作者简介 | 第6-7页 |
中文摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 地震预警技术的意义 | 第16-17页 |
1.3 地震预警系统现状 | 第17-19页 |
1.4 地震预警技术的关键 | 第19-20页 |
1.5 本文主要工作安排 | 第20-22页 |
第二章 地震定位方法 | 第22-38页 |
2.1 国内外研究现状 | 第22-23页 |
2.2 常规的地震定位方法 | 第23-24页 |
2.2.1 几何法 | 第23页 |
2.2.2 盖格法 | 第23-24页 |
2.3 实时的地震定位方法 | 第24-35页 |
2.3.1 使用双台子阵进行定位 | 第24-26页 |
2.3.2 B-Δ方法 | 第26-29页 |
2.3.3 地震动幅值衰减进行定位 | 第29-31页 |
2.3.4 由到时顺序确定震中的方法 | 第31-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-38页 |
第三章 voronoi图算法的研究和改进 | 第38-50页 |
3.1 voronoi图原理 | 第38-39页 |
3.2 voronoi图应用于地震定位 | 第39-41页 |
3.2.1 基本原理 | 第39-40页 |
3.2.2 有序多次Voronoi图 | 第40-41页 |
3.3 未改进的voronoi图方法和改进后方法的比较 | 第41-47页 |
3.3.1 未改进的voronoi图算法的定位流程及不足 | 第41-43页 |
3.3.2 改进之后的voronoi图算法的定位流程及优势 | 第43-47页 |
3.4 算法的运行时间的分析 | 第47-48页 |
3.5 约束感兴趣区域所需要的最少的台站数 | 第48-50页 |
第四章 算法的实现和实验结果分析 | 第50-62页 |
4.1 有边界的voronoi图 | 第50-51页 |
4.2 多边形填充 | 第51-52页 |
4.3 投影公式 | 第52-54页 |
4.4 到时获取 | 第54页 |
4.5 实验结果分析 | 第54-58页 |
4.5.1 震例的筛选 | 第54页 |
4.5.2 网内地震 | 第54-56页 |
4.5.3 网外地震 | 第56-58页 |
4.6 时间消耗统计 | 第58页 |
4.7 网内网外地震的比较 | 第58-59页 |
4.8 台站间距和最终误差的关系 | 第59-62页 |
第五章 结语 | 第62-64页 |
5.1 主要工作总结 | 第62-63页 |
5.2 待解决的问题及未来的研究方向 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
附录1 | 第68-72页 |
附录2 | 第72-76页 |
附录3 | 第76-80页 |
附录4 | 第80-84页 |
附录5 网内地震震例 | 第84-86页 |
附录6 网内地震理想情况下的估计误差 | 第86-90页 |
附录7 改进前算法对网内地震进行定位的误差 | 第90-94页 |
附录8 改进后算法对网内地震进行处理的误差 | 第94-98页 |
附录9 网外地震震例 | 第98-100页 |
附录10 理想情况下网外地震的误差 | 第100-104页 |
附录11 改进前算法对网外地震进行估计的误差 | 第104-108页 |
附录12 改进后算法对网外算计进行估计的误差 | 第108-112页 |
附录13 程序运行时间统计 | 第112-114页 |