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俯冲带复杂结构的远震格林函数及其在震源反演中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 格林函数计算方法研究进展第12-14页
    1.2 中强及大地震远震体波反演研究进展第14-20页
    1.3 核幔边界反射震相与远震体波震源反演第20-23页
    1.4 俯冲带复杂结构转换震相与远震体波震源反演第23-26页
    1.5 论文结构第26-28页
第二章 远震格林函数改进与震源反演应用理论第28-42页
    2.1 理论地震图计算第28-31页
        2.1.1 中强地震双力偶点源产生的位移场第28-29页
        2.1.2 大地震有限断层模型产生的位移场第29-31页
    2.2 远震体波格林函数改进第31-38页
        2.2.1 考虑核幔边界反射震相的远震格林函数第32-35页
        2.2.2 考虑震源区复杂结构的远震格林函数第35-38页
    2.3 基于波形拟合的震源反演方法第38-40页
        2.3.1 使用网格搜索方法反演双力偶点源震源参数第38-39页
        2.3.2 使用模拟退火方法反演有限断层震源参数第39-40页
    2.4 小结第40-42页
第三章 使用基于射线理论的远场格林函数进行中强地震震源参数反演第42-72页
    3.1 引言第42页
    3.2 核幔边界反射震相对点源震源参数反演精度的影响第42-56页
        3.2.1 数据合成与处理第43-45页
        3.2.2 反演测试与分析第45-52页
        3.2.3 讨论第52-56页
    3.3 基于改进的一维格林函数进行震源机制解、质心深度反演第56-71页
        3.3.1 2008年5月25日Mw6.0青川强余震第56-61页
        3.3.2 2008年1月9日Mw6.4改则地震及其1月16日Mw5.9余震第61-71页
    3.4 小结第71-72页
第四章 使用基于射线理论的远场格林函数进行大地震震源破裂过程反演第72-96页
    4.1 引言第72-74页
    4.2 核幔边界反射震相对大地震破裂过程反演的影响第74-90页
        4.2.1 核反射震相对远震波形的影响第74-78页
        4.2.2 核反射震相对有限断层模型的影响第78-83页
        4.2.3 核反射震相对震源持续时间及波形拟合误差的影响第83-87页
        4.2.4 讨论第87-90页
    4.3 基于改进的一维格林函数进行大地震破裂过程反演第90-95页
        4.3.1 2005年3月28日Mw8.7 Nias-Simulue地震第90-95页
    4.4 小结第95-96页
第五章 使用一维、三维远场格林函数进行俯冲带中强地震震源参数反演第96-132页
    5.1 引言第96-98页
    5.2 震源区复杂三维结构对点源震源参数反演的影响第98-115页
        5.2.1 海沟结构对远震波形的影响第98-101页
        5.2.2 近海沟和近海岸两次事件的地震重定位第101-105页
        5.2.3 基于改进一维格林函数的震源机制解及质心深度反演第105-115页
    5.3 基于三维远震格林函数进行震源参数测定第115-124页
        5.3.1 海沟位置及发震断层确定第115-116页
        5.3.2 远震P波及绕射P波(Pdiff)波形计算第116-118页
        5.3.3 基于三维远震格林函数的地震重定位第118-121页
        5.3.4 近海沟地震的震源区三维效应第121-122页
        5.3.5 海底地形与海水的共同作用第122-124页
    5.4 讨论第124-128页
        5.4.1 俯冲带地震准确重定位方法及其应用前景第124-125页
        5.4.2 震源区三维模型设置第125-126页
        5.4.3 震源区三维结构对2015 Illapel Mw8.3大地震破裂过程的影响第126-128页
    5.5 小结第128-132页
第六章 总结与展望第132-138页
    6.1 结论第132-135页
    6.2 创新点第135-136页
    6.3 展望第136-138页
参考文献第138-148页
致谢第148-150页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第150-151页

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