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21.
合理选择速度传感反馈地震计的工作线圈参数,使之与第一级运算放大器的噪声参数"匹配",就可以设计出自身噪声较低的反馈地震计.探讨了在追求地震计自身噪声最低的前提下工作线圈参数与第一级运放噪声参数之间的关联匹配问题,并给出了定量计算公式.本文用等效地动速度来研究反馈地震计的噪声问题,不仅避免了不同反馈方案的影响,而且使研究结果可直接与最安静台址噪声谱对比,效果直观明了.  相似文献   
22.
建议创建四川水库地震监测预报研究实验场   总被引:2,自引:1,他引:1  
四川的水力资源开发量居全国首位,主要集中在金沙江、雅砻江、大渡河流域,随着大型水库的不断修建,即将在此形成一个大型水库密集区.四川位于全球破坏性地震多发区,天然地震的强度和频度相当高,已建水库的诱发地震强度和频度也相当高.四川是全球难寻的监测、预报、研究水库地震的资源优势区域,用完全开放的创新思维,创建四川水库诱发地震监测预报研究实验场,具有重要的防震减灾现实意义和历史意义.  相似文献   
23.
用于地震观测的瞬态滤波器仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代地震数据采集器中广泛使用的最小相位滤波器和线性相位滤波器各有不足之处,最小相位滤波引起的“振铃”尾波,线性相位滤波引起的“前缀”波,无法用后续处理的方法消除。本文提出一种专用于地震波形采集的瞬态滤波器设想,该瞬态滤波器既能满足最小相位特性,又能保持较好的线性相位特性。本文用Matlab设计出了可以满足上述条件的瞬态滤波器,并通过仿真比较了正弦接入波通过3种滤波器的输出波形。从仿真结果可以看出,与最小相位和线性相位滤波相比较,该瞬态滤波器的波形失真最小。  相似文献   
24.
《中国数字测震台网技术规程》新增仪器精度指标,要求3种不同用途的地震计“在通频带内,幅频特性优于1%,相频特性优于5°”.本研究表明,在通频带下边沿周期与地震计工作周期相同条件下,几乎没有仪器能在长期只标不调的运行状态下能满足此规定.因使用工作周期偏差和阻尼偏差标定产品精度具有更好的直观性和可操作性,建议在颁发新技术规程时,将仪器精度修改为地震计工作周期偏差和阻尼偏差.  相似文献   
25.
数字地震观测中的线性和最小相位滤波   总被引:4,自引:0,他引:4  
线性相位滤波和最小相位滤波是数字地震观测中经常都要遇到的两类滤波器。现代地震数据采集器中就预置有这两种滤波系数供用户选用。本文以EDAS—C24地震数据采集器为例,通过比较两者滤波特性的差异后得出:为什么在以震相判读分析为主要用途的数字地震观测中必须选用最小相位滤波器,最好不要使用线性相位滤波器。同时还指出,最小相位滤波对优势频谱较高的地方微震波形影响较大,且振荡尾巴较长,分析研究时应注意其影响。  相似文献   
26.
介绍了我国无线数字地震遥测中采用的几种主要新技术,但不涉及具体的设备。正晕些新技术使新一代数字遥测地震台网技术性能产品较早发生质的飞跃。这些新技术包括地震波形数字化的过采样技术。数据传输中使用的紧缩频谱调帛放差错控制技术等。其中某些技术可能早已在其他工业部门应用,但多数是第一次用于数字遥测地震台网。  相似文献   
27.
24bit数字地震观测系统的应用对无线数传设备提出了许多新的要求。不断恶化的外部电磁环境亦要求无线数传设备具有更强的抗干扰能力,在研制新一代异步无线数传调制解调板时,自主开发或引用了几项新技术并取得了很的实用效果。异步数据复用是无线阻网实现各种容量等级汇集中继的关键技术,在提高复用效率,完善容量等级,增加设备功能等方面有新的产品推出,这些新技术的应用和新成果的取得,不仅大大扩展了无线数传在地震遥测中的应用范围,亦大大提高了无线数传在强干扰中的生存能力。  相似文献   
28.
数字滤波器在地震观测中的主要作用是:确保输出数据有较低的本底噪声和较大的动态范围,而不能以牺牲系统功耗为代价。需减小滤波器本身的运算量以节约系统功耗,从而提出滤波器的多级级联设计方案和高效算法,不采用传统的直接算法,可以降低滤波器本身的运算量和系统功耗。  相似文献   
29.
成都台网记录中心接收的地震波信号有EDAS-24L和EDAS-IP采集器采集的波形,还有RSDA-1采集器采集的波形。汶川8.0级主震发生时,全川台网采集到的波形大部分被限幅。但由于使用的数据采集器不同,地震波被限幅的形状和幅度都不一样。EDAS-24L和EDAS-IP采集器采集的波形呈"振荡限幅"特征,而RS-DA-1采集器的波形呈"平坦限幅"特征,本文解释两种限幅特性的原因,并说明RSDA-1采集器波形"平坦限幅"的意义。  相似文献   
30.
地震数据采集器中的GPS授时技术和校时技术   总被引:2,自引:1,他引:1  
从模拟地震观测到数字地震观测,地震事件的时间标识一直是地震观测中的关键技术之一。当一个地震事件发生时,模拟观测时代是通过短波授时和校时技术为地震事件标识时间,而数字观测时代则是借助于精度更高的全球定位系统(Global Position System,简称GPS)为地震事件标识时间。本文详细介绍地震数据采集器中的GPS授时技术和校时技术。  相似文献   
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