本發(fā)明涉及地震預(yù)測技術(shù)領(lǐng)域,尤其是地震預(yù)測監(jiān)測交變電磁場觀測臺(tái)網(wǎng)。
背景技術(shù):
我國地處全球兩大地震帶之間,地震活動(dòng)頻度高、強(qiáng)度大、震源淺、分布廣,是世界上震災(zāi)最嚴(yán)重的國家之一。據(jù)統(tǒng)計(jì),20世紀(jì)全球共發(fā)生7級(jí)以上(含7級(jí))大地震1700多次。
世界各國都在對(duì)地震的預(yù)測進(jìn)行堅(jiān)持不懈地研究。我國從1966年邢臺(tái)地震后開始進(jìn)行地震監(jiān)測預(yù)測研究,其中地球電磁法是重要的地球物理方法,用于地震監(jiān)測的方法包括:直流電阻率測深法監(jiān)測、地磁場監(jiān)測和地電場監(jiān)測等。
盡管至今尚沒有利用交變電磁場開展地震監(jiān)測的臺(tái)網(wǎng),但通過流動(dòng)觀測或臨時(shí)的個(gè)別測點(diǎn)觀測等,在交變電磁場頻帶范圍已經(jīng)發(fā)現(xiàn)大量異常現(xiàn)象。例如,①最早報(bào)道的1971.2.9美國南加州6.4級(jí)地震前,大地電磁2個(gè)測點(diǎn)的視電阻率變化達(dá)60%,周期范圍為0.01~1000s(reddyetal,1976);
②前蘇聯(lián)利用mhd(磁流體發(fā)電機(jī)原理)方法在伏龍芝實(shí)驗(yàn)場觀測發(fā)現(xiàn),一次4.5級(jí)地震前約1個(gè)月左右,頻率范圍為8~0.1hz的視電阻率開始減小,震后恢復(fù)。
③利用大地電磁流動(dòng)和重復(fù)觀測,對(duì)青海共和、甘肅肅南等幾個(gè)地震的監(jiān)測表明,在8.0~0.001hz頻率范圍的視電阻率在地震前后發(fā)生了變化。
④通過2個(gè)測點(diǎn)的大地電磁觀測表明,在1998年1月10日張北6.2級(jí)地震前、后頻率為5~0.5hz范圍的視電阻率出現(xiàn)異常變化,震后回復(fù)。
⑤1970.3.30,ogo-6衛(wèi)星經(jīng)過一次地震上空時(shí),發(fā)現(xiàn)頻率為467、216和100hz的磁場分量出現(xiàn)了脈沖異常。
⑥通過對(duì)衛(wèi)星電磁觀測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),經(jīng)分析853次地震事件的觀測數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)地震事件和異?,F(xiàn)象相關(guān)的達(dá)81%,數(shù)據(jù)頻率范圍在幾十赫茲到十幾千赫茲。
現(xiàn)有技術(shù)---直流電阻率測深法
技術(shù)方案:直流電阻率測深法借鑒礦床勘探的電測深方法,在全國已布置了數(shù)十個(gè)臺(tái)站。如圖1,它是通過ab兩端的電極,向地下發(fā)送直流電流,通過mn測量電壓值,利用觀測裝置系數(shù),獲得地下的電阻率。研究電阻率隨時(shí)間的變化,進(jìn)行地震監(jiān)測預(yù)測。
缺點(diǎn):1)由于受地下高阻層屏蔽,勘探深度淺,其反映的地下構(gòu)造僅幾百米深度,達(dá)不到大多數(shù)淺源地震10多公里的深度;2)只能監(jiān)測地下電阻率變化,不能監(jiān)測空間電磁場變化;3)觀測的是直流的恒定場,不能觀測交變場;4)往往受到季節(jié)變化、天氣變化和場地內(nèi)接地金屬性設(shè)施等非地震因素的影響;5)其直流發(fā)射信號(hào)源天線ab長度在1km以上,設(shè)備笨重、運(yùn)維困難,并容易對(duì)地震臺(tái)站其它觀測手段產(chǎn)生影響。
現(xiàn)有技術(shù)二--地磁場觀測
