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131.
Joseph  E. John  Toh  H.  Fujimoto  H.  Iyengar  R.V.  Singh  B.P.  Utada  H.  Segawa  J. 《Marine Geophysical Researches》2000,21(1-2):1-21
Seafloor magnetometer array experiments were conducted in the Bay of Bengal to delineate the subsurface conductivity structure in the close vicinity of the 85°E Ridge and Ninety East Ridge (NER), and also to study the upper mantle conductivity structure of the Bay of Bengal. The seafloor experiments were conducted in three phases. Array 1991 consisted of five seafloor stations across the 85°E Ridge along 14°N latitude with a land reference station at Selam (SLM). Array 1992 also consisted of five seafloor stations across 85°E Ridge along 12°N latitude. Here we used the data from Annamalainagar Magnetic Obervatory (ANN) as land reference data. Array 1995 consisted of four seafloor stations across the NER along 9°N latitude with land reference station at Tirunelveli (TIR). OBM-S4 magnetometers were used for seafloor measurements. The geomagnetic Depth Sounding (GDS) method was used to investigate the subsurface lateral conductivity contrasts. The vertical gradient sounding (VGS) method was used to deliniate the depth-resistivity structure of the oceanic crust and upper mantle. 1-D inversion of the VGS responses were conducted and obtained a 3-layer depth-resistivity model. The top layer has a resistivity of 150–500 m and a thickness of about 15–50 km. The second layer is highly resistive (2000–9000 m) followed by a very low resistive (0.1–50 m) layer at a depth of about 250–450 km. The 3-component magnetic field variations and the observed induction arrows indicated that the electromagnetic induction process in the Bay of Bengal is complex. We made an attempt to solve this problem numerically and followed two approaches, namely (1) thin-sheet modelling and (2) 3-D forward modelling. These model calculations jointly show that the observed induction arrows could be explained in terms of shallow subsurface features such as deep-sea fans of Bay of Bengal, the resistive 85°E Ridge and the sea water column above the seafloor stations. VGS and 3-D forward model responses agree fairly well and provided depth-resistivity profile as a resistive oceanic crust and upper mantle underlained by a very low resistive zone at a depth of about 250–400 km. This depth-range to the low resistive zone coincide with the seismic low velocity zone of the northeastern Indian Ocean derived from the seismic tomography. Thus we propose an electrical conductivity structure for the oceanic crust and upper mantle of the Bay of Bengal.  相似文献   
132.
选取2001年1月-6月中美合作项目(SMALL)中磁通门磁力仪的数据和同期磁变仪的数据进行对比分析。结果表明,两种仪器记录的日变形态、日变幅、极值及极值时间具有较好的一致性,说明该项目中磁通门磁力仪的资料真实可靠。给出的典型地磁脉动事件表明,该仪器可提供精确定时的高质量地磁资料。  相似文献   
133.
本文通过泉州地磁台重建工程中的工作实践 ,阐述了G85 6磁力仪在建筑材料磁性检测、施工过程中磁性跟踪监测的应用与实践。  相似文献   
134.
135.
龙岩地震台核旋观测室始建于 1 984年 ,1 985年 2月开始使用。室内建有三个仪器墩。长期来 ,探头一直放在最西边的墩上进行观测。 1 998年龙岩台核旋观测仪故障停测后 ,1 999年 1 2月新购回G - 85 6核旋观测仪 ,并于 2 0 0 0年 1月开始正式观测。由于使用G - 85 6核旋观测仪观测以来 ,H分量一直不稳定 ,Z分量测值也经常出现不稳定值 ,后改将探头放在中间墩上 ,观测结果Z分量测值稳定 ,而H分量测值仍不稳。从2 0 0 0年 7月 5日开始 ,进行加密观测 ,分析结果作者认为有仪器老化与不配套的原因 ,更重要的是环境变化的影响 ,在文章最后提出了相应的建议  相似文献   
136.
对磁通门磁变仪和经典光记录磁变仪记录进行比较分析。认为可以用磁通门磁变仪记录和处理日常数据。用经典磁变仪来判断和改正磁通门磁变仪的记录错误。  相似文献   
137.
用近零同步观测法进行DI磁力仪的比测   总被引:2,自引:2,他引:0  
地磁仪器比测是保障地磁测量准确可靠的有效手段。本文介绍了用近零同步观测法进行DI磁力仪的比测原理、方法和实例。该方法不需对磁测数据进行通化处理。因而不会引入其他测量系统的误差,可以有效地确定小于0.2′的仪器差。  相似文献   
138.
拖体入水深度是水下拖曳作业的主要参数,其取决于拖体自身重量、拖缆长度和船速。通过G882TVG海洋磁力仪阵列的拖曳试验,分析了船速、配重、拖缆长度的相互关系,导出拖体入水深度计算模型,对类似设备的拖曳参数确定具有借鉴意义。  相似文献   
139.
“十五”期间,我国分别在四川西昌、甘肃天祝和重庆三峡地区架设地磁台阵3个,约27个台点。密集型地磁台阵野外架设条件要求相对较高,在我国尚无完整可靠方案供参考。笔者依靠四川西昌台阵建设实际情况,进行野外模拟实验安装,对安装中的材料、方法和注意事项进行了分析,初步形成了一套较为实用的架设方法。  相似文献   
140.
基于地球-电离层空腔共振的地震电磁监测方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
多年来的观测研究表明,地震活动可能引发地球.电离层空腔共振异常。本文介绍了地球-电离层空腔共振的产生机理,主要的特征参数以及常用的观测方法等。总结了目前国际上对共振异常现象与地震活动关系的主要分析方法和研究结果。对地震活动引发地球-电离层空腔共振异常的下一步研究工作进行了探讨。  相似文献   
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