Способ визуализации сейсмических волновых полей для локации сейсмических событий

Исследование физической модели формирования изображения недр земли. Изучение механизма распространения сейсмических волн. Анализ особенностей применения способа визуализации сейсмических волновых полей для определения местоположения сейсмических событий.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 20.04.2018
Размер файла 167,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Способ визуализации сейсмических волновых полей для локации сейсмических событий

Ефимов С.А. Научный сотрудник, институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО РАН)

Аннотация

В статье рассмотрен способ визуализации сейсмических волновых полей для определения местоположения сейсмических событий, в том числе землетрясений. В отличие от существующих способов визуализации сейсмических волновых полей данный способ позволяет получить изображение недр земли как результат прямого метода измерений комплексной амплитуды сейсмических волновых полей путем формирования пространственного вектора в полусфере с центром в точке регистрации. Результативность способа показана на примере обработки экспериментальных сейсмических записей.

Ключевые слова: структура Земли, запись информации, изображение волнового поля, сейсмическое событие, структура почвы.

In the article the method of imaging of seismic wave fields to determine the location of seismic events, including earthquakes. In contrast to existing methods of imaging of seismic wave fields, this method allows to obtain an image of the earth as the result of a direct measurement method of complex amplitudes of seismic wave fields by forming a space vector in the hemisphere with the center at the point of registration. The performance of the method is demonstrated on the example of processing of experimental seismic records.

Keywords: the structure of the Earth, information recording, the wave-field image, seismic event, soil structure.

Введение

Задача визуализации сейсмических волновых полей является одной из актуальных задач геофизики [1]. Объективная визуализация сейсмических волновых полей позволяет получить пространственное изображение недр планеты. Эта задача является нетривиальной и решается различными подходами. Исследователи, объединенные одной целью: как заглянуть в глубь Земли, - используют теоретические и экспериментальные инструменты для достижения поставленной цели [2]. Решение данной задачи усложняет неоднородность структуры Земли, что побудило геофизиков при анализе структуры недр планеты использовать термин «неоднородность и мутность сред» [3].

Эффективным инструментом для визуализации волновых полей, формируемых в рамках математического моделирования структуры Земли, являются теоретические сейсмограммы, построенные численными методами математики [4].

Определенные достижения в решении данной задачи получены в рамках сейсмической томографии [5,6].

Однако при решении данной задачи преобладающим подходом является способ, основанный на временном годографе, который формируется на экспериментальных либо теоретических данных о времени пробега сейсмических волн. Чтобы получить пространственное изображение недр планеты на основе временного годографа необходимо знать скорость сейсмических волн в районе исследования.

Поскольку земная среда неоднородна, то значение скорости волн изменчиво.

В этих обстоятельствах исследователи используют усредненное значение скорости волн при формировании пространственного изображения, что неизбежно приводит к понижению контрастности («мутности») полученного изображения.

Таким образом, основная часть современных подходов формирования изображения недр земли, относится к косвенным методам измерений, которые получают изображение на основе данных о времени пробега волн и скорости волн.

Постановка задачи. Другим подходом формирования изображения недр земли является прямой метод измерений, который используется в волновой оптике. Физическая модель формирования изображения недр земли представляет собой следующую картину. Поверхность земли является экраном для сейсмических волн.

Если в этом экране существует отверстие, то сейсмические волны через это отверстие создадут определенное волновое поле. Если «рассматривать» это поле через сейсмическую линзу на определенном расстоянии от отверстия, то в районе фокальной плоскости сейсмической линзы будет формироваться изображение, соответствующее изображению недр земли до отверстия в экране (поверхности земли). В этой модели отверстию в экране соответствует сейсмический датчик (сейсмометр). А сейсмической линзе соответствует определенная программа обработки сейсмической записи. Программа обработки сейсмической записи формирует изображение недр земли как совокупность точек, характеристики которых соответствует комплексным амплитудам волнового поля, которые в свою очередь зависят от интенсивности сейсмических лучей.

