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Arthur Frankel 《Pure and Applied Geophysics》1989,131(4):639-685
This paper reviews applications of the finite-difference and finite-element methods to the study of seismic wave scattering in both simple and complex velocity models. These numerical simulations have improved our understanding of seismic scattering in portions of the earth where there is significant lateral heterogeneity, such as the crust. The methods propagate complete seismic wavefields through highly complex media and include multiply scattered waves and converted phases (e.g.,P toSV, SV toP, body wave to surface wave). The numerical methods have been especially useful in cases of moderate and strong scattering in complex media where multiple scattering becomes important. Progress has been made with numerical methods in understanding how near-surface, low-velocity basin structures scatter surface waves and vertically-incident body waves. The numerical methods have proven useful in evaluating scattering of surface waves and body waves from topography of both the free surface and interfaces buried at depth. Numerical studies have demonstrated the importance of conversions from body waves to surface waves (andvice versa) when lateral heterogeneities and topographic relief are present in the uppermost crust. Recently, several investigations have applied numerical methods to study seismic wave propagation in velocity models which vary randomly in space. This stochastic approach seeks to understand the effects of small-scale complexity in the earth which cannot be resolved deterministically. These experiments have quantified the relationships between the statistical properties of the random heterogeneity and the measurable properties of high-frequency (1 Hz) seismograms. These simulations have been applied to the study of many features observed in actual high-frequency seismic waves, including: the amplitude and time decay of seismic coda, the apparent attenuation from scattering, the dispersion of waveforms, and the travel time and waveform variations across arrays of receivers. 相似文献
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Long-period surface waves and mantle boundary undulations 总被引:2,自引:0,他引:2
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本文利用人工爆破地震资料,在频率域中,用波组频谱比方法计算了福州地区的Q结构,结果发现:该区中地壳低速层Q值明显偏低,仅为40——80,且存在横向变化,地壳上部和下部Q均为200左右;福州盆地与永泰——梧桐地段地壳平均Q也明显偏低,且福州盆地中部Q仅120—150,为全区最低值,低Q区与温泉分布和断裂位置有良好的对应关系。 相似文献
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