adaptation to recording transient EM phenomena is in progress. In this application, the source is controlled, but the use of the self-triggering approach eliminates the need for a radio-control system to activate the recorders, HIG Contribution no. 753.  相似文献   

18.
本文根据最小相位系统判据,对目前我国地震台站普遍使用的几种类型地震仪做了分析指出,这些仪器都是最小相位系统;最小相位系统的相频特性可由其幅频特性计算出来.作者按照地震台站观测规范规定,标定了 DD-1型、DK-1型和基式地震仪的幅频特性.然后,用希尔伯特(Hilbert)变换由实测幅频特性计算了它们的相频特性.并把计算结果与用相位特性测试仪器实测的结果做了比较:对于 DD-1型地震仪,在从0.0125秒到12.5秒的周期范围内,最大误差小于5;对于 DK-1地震仪,在从0.05秒到100秒的周期内,最大误差小于5;对于基式地震仪,在从0.01秒到100秒的周期范围内,最大误差小于1.5.这种方法可以解决台站仪器相频特性的标定问题.标定精度比快速傅里叶变换(FFT)方法和用近似解析表达式计算方法要高.应用这种方法的关键是能对被测系统幅频特性曲线高频段和低频段的斜率做出正确的判断.这种方法的误差取决于幅频特性曲线的标定精度.用插值方法计算,计算的尾差和截断误差可以不必考虑.   相似文献   

19.
利用新疆和田地震台阵3 km孔径范围内架设的9个子台(包括1套宽频带和9套短周期地震仪)记录的3年远震波形数据,对比研究和分析了短周期地震仪接收函数的稳定性和可靠性.通过比较和分析短周期和长周期地震仪获取的接收函数波形,结果发现:(1)短周期地震仪记录与宽频带地震仪记录得到的接收函数有很好的一致性,且具有较高的稳定性,无论α取值为1.5还是2.5,短周期地震仪接收函数与宽频带地震仪接收函数都具有较强的线性相关性(相关系数0.9),但Ps震相均存在小幅的振幅差(约20%);(2)采用接收函数震相到时信息的方法(如H-κ叠加搜索),短周期地震仪可以代替宽频带地震仪;(3)由于短周期地震仪缺乏0.155 Hz以下的低频信号和在1 Hz以下频段非线性的振幅响应,仅仅采用短周期地震仪接收函数波形反演台站下方S波速度结构,获得下地壳到上地幔顶部的速度偏差较大(约0.3 km/s),可能会造成错误解释(如下地壳低速层),因此需要和其它对波速值敏感的数据(如面波频散)进行联合分析.  相似文献   

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