Автором данной работы разработана программа «Nelumbo», которая на основе экспериментальных сейсмических записей позволяет формировать изображение недр земли в пространстве полусферы, центр которой соответствует положению сейсмометра (точка регистрации).

Алгоритм программы «Nelumbo» основан на принципе Гюйгенса - Френеля и теореме Кирхгофа (G.R. Kirchhoff) [7].

Принцип Гюйгенса - Френеля является основным постулатом волновой теории, описывающий и объясняющий механизм распространения волн, в частности сейсмических. Г.P. Кирхгоф придал принципу Гюйгенса - Френеля строгий математический вид, показав, что его можно считать приближённой формой теоремы, называемой интегральной теоремой Кирхгофа. Строгое математическое выражение для поля было первоначально получено Г. Гельмгольцем (Н. Helmholtz) и обобщено Г. Р. Кирхгофом в 1883.

сейсмический волна визуализация поле

Экспериментальные данные

В период 15-19 сентября 2000 года сотрудниками ИВМиМГ СО РАН (г.Новосибирск) проведены вибросейсмические эксперименты в районе п.Курья Алтайского края. План проведения эксперимента и результаты регистрации сейсмических сигналов представлены в информационно-вычислительной системе «Вибросейсмическое Просвечивание Земли» - сайт http://opg.sscc.ru/db. Условное название данного эксперимента в базе данных - «002 Курья». Местоположение (координаты) точки регистрации: широта (град) 51,6522; долгота (град) 82,3338; азимут X- компоненты сейсмометра 95 град.

Фрагмент сейсмической записи, полученной в рамках данного эксперимента 15 сентября 2000 года, представлен на рис.1.

Рис.1 - Фрагмент сейсмической записи эксперимента «002 Курья»; регистратор ВИРС-М, сейсмометр СК1-П, X,Y,Z - компонента

Фрагмент сейсмической записи эксперимента «002 Курья» использован для визуализации сейсмического поля при помощи программы «Nelumbo». Результаты использования программы «Nelumbo». На рис.2 представлено изображение недр земли, полученное по экспериментальным данным рис.1.

Рис.2 - Изображение недр земли, п.Курья Алтайского края, дата - 15.09.2000

Изображение недр земли на рис.2 содержит признак сейсмического события - черное пятно с координатами (-15; 20). Координаты сейсмометра на изображении рис.2 - (0; 0). Местоположение сейсмического события однозначно определяют два пространственных угла поворота вертикального вектора (по отношению поверхности земли) в точке регистрации. Следовательно, на основе местоположения сейсмического события на изображении рис.2 определяется направление сейсмического события по отношению к точке регистрации. Для определения расстояния до сейсмического события в рамках данного способа необходимо иметь не менее двух точек регистрации. При двух точках регистрации на основании координат сейсмического события на двух изображениях недр земли и расстояния между точками регистрации определяется расстояние до сейсмического события. Изображение недр земли на рис.2 сформировано на основе сейсмических волн с частотным диапазоном 0,5 - 25,0 Гц. Этот диапазон определяется возможностями сейсмометра и регистрирующей аппаратуры. Программа «Nelumbo» позволяет выделять определенный интервал или определенную частоту сейсмических волн, которая будет «освещать» исследуемую область недр земли. Очевидно, что для глубинного исследования недр земли (мантии и ядра) необходим низкочастотный диапазон сейсмических волн, а, следовательно, и низкочастотные сейсмометры и регистрирующая аппаратура.

