超高频构造活动观测仪的系统集成与观测应用
作者简介 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 前言 | 第10-15页 |
·选题依据及意义 | 第10-12页 |
·研究目标 | 第12页 |
·研究思路 | 第12-13页 |
·高频构造活动观测仪的开发 | 第12页 |
·野外现场观测 | 第12-13页 |
·室内数据处理与分析 | 第13页 |
·论文主要工作内容 | 第13-15页 |
·研发阶段 | 第13-14页 |
·野外测试阶段 | 第14-15页 |
2 研究背景及现状 | 第15-20页 |
·科学背景 | 第15-16页 |
·技术背景 | 第16-18页 |
·地震监测预警主要仪器研究现状 | 第16-17页 |
·矿震监测预警主要仪器研究现状 | 第17-18页 |
·现实需求 | 第18-20页 |
3 高频构造活动监测仪的开发 | 第20-34页 |
·整体结构设计 | 第20-21页 |
·模块设计 | 第21-32页 |
·传感器设计与标定 | 第21-26页 |
·控制模块集成与测试 | 第26-31页 |
·无线发送模块 | 第31-32页 |
·高频构造活动观测仪试制样机 | 第32-34页 |
4 观测实例及数据处理与分析 | 第34-51页 |
·燕郊震源车测试 | 第34-36页 |
·黄羊滩人工源测试 | 第36-38页 |
·大理天然地震动信号观测 | 第38-51页 |
·微震活动基本情况分析 | 第39-40页 |
·超高频地震事件分析 | 第40-48页 |
·与当地台站对比分析 | 第48-51页 |
5 讨论 | 第51-56页 |
·仪器监测能力 | 第51-52页 |
·研发现状与下一步工作 | 第52-53页 |
·创新点及应用前景 | 第53-56页 |
·前沿性、原创新、新颖性 | 第53-54页 |
·实用性、可行性及对推动科学前沿创新的价值和作用 | 第54-56页 |
6 结论 | 第56-57页 |
·超高频微震观测的理论意义 | 第56页 |
·超高频微震观测的应用意义 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录 1 | 第58-60页 |
附录 2 | 第60-70页 |
参考文献 | 第70-79页 |