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21.
用套片方案研制24位地震数据采集器的优越性   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于早期推出的套片中没有最小相位滤波,故国际国内研制地震数据采集器都采用了DSP滤波抽取方案(简称通用方案).随着电子技术日新月异的发展,有条件采用Cirrus Logicg公司推出的新一代套片CS3301、CS5371/72、CS5376A设计地震数据采集器.该套片方案与通用方案相比优点如下:专用性能好,电路简洁,同步性能好,噪声低,滤波速度快,研制周期短等.本文对由套片方案研制出的24位地震数据采集器及优点进行详细论述.  相似文献   
22.
武都水库是高坝大型水库(设防烈度Ⅶ度),库区地处龙门山断裂带的主中央断裂与主边界断裂之间,并位于2008年汶川MS 8.0地震的破裂带内。本文选取2014年2月1日—2018年12月31日武都水库监测区记录的4 142次地震进行时空分析,厘清地震的空间分布特征、大坝周围分布特征和时间进程分布特征,并对库区及周边14次ML≥3.0地震对水库大坝的影响进行分析,得出以下结论:①武都水库监测区地震分布特征:2014—2018年,监测区共发生ML≥3.0地震7次;地震活动集中分布在水库库尾和坝前,形成2个明显的丛集区;地震主要沿SW—NE和NW—SE两个垂直剖面分布,震源深度均小于20 km;在大坝NW偏N方向约3—40 km处,地震活动频次较高;监测区内地震活动水平整体较低,地震日频次仅2.89;②在研究时段内,监测区及周边ML≥3.0地震对水库大坝的影响有限,但仍需密切关注地震活动,以保障人民的生产、生活和生命安全。  相似文献   
23.
瓦屋山水库地震台网于2016年恢复重建,恢复重建的主要任务是对4个台站的观测设施进行改造、台站设备的升级换代、数据传输方式的恢复等,4个台站台址和1个台网中心不变。经过1年的恢复重建,瓦屋山水库地震台网考核运行率达到99.31%,监测能力满足可监测ML≥0.5地震的要求,2个台站的观测动态范围优于恢复重建前的水平,2个台站不如恢复重建前。  相似文献   
24.
瓦屋山水库地震台网于2016年恢复重建,恢复重建的主要任务是对4个台站的观测设施进行改造、台站设备的升级换代、数据传输方式的恢复等,4个台站台址和1个台网中心不变.经过1年的恢复重建,瓦屋山水库地震台网考核运行率达到99.31%,监测能力满足可监测ML≥0.5地震的要求,2个台站的观测动态范围优于恢复重建前的水平,2个台站不如恢复重建前.  相似文献   
25.
引言 攀枝花地区被多个强震潜在震源区围限,是四川省地震多发区之一。为了快速准确地测定攀枝花及邻区可能发生的地震,在市政府的支持下,攀枝花数字遥测地震台网已经投入建设。 众所周知,一个地震台网的建成分为总体设计、野外勘选和安装调试3个阶段。其中野外勘选阶段又分为台基测试和无线信道测试(不包括有线传输)。无线信道测试的主要目的是摸清信道的主要状况,包括增益储备、路由中的阻挡情况,传输方向以及雷电袭击等情况,这将为今后设备选型和工作频段的选择提供强有力的设计依据。在信道测试中主要用信道误码来表征信道的主要状况。具…  相似文献   
26.
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   
27.
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   
28.
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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