Выводы

Представленный способ визуализации сейсмического волнового поля основан на прямом методе измерений. Комплексная амплитуда каждого пространственного вектора в полусфере с центром в точке регистрации непосредственно соответствует точке изображения недр земли. Определенные достоинства данного способа заключаются в возможности определения азимута и расстояния до сейсмического события, т.е. координат сейсмического события. Данный способ позволяет дифференцировать частоту сейсмических волн при формировании изображения, что дает возможность для экспериментальных исследований не только земной коры, но и мантии и ядра Земли. Полученные результаты свидетельствуют о том, что данный способ визуализации сейсмических волновых полей является технологическим инструментом, который на основе записи информации в точке регистрации позволяет формировать изображение недр земли, определять местоположение сейсмических событий и выявлять особенности структуры почвы на земной поверхности. Не право и не обязанность автора входить в оценку степени полезности и необходимости практического использования приведенного способа визуализации сейсмического волнового поля. Это - дело практикующих геофизиков и читателей настоящей статьи.

Автор выражает благодарность сотрудникам ИВМиМГ СО РАН, замечания и критика которых на семинарах и в личных беседах формировали постановку задачи, решаемой в данной работе.

Список литературы

1. Методы решения прямых и обратных задач сейсмологии, электромагнетизма и экспериментальные исследования в проблемах изучения геодинамических процессов в коре и верхней мантии Земли / отв. ред. Б.Г. Михайленко, М.И. Эпов; Рос. Акад. Наук, Сиб отд-ние, Ин-т вычислительной математики и математической геофизики [и др.]. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010.-310 с. - (Интеграционные проекты СО РАН; вып.27).

2. Алексеев А.С., Ряшенцев Н.П., Чичинин И.С. Как заглянуть в глубь планеты // Наука в СССР. 1982. №3. С.31-37.

3. Николаев А.В. Сейсмика неоднородных и мутных сред. М.:Наука, 1972. 324 с.

4. Алексеев А.С., Михайленко Б.Г. Метод расчета теоретических сейсмограмм для сложнопостроенных моделей сред // Докл. АН СССР. 1978. Т.240, №5. С. 1062-1065.

5. Дзевонский А., Андерсон Д. Сейсмическая томография // В мире науки. 1984. №12. С.16-25.

6. Сейсмическая томография / Ред. Г.Нолет. М.: Мир, 1990. 416 с.

7. М.Борн, Э.Вольф. Основы оптики. - М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1970. - 856 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Подходы к построению физических моделей. Физический принцип регистрации землетрясений. Теория деформации, основанная на физических закономерностях о сжимаемости и деформируемости. Распространение сейсмических волн при влиянии неидеальной упругости среды.

    дипломная работа [6,8 M], добавлен 14.07.2015

  • Базовые сведения о необычном эффекте туннельной интерференции полей волн произвольной физической природы, проявление которой необходимо при изучении и физико-математическом моделировании условий распространения указанных волн в поглощающих средах.

    реферат [43,6 K], добавлен 30.01.2008

  • Голография — набор технологий для точной записи, воспроизведения и переформирования волновых полей. Изучение принципа интерференции электромагнитных волн. Использование лазера как источника света. Рассмотрение схем записи Лейта-Упатниекса и Денисюка.

    презентация [620,3 K], добавлен 14.05.2014

  • Изучение природы механической и электрической энергии: баланс зарядов и напряжений силовых полей электронов, соотношение скаляров масс в пространстве электрона, уравнение его волновых постоянных и параметры возмущения состояний его идеальной модели.

    творческая работа [216,2 K], добавлен 31.12.2010

  • Основные методы описания распространения электромагнитных волн в периодических средах с использованием волновых уравнений. Теории связанных волн, вывод уравнений. Выбор метода для описания генерации второй гармоники в периодически поляризованной среде.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 17.03.2014

  • Экспериментальный и теоретический методы познания физической реальности. Единая теория векторных полей - обобщение уравнений электродинамики Максвелла, теоретическое обоснование схемы их построения; исследование гравитационного и электрического полей.

    контрольная работа [18,7 K], добавлен 10.01.2011

  • Инструменты и методы создания объектов в среде Elcut, решение задачи и визуализации результатов расчета. Распределение токов в проводящей среде. Создание геометрической модели, состоящей из электродов, один из которых имеет потенциал "+1В", другой "-1В".