技術(shù)方案:地磁場觀測利用傳統(tǒng)的地磁觀測方法,也在全國布設(shè)了數(shù)十個(gè)觀測臺(tái)。地磁觀測分兩類,一類是觀測基本場,即觀測地球的絕對(duì)磁場,主要用于全球地磁場的研究。另一類是利用磁通門儀器觀測變化磁場,但是頻率范圍低,最高采樣率為1hz或者60秒。通過觀測地磁場隨時(shí)間的變化,研究地震異?,F(xiàn)象。
缺點(diǎn):1)觀測的是絕對(duì)場或者是很低頻帶的磁場,沒有包括出現(xiàn)很多地震異?,F(xiàn)象的高于1hz的頻帶范圍的交變電磁場;2)地磁觀測少有分析隨時(shí)間變化的交變場成分及其頻譜,且主要反應(yīng)的是地面以上的磁場,對(duì)地下電性及其變化不靈敏;3)由于沒有同步觀測電場,不能監(jiān)測地下的阻抗或電阻率及其變化;4)由于磁場信號(hào)主要來源于地球以上的磁層和電離層,隨機(jī)性變化特點(diǎn)明顯,且由于受到其他干擾影響,往往掩蓋了地震活動(dòng)引起的異常的識(shí)別。
現(xiàn)有技術(shù)三--地電場方法
技術(shù)方案,近些年在一些地震臺(tái)站建設(shè)了地電場方法,它是觀測具有一定距離的兩個(gè)電極之間的自然電場或電壓,其觀測裝置與圖1的mn測量裝置相似。測量的信號(hào)是天然源場,主要是由磁場變化產(chǎn)生的地球感應(yīng)電場,不同于直流電阻率法觀測人工源信號(hào)。觀測信號(hào)的最高采樣率1hz,我國地電場臺(tái)站通常使用的是分鐘值,有效信號(hào)頻帶范圍低于1hz.通過研究觀測電場隨時(shí)間的變化,研究地震預(yù)測監(jiān)測。
缺點(diǎn);1)觀測研究頻率很低的電場,沒有包括已發(fā)現(xiàn)很多地震異常高于1hz的交變電磁場;2)由于沒有觀測磁場,所觀測的電場在很大程度上受到地球以上電磁場源影響,對(duì)地下電性變化反映不夠靈敏;3)觀測的電場隨機(jī)性較強(qiáng),易受干擾,影響了地震異?,F(xiàn)象的識(shí)別;4)由于只觀測電場,無法判別觀測的信號(hào)是觀測系統(tǒng)本身產(chǎn)生的還是由于外場的變化造成的。
現(xiàn)有技術(shù)四—單點(diǎn)大地電磁流動(dòng)觀測
技術(shù)方案:在美國、中國等利用單個(gè)臺(tái)站或少數(shù)臺(tái)站,進(jìn)行某時(shí)間段或流動(dòng)大地電磁觀測。該方法觀測5個(gè)(相互正交的2個(gè)水平電場和2個(gè)水平磁場分量,以及1個(gè)垂直磁場分量)或4個(gè)電磁場分量(觀測2個(gè)相互正交的水平電場和2個(gè)水平磁場分量)的天然源電磁場(圖2)。通過對(duì)交變電磁場的頻譜分析得到電磁場的頻譜,進(jìn)而得到反映低下電性的阻抗和視電阻率等。主要目的是觀測臺(tái)站所在區(qū)域的地下電阻率變化,研究地震可能引起的地震異?,F(xiàn)象。
缺點(diǎn):1)這些臺(tái)站是流動(dòng)的觀測點(diǎn),一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行重復(fù)觀測,沒有連續(xù)觀測;2)觀測點(diǎn)很少,一般只有一、兩個(gè)測點(diǎn);3)僅觀測天然原信號(hào),容易受到人類活動(dòng)引起的電磁場干擾,不利于對(duì)可能與地震有關(guān)的異常的識(shí)別;4)只研究地下電阻率等電性參數(shù)的變化,不關(guān)注來自空間和地下的電磁場的變化。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足,本發(fā)明的目的在于提供一種預(yù)測效果顯著的地震預(yù)測監(jiān)測交變電磁場觀測臺(tái)網(wǎng)。
