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旅行时射线追踪的精度和效率一直是影响地震层析成像质量和效果的关键因素。这里在三维近地表速度结构层析成像应用中,结合旅行时插值算法与最短路径算法,提出了一种三维初至波射线追踪算法。通过对双线性旅行时插值算法进行改进,并运用判定条件与简化插值计算公式进行快速计算,减少了插值次数,降低了运算量,同时也保证了较高的射线精度,有效地解决了三维射线追踪算法的计算低效率,射线精度不高的问题。 相似文献
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Spatial and seasonal variation of major ions in Himalayan snow and ice: A source consideration 总被引:2,自引:0,他引:2
The spatial and temporal variation of major ions (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, , , and Cl−) in Himalayan snow and ice is investigated by using two snow pits from the East Rongbuk glacier (28°01′N, 86°58′E, 6500 m a.s.l.), one snow pit from the Nangpai Gosum glacier (28°03′N, 86°39′E, 5700 m a.s.l.), one snow pit from the Gyabrag glacier (28°11′N, 86°38′E, 6303 m a.s.l.), and three ice cores from the Sentik (35°59′N, 75°58′E, 4908 m a.s.l.), Dasuopu (28°33′N, 85°44′E, 7000 m a.s.l.), and East Rongbuk (27°59′N, 86°55′E, 6450 m a.s.l.) glaciers, respectively. In general, the major ions show a significant seasonal variation, with high concentrations during the non-monsoon (pre-monsoon and post-monsoon) season and relatively low concentrations during the monsoon season. Monsoon precipitation with high local/regional dust loading related to summer circulation is possibly responsible for the high concentrations occurring sporadically during the monsoon season. The crest of the Himalayas is an effective barrier to the spatial distribution of Na+, Cl− and concentrations, but not to the major ions associated with dust influx (e.g. Ca2+ and Mg2+). Atmospheric backward trajectories from the HYSPLIT_4 model used in identifying chemical species sourcing suggest that the major ions in the Himalayan snow and ice come mainly from the Thar Desert located in the North India, as well as West Asia, or even the distant Sahara Desert in the North Africa during the winter and spring seasons. This is different from the conventionally assumed arid and semi-arid regions of the central Asia. Factors, such as different vapor sources due to atmospheric circulation patterns and geographical features (e.g. altitude, topography), may contribute to the differences in major ionic concentrations between the western and eastern Himalayas. 相似文献
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陕西富平地区中奥陶统等深流沉积的特征及其地质意义 总被引:3,自引:0,他引:3
陕西富平赵老峪地区中奥陶统赵老峪组发育一套与深水碳酸盐岩重力流沉积、放射虫硅质岩、火山凝灰岩伴生的等深流沉积。根据岩性特征可以将该等深流沉积划分为砾屑等深积岩、砂屑等深积岩、粉屑等深积岩和灰泥等深积岩4种类型,识别出较完整的、由单一灰泥或粉屑或砂屑等深积岩叠置组成的4种等深积岩层序。等深流的流向从东北向西南方向,说明中奥陶世富平地区可能是秦岭北侧弧后盆地伸进浅水台地的一个北东向的深海前槽。富平赵老峪地区下奥陶统马家沟组和华北地块其他地区一样都发育浅水台地相碳酸盐岩,中奥陶统突变为深水斜坡-盆地边缘相的碳酸盐岩重力流及等深流沉积,而同期华北地块主体隆升为陆,反映了在扬子板块向华北板块俯冲的背景下,秦岭北侧早古生代弧后盆地北测的陷落下沉作用。 相似文献
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长江水系水文地球化学特征及主要离子的化学成因 总被引:5,自引:0,他引:5
在分析长江流域76个位点的水化学数据的基础上,运用吉布斯(Gibbs)图、三角图、主成分分析方法研究岩性对长江水表河水中离子化学特征的影响和流域的主要风化过程.结果表明,长江水系的主要离子化学特征受岩石风化作用的影响,其中碳酸盐和蒸发岩矿物对干流水系溶质的贡献率分别为43.6%和37.9%,而对支流水系溶质的贡献率分别为33.1%和39.1%.干流流域内主要的风化反应以白云石和方解石的溶解为主,而支流流域内C1~-/(Na~++K~+)接近1:1,体现出蒸发岩风化的显著特性.Si/K比值较低,表明长江流域内的风化反应是在表生环境中进行的,且产物是富含阳离子的次生矿物. 相似文献
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不确定度连续传递模型的基本步骤为:①对标准曲线的各点进行不确定度评定,给出各点的标准不确定度;②对标准曲线各点的响应值进行多次测定,得出其平均值和标准不确定度;③以这2个标准不确定度为权重进行拟合,得出双误差拟合方程和标准不确定度的计算公式;④计算标准曲线各点与其校准点的差值,并将其转换成标准不确定度;⑤将以上4项按不确定度传播规律计算总不确定度。实际测量时, ①、②、④步用插值法算得。通过一个实例比较了不同拟合方法间结果的差别,说明了运用X、Y的相对误差作为权重的直线拟和,再加上“不确定度连续传递模型”算得的测量不确定度更为合理。 相似文献
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