    лабораторная работа [175,6 K], добавлен 26.06.2015

  • Электрическое поле Земли. Атмосферики, радиоизлучения Солнца и галактик. Физические основы взаимодействия электромагнитных полей с биологическими объектами. Главные преимущества и недостатки лазеротерапии. Глубина проникновения волн в различные ткани.

    курсовая работа [179,2 K], добавлен 16.05.2016

  • Изучение процессов во взрывной волне, возникающей при разрушении сосуда с токсикантом, и нахождение ее параметров. Построение полей скоростей в зоне, прилегающей к месту аварии. Построение концентрационных полей, формируемых прямой и отраженной волной.

    дипломная работа [108,1 K], добавлен 29.08.2014

  • Изучение теории диэлектрического прямоугольного волновода. Вычисление параметров волновых систем путем решения уравнений Максвелла и Гельмгольца. Решение дисперсионного и трансцендентного уравнений для нахождения значений поперечных волновых чисел.

    контрольная работа [277,7 K], добавлен 06.01.2012

  • Исследование возможностей плазменной визуализации различных типов дефектов для проводов и промышленных кабелей. Анализ методов дефектоскопии, основанных на электромагнитных явлениях. Адаптация комплекса оборудования для обнаружения механических дефектов.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 08.07.2014

  • Изучение процессов распространения электромагнитных волн радиодиапазона в атмосфере, космическом пространстве и толще Земли. Рефракция радиоволн, космическая, подземная и подводная радиосвязь. Особенности распространения гектометровых (средних) волн.

    презентация [218,0 K], добавлен 15.12.2011

  • Изучение геофизических и магнитных полей Земли, влияние их на атмосферу и биосферу. Теория гидромагнитного динамо. Причины изменения магнитного поля, исследование его с помощью археомагнитного метода. Передвижение и видоизменение магнитосферы планеты.

    реферат [19,4 K], добавлен 03.12.2013

  • Изучение конструкции волноводов. Классификация волн в волноводе. Создание электрических и магнитных полей различной структуры. Уравнения Максвелла для диэлектрика. Уменьшение потерь энергии внутри волновода. Распространение поперечно-электрических волн.

    презентация [267,3 K], добавлен 25.12.2014

  • Примеры расчета магнитных полей на оси кругового тока. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса-Остроградского для вектора: основное содержание, принципы. Теорема о циркуляции вектора. Примеры расчета магнитных полей: соленоида и тороида.

    презентация [522,0 K], добавлен 24.09.2013

  • Структура электромагнитного поля. Уравнения Максвелла. Условия реализации обычной магнитной поляризации среды. Возбуждение электродинамических полей в металле. Закон частотной дисперсии волнового числа магнитной волны. Характер частотных зависимостей.

    доклад [93,2 K], добавлен 27.09.2008

  • Расчет структуры электромагнитных полей внутри и вне бесконечного проводящего цилиндра и в волноводе методом разделения переменных при интегрировании дифференциальных уравнений для получения аналитических выражений потенциалов и напряженностей полей.

    курсовая работа [860,6 K], добавлен 14.12.2013

  • Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. Свойства электромагнитных полей и волн. Специфика диапазонов соответственного излучения и их применение в быту. Воздействие электромагнитных волн на организм человека и защита от них.

    курсовая работа [40,5 K], добавлен 15.08.2011

  • Характеристика диапазонов радиоволн. Электродинамические свойства земной поверхности и атмосферы Земли. Отличие распространения длинных, средних и коротких волн. Распространение радиоволн в пределах прямой видимости над шероховатой поверхностью Земли.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 02.10.2013

  • Понятие гравитационного поля как особого вида материи и его основные свойства. Сущность теории вихревых полей. Определение радиуса действия гравитационного поля. Расчет размеров гравитационных полей планет, их сравнение с расстоянием между ними.

    реферат [97,9 K], добавлен 12.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.