地震預(yù)測監(jiān)測交變電磁場觀測臺(tái)網(wǎng),包括電離層、大功率人工源電磁場信號(hào)發(fā)射源、波導(dǎo)層和臺(tái)網(wǎng),所述人工源電磁場信號(hào)發(fā)射源和臺(tái)網(wǎng)均布設(shè)在地球的表面上,所述波導(dǎo)層位于電離層與地球之間,當(dāng)?shù)卣鸢l(fā)生時(shí),地震活動(dòng)激發(fā)的電磁場傳播到地面,震源區(qū)的電性如電阻率也發(fā)生變化,通過在地面的臺(tái)網(wǎng)觀測震源區(qū)的激發(fā)電磁場異常和地下電阻率異常,可以綜合立體分析異常的特點(diǎn),識(shí)別異常的真?zhèn)危么蠊β实娜斯ぴ葱盘?hào),可以明顯壓制其它干擾因素的影響。
優(yōu)選地,所述臺(tái)網(wǎng)由若干個(gè)臺(tái)站組成,其中若干個(gè)臺(tái)站分布可以是規(guī)則的,也可是任意形狀的,或者依據(jù)地震分布或構(gòu)造活動(dòng)性進(jìn)行布設(shè)。
優(yōu)選地,所述臺(tái)站的接收設(shè)備可布置在地震臺(tái)站內(nèi),也可在地震臺(tái)站外的其它地方或者在需要時(shí)在空白區(qū)觀測。
優(yōu)選地,所述臺(tái)站包括電磁場觀測儀、太陽能電池板、觀測室和觀測量,所述觀測量包括南北向的電場(ex)、磁場(hx)分量,東西向的電場(ey)、磁場(hy)分量和垂直磁場分量(hz);所述觀測室內(nèi)設(shè)置有觀測主機(jī)。
優(yōu)選地,所述太陽能電池板為電磁場觀測儀提供電源,所述電磁觀測儀通過電纜線連接觀測主機(jī)。
優(yōu)選地,所述南北向的電場(ex)、磁場(hx)分量,東西向的電場(ey)、磁場(hy)分量和垂直磁場分量(hz)均通過電纜線連接電磁觀測儀。
優(yōu)選地,所述電磁場觀測儀所得到的天然源電磁場有效頻率范圍大于1000~0.001hz,人工源電磁場有效頻率范圍為300~0.1hz及其鄰近頻率;所觀測的數(shù)據(jù)可以通過有線或無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)教幚砗头治霾块T,實(shí)時(shí)或準(zhǔn)實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析。
優(yōu)選地,所述觀測主機(jī)對(duì)電磁場觀測儀所觀測的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析,所述數(shù)據(jù)處理分析包括原始時(shí)間序列、計(jì)算頻譜、計(jì)算表阻抗元素、視電阻率等計(jì)算,所述原始時(shí)間序列依次通過計(jì)算頻譜、計(jì)算阻抗元素和視電阻率后進(jìn)行反演。
優(yōu)選地,所述數(shù)據(jù)處理分析進(jìn)一步包括:通過對(duì)觀測的電磁場時(shí)間序列進(jìn)行譜分析,可得到每個(gè)電磁場分量的頻譜,進(jìn)而計(jì)算反映地下電性的阻抗,以及視電阻率、阻抗相位等參數(shù),這些參數(shù)是反映地下電性以及空間電磁場和它們的變化的基本參數(shù),對(duì)視電阻率等進(jìn)行反演,可以得到地下的電性結(jié)構(gòu),于是觀測臺(tái)網(wǎng)可直接監(jiān)視地下電性結(jié)構(gòu)的異常變化和電磁場空間變化;
由電磁場各分量的頻譜(ex,ey,hx,hy)計(jì)算阻抗張量的公式如下。
ex=zxxhx+zxyhy
ey=zyxhx+zyyhy
式中,zxx,xxy,zyx,zyy為阻抗張量元素,由阻抗張量元素可用下式計(jì)算視電阻率和阻抗相位;
ρij=0.2t|zij|2φij=arctan(zij)
其中,ρij表示視電阻率,φij表示阻抗相位,下標(biāo)表示信息xx,xy,yx,或yx,也可以利用觀測的3個(gè)磁場分量(hx,hy,hz)計(jì)算傾子參數(shù);
由視電阻率和阻抗相位可以定性分析觀測臺(tái)站地下電性結(jié)構(gòu)信息和定量反演地下的電阻率結(jié)構(gòu)。
