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用大地测量和地震数据研究青藏高原东南缘强震震源过程

作者简历第7-9页
摘要第9-12页
abstract第12-15页
第一章 绪论第22-38页
    1.1 论文选题及研究意义第22-24页
        1.1.1 选题目的第22-23页
        1.1.2 选题意义第23-24页
    1.2 研究现状及存在的问题第24-33页
        1.2.1 震源过程的大地测量学与地震学研究现状第24-27页
        1.2.2 巴颜喀拉东缘与2013年芦山地震、2017年九寨沟地震第27-32页
        1.2.3 喜马拉雅造山带与2015年Ms8.1尼泊尔地震第32-33页
    1.3 研究内容第33-36页
        1.3.1 研究内容第33-36页
        1.3.2 完成的工作量第36页
    1.4 论文的结构第36-38页
第二章 基础理论与方法第38-51页
    2.1 震源参数第38-41页
        2.1.1 震源位置与断层面几何参数第38-40页
        2.1.2 震源破裂的运动学参数第40-41页
    2.2 震源破裂过程第41-46页
        2.2.1 有限断层模型第41-44页
        2.2.2 合成理论地震图第44-46页
    2.3 多数据联合反演方法第46-50页
        2.3.1 多时窗线性反演第46-48页
        2.3.2 约束条件与参数分类处理第48-50页
    2.4 小结第50-51页
第三章 2013年芦山Ms7.0地震震源破裂过程研究第51-82页
    3.1 研究背景第51-52页
    3.2 观测数据与模型构建第52-60页
        3.2.1 静态GPS同震永久形变观测第52-54页
        3.2.2 近场高频GPS与强震加速度记录的震时动态形变特征第54-57页
        3.2.3 远震地震波形数据的处理第57页
        3.2.4 震源模型的构建第57-60页
    3.3 联合反演破裂过程第60-71页
        3.3.1 单一的平直断层模型第60-62页
        3.3.2 反冲断层的滑动第62-64页
        3.3.3 铲状断层面滑动第64-66页
        3.3.4 数据拟合与模型测试第66-71页
    3.4 高频GPS独立约束的破裂模型第71-80页
        3.4.1 不同断层模型下高频GPS约束的破裂模型第71-75页
        3.4.2 与其他手段反演结果的比较第75-78页
        3.4.3 高频GPS破裂模型的空间分辨率第78-80页
    3.5 小结第80-82页
第四章 2015年尼泊尔Ms8.1地震震源破裂过程研究第82-107页
    4.1 观测数据第82-84页
        4.1.1 动态波形数据第82-83页
        4.1.2 静态永久位移第83-84页
    4.2 快速反演结果第84-92页
        4.2.1 模型构建第85页
        4.2.2 棋盘测试第85-86页
        4.2.3 反演结果第86-90页
        4.2.4 讨论与小结第90-92页
    4.3 统一模型第92-99页
        4.3.1 模型构建第92页
        4.3.2 观测数据与权重比第92-93页
        4.3.3 独立模型与联合模型第93-96页
        4.3.4 模型测试第96-99页
    4.4 讨论与小结第99-107页
        4.4.1 破裂速度与上升时间第99-100页
        4.4.2 模型分辨率第100页
        4.4.3 影响反演的参数第100-105页
        4.4.4 模型比较及动力学意义第105-107页
第五章 2017年九寨沟Ms7.0地震震源破裂过程及与历史地震的关系第107-137页
    5.1 研究背景第107-109页
    5.2 构造背景第109-110页
    5.3 观测数据第110-116页
        5.3.1 GPS及InSAR同震永久形变观测第110-114页
        5.3.2 高频GPS及远震体波动态形变特征第114-115页
        5.3.3 GPS揭示的九寨沟地震震前时变形变第115-116页
    5.4 震源模型构建与库仑应力计算第116-123页
        5.4.1 模型构建第116-119页
        5.4.2 应力计算第119-123页
    5.5 震源破裂过程第123-128页
        5.5.1 联合反演破裂时空过程第123-125页
        5.5.2 模型测试第125-128页
    5.6 北虎牙断裂应力演化与2017年地震应力扰动第128-132页
        5.6.1 北虎牙断裂应力演化第128-130页
        5.6.2 2017年九寨沟地震应力变化第130-132页
    5.7 讨论与小结第132-137页
        5.7.1 与前人模型比较第132-133页
        5.7.2 汶川地震的应力触发效应第133-134页
        5.7.3 虎牙断裂未来地震危险性第134-137页
第六章 结论与展望第137-141页
    6.1 主要结论第137-139页
    6.2 创新点第139页
    6.3 展望第139-141页
        6.3.1 更加丰富的观测资料第140页
        6.3.2 更优的反演策略与方法第140页
        6.3.3 更加精细介质结构第140-141页
致谢第141-143页
参考文献第143-159页

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