優(yōu)選地,所述電場(ex)的兩個(gè)接地電極之間間距為50—100米,所述電場(ey)的兩個(gè)接地電極之間的間距為50—100米,所述磁場(hx)分量、磁場(hy)分量和垂直磁場分量(hz)均采用感應(yīng)式磁探頭接收磁場信號(hào)。
由于采用上述技術(shù)方案,本發(fā)明有益效果:觀測利用對(duì)地震最靈敏的交變電磁場頻率范圍的信號(hào),通過在地震活躍區(qū)和重點(diǎn)防御監(jiān)視區(qū)等布設(shè)觀測臺(tái)網(wǎng)進(jìn)行長期連續(xù)觀測而不是臨時(shí)或流動(dòng)觀測,既可觀測天然源電磁場信號(hào),也可觀測人工源電磁場信號(hào),既可觀測地下的電性結(jié)構(gòu)及其變化,也可觀測空間電磁場及其變化,以實(shí)現(xiàn)對(duì)地震的綜合立體監(jiān)測。
附圖說明
圖1是現(xiàn)有技術(shù)的直流電阻率法觀測裝置示意圖;
圖2是現(xiàn)有技術(shù)的大地電磁法觀測裝置示意圖;
圖3是本發(fā)明的交變電磁場臺(tái)網(wǎng)組成示意圖;
圖4是本發(fā)明電磁臺(tái)網(wǎng)每個(gè)臺(tái)站的組成示意圖;
圖5是本發(fā)明的天然場和人工源場信號(hào)的原始時(shí)間序列圖;
圖6是本發(fā)明的電磁場處理分析過程。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)說明,但是本發(fā)明可以由權(quán)利要求限定和覆蓋的多種不同方式實(shí)施。
如圖3并結(jié)合圖4至圖6所示,地震預(yù)測監(jiān)測交變電磁場觀測臺(tái)網(wǎng),包括電離層、大功率人工源電磁場信號(hào)發(fā)射源、波導(dǎo)層和臺(tái)網(wǎng),所述人工源電磁場信號(hào)發(fā)射源和臺(tái)網(wǎng)均布設(shè)在地球的表面上,所述波導(dǎo)層位于電離層與地球之間,當(dāng)?shù)卣鸢l(fā)生時(shí),地震活動(dòng)激發(fā)的電磁場傳播到地面,震源區(qū)的電性如電阻率也發(fā)生變化,通過在地面的臺(tái)網(wǎng)觀測震源區(qū)激發(fā)的電磁場異常和地下電阻率異常,以實(shí)現(xiàn)立體分析異常的特點(diǎn),識(shí)別異常的真?zhèn)?。大功率的人工源信?hào),可以明顯壓制其它干擾因素的影響;圖3中t:大功率人工源電磁場信號(hào)發(fā)射源;r:各個(gè)臺(tái)站組成的臺(tái)網(wǎng),分布可以是規(guī)則的,也可是任意形狀的,或者依據(jù)地震分布或構(gòu)造活動(dòng)性進(jìn)行布設(shè);wa:人工源電磁場在波導(dǎo)層的傳播路徑,可達(dá)數(shù)千公里距離;wn:天然源電磁場傳播到地面的臺(tái)網(wǎng)區(qū)的路徑;wi:示人工源和天然源電磁場信號(hào)向地下轉(zhuǎn)播;ws:當(dāng)?shù)卣鸢l(fā)生時(shí),地震活動(dòng)激發(fā)的電磁場傳播到地面的路徑,震源區(qū)的電性如電阻率也發(fā)生變化。
圖3顯示,在地面的交變電場臺(tái)網(wǎng)可同時(shí)觀測天然源電磁場信號(hào),也可觀測人工源電磁場信號(hào)。交變電場臺(tái)網(wǎng)可以布置在地面數(shù)千公里的范圍。當(dāng)?shù)卣鸢l(fā)生時(shí),震源區(qū)的電阻率將發(fā)生變化,通過在地面的臺(tái)網(wǎng)觀測到,震源區(qū)也激發(fā)電磁場異常,也可通過地面臺(tái)網(wǎng)觀測到。由于臺(tái)網(wǎng)布設(shè)范圍很大,可以綜合分析電磁場異常的空間分布差異和特點(diǎn)。通過觀測地下電阻率異常和地面觀測的電磁場異常,可以立體分析異常的特點(diǎn),識(shí)別異常的真?zhèn)?。利用大功率的人工源信?hào),可以明顯壓制其它干擾因素的影響。
電磁臺(tái)網(wǎng)每個(gè)臺(tái)站的組成示意圖如圖4.觀測臺(tái)站接收設(shè)備可布置在地震臺(tái)站內(nèi),也可在地震臺(tái)站外的其它地方或者在需要時(shí)在空白區(qū)觀測。觀測量包括5個(gè)分量,即南北向的電場(ex)、磁場(hx)分量,東西向的電場(ey)、磁場(hy)分量,垂直磁場分量(hz),電場分量測量使用電纜線分別連接儀器和2個(gè)相距50—100米的接地電極間電位差的采集信號(hào),磁場采用感應(yīng)式磁探頭(磁棒)接收磁場信號(hào)。為了不間斷連續(xù)觀測和防止動(dòng)力電引起的干擾,電源用太陽能供電,觀測主機(jī)設(shè)置在房間或者其它可防風(fēng)防雨的設(shè)施或容器內(nèi)(稱為觀測室)。
組成臺(tái)網(wǎng)的各個(gè)臺(tái)站的接收設(shè)備可同時(shí)(同時(shí)段、同采樣率)觀測天然源或人工源電磁場信號(hào),為了減少數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量,使用高低不等的采樣率分時(shí)段接收電磁場信號(hào),但對(duì)低頻天然源信號(hào)使用較低的采樣率始終連續(xù)不斷觀測,所得到的天然源電磁場有效頻率范圍大于1000~0.001hz,人工源電磁場有效頻率范圍為300~0.1hz。所觀測的數(shù)據(jù)可以通過有線或無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)教幚砗头治霾块T,實(shí)時(shí)或準(zhǔn)實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析。
所觀測的天然場和人工源場信號(hào)的原始時(shí)間序列如圖5。橫坐標(biāo)表示時(shí)間,縱坐標(biāo)表示信號(hào)幅度,圖中顯示電磁場5分量4個(gè)頻率的人工源信號(hào)和它們之間和之外的天然源信號(hào),人工源信號(hào)幅度大于天然原信號(hào)。5個(gè)分量自上到下為ex,ey,hx,hy,hz,在1.5小時(shí)內(nèi)發(fā)射了4個(gè)頻率的人工源信號(hào)。
通過對(duì)觀測的電磁場時(shí)間序列進(jìn)行譜分析,可得到每個(gè)電磁場分量的頻譜,進(jìn)而計(jì)算反映地下電性的阻抗,以及視電阻率、阻抗相位等參數(shù),這些參數(shù)是反映地下電性以及空間電磁場和它們的變化的基本參數(shù)。對(duì)視電阻率等進(jìn)行反演,可以得到地下的電性結(jié)構(gòu),于是觀測臺(tái)網(wǎng)可直接監(jiān)視地下電性結(jié)構(gòu)的異常變化和電磁場空間變化(電磁場處理分析過程見圖6)。
由電磁場各分量的頻譜(ex,ey,hx,hy)計(jì)算阻抗張量的公式如下。
ex=zxxhx+zxyhy
ey=zyxhx+zyyhy
式中,zxx,xxy,zyx,zyy為阻抗張量元素。由阻抗張量元素可用下式計(jì)算視電阻率和阻抗相位。
ρij=0.2t|zij|2φij=arctan(zij)
其中,ρij表示視電阻率,φij表示阻抗相位,下標(biāo)表示信息xx,xy,yx,或yx。也可以利用觀測的3個(gè)磁場分量(hx,hy,hz)計(jì)算傾子參數(shù)。
由視電阻率和阻抗相位可以定性分析觀測臺(tái)站地下電性結(jié)構(gòu)信息和定量反演地下的電阻率結(jié)構(gòu)。
本技術(shù)方案—地震預(yù)測監(jiān)測交變電磁場觀測臺(tái)網(wǎng),是利用至今認(rèn)為最有可能首先取得地震預(yù)測突破性進(jìn)展的電磁觀測方法,并觀測利用對(duì)地震最靈敏的交變電磁場頻率范圍的信號(hào),通過在地震活躍區(qū)和重點(diǎn)防御監(jiān)視區(qū)等布設(shè)觀測臺(tái)網(wǎng)進(jìn)行長期連續(xù)觀測而不是臨時(shí)或流動(dòng)觀測,既可觀測天然源電磁場信號(hào),也可觀測人工源電磁場信號(hào),既可觀測地下的電性結(jié)構(gòu)及其變化,也可觀測空間電磁場及其變化,以實(shí)現(xiàn)對(duì)地震的綜合立體監(jiān)測。我們所進(jìn)行的初步工作,是世界上第一個(gè)具有一定規(guī)模的交變電磁場臺(tái)網(wǎng),并取得了一些有益效果。
本技術(shù)方案,與衛(wèi)星觀測相結(jié)合,可以開展地面觀測和衛(wèi)星觀測數(shù)據(jù)及其異常的對(duì)比,也可利用衛(wèi)星觀測地面人工發(fā)射的電磁場信號(hào),進(jìn)行對(duì)比。該技術(shù)方案,可以用于地下資源和地殼深部構(gòu)造的觀測研究,也可以開展通信領(lǐng)域的交叉學(xué)科研究和應(yīng)用。
本技術(shù)方案進(jìn)一步發(fā)展的方向可包括:擴(kuò)大臺(tái)網(wǎng)分布范圍,盡可能覆蓋所有強(qiáng)地震活躍區(qū)和重點(diǎn)監(jiān)視區(qū),對(duì)人工源信號(hào),可改進(jìn)發(fā)射設(shè)備,向高頻和低頻兩端擴(kuò)展頻率范圍,可采用不同形式的發(fā)射源,如磁流體發(fā)射機(jī)、核能供電發(fā)射機(jī),而接收臺(tái)網(wǎng)方案基本不變。
交變電磁場臺(tái)網(wǎng)是針對(duì)現(xiàn)有方法的缺點(diǎn)提出的,其優(yōu)勢包括(1)既可以觀測地下電性結(jié)構(gòu)及其連續(xù)變化,深度可達(dá)大多數(shù)地震震源深度以下,甚至可達(dá)地殼以下,也可以在地面監(jiān)測來自空間和地下的電磁場變化,構(gòu)成真正的立體觀測;(2)觀測的交變電磁場頻帶范圍很寬,目前高頻段達(dá)到數(shù)千赫茲,低頻段可達(dá)1000秒以下,涵蓋了以前發(fā)現(xiàn)地震異常現(xiàn)象的主要頻段及其鄰近頻段;(3)觀測以臺(tái)網(wǎng)式進(jìn)行,在數(shù)千公里范圍很多臺(tái)站同時(shí)觀測,可比較不同地區(qū)(地震區(qū)和遠(yuǎn)離地震地區(qū))電磁異常數(shù)據(jù)特點(diǎn),有利于捕捉地震異常出現(xiàn)的地點(diǎn)和空間分布及其時(shí)間變化特征;(4)既可以觀測天然源電磁場,也可以觀測人工源電磁場。目前大功率人工源電磁場僅美國、俄羅斯和中國具有,其信號(hào)通過地球和電離層之間的波導(dǎo)層傳播至數(shù)千公里之外,頻帶范圍為300~0.1hz,未來技術(shù)的發(fā)展可使頻帶更寬;(5)觀測人工源信號(hào),可以很大程度的壓制干擾信號(hào)的影響,突出有用信號(hào),提高對(duì)地震異?,F(xiàn)象的識(shí)別和捕捉能力;(6)臺(tái)網(wǎng)長期連續(xù)觀測,可以對(duì)各不同時(shí)間(白天和夜間,不同日期,不同季節(jié),有震和無震時(shí)間等)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,有利于比較識(shí)別地震異?,F(xiàn)象的真實(shí)性,有利于識(shí)別和捕捉地震異?,F(xiàn)象的時(shí)間和空間分布特點(diǎn)。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例,并非因此限制本發(fā)明的專利范圍,凡是利用本發(fā)明說明書及附圖內(nèi)容所作的等效結(jié)構(gòu)或等效流程變換,或直接或間接運(yùn)用在其他相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域,均同理包括在本發(fā)明的專利保護(hù)范圍內(nèi)。