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1.
The Hawaii Institute of Geophysics began development of the Ocean Subbottom Seisometer (OSS) system in 1978, and OSS systems were installed in four locations between 1979 and 1982. The OSS system is a permanent, deep ocean borehole seismic recording system composed of a borehole sensor package (tool), an electromechanical cable, recorder package, and recovery system. Installed near the bottom of a borehole (drilled by the D/V Glomar Challenger), the tool contains three orthogonal, 4.5-Hz geophones, two orthogonal tilt meters; and a temperature sensor. Signals from these sensors are multiplexed, digitized (with a floating point technique), and telemetered through approximately 10 km of electromechanical cable to a recorder package located near the ocean bottom. Electrical power for the tool is supplied from the recorder package. The digital seismic signals are demultiplexed, converted back to analog form, processed through an automatic gain control (AGC) circuit, and recorded along with a time code on magnetic tape cassettes in the recorder package. Data may be recorded continuously for up to two months in the self-contained recorder package. Data may also be recorded in real time (digital formal) during the installation and subsequent recorder package servicing. The recorder package is connected to a submerged recovery buoy by a length of bouyant polypropylene rope. The anchor on the recovery buoy is released by activating either of the acoustical command releases. The polypropylene rope may also be seized with a grappling hook to effect recovery. The recorder package may be repeatedly serviced as long as the tool remains functionalA wide range of data has been recovered from the OSS system. Recovered analog records include signals from natural seismic sources such as earthquakes (teleseismic and local), man-made seismic sources such as refraction seismic shooting (explosives and air cannons), and nuclear tests. Lengthy continuous recording has permitted analysis of wideband noise levels, and the slowly varying parameters, temperature and tilt.Hawaii Institute of Geophysics Contribution 1909.  相似文献   
2.
在开环参数一定的条件下,速度传感反馈地震计中的环路滤波是影响地震计主要技术指标的关键环节之一.本文探讨了一阶极点高通、一阶极点低通、一阶零点高通、双一阶和零阶环路滤波在扩展地震计动态范围上限方面的优缺点.研究指出,对于用闭环反馈直接生成主导二阶极点的速度传感反馈地震计,一阶零点高通环路滤波的优点较多;若允许在环外生成主导二阶极点,则零阶环路滤波也不失为一个较好的方案.  相似文献   
3.
4.
根据严格的数学推演给出涡流地震检波器电压的频率响应特性、阻尼因数、位相等的正确公式;定义表征其某些基本特征的物理量;讨论了文献[1]中某些严重错误,简介了我们研制的新型涡流地震检波器的某些性能。  相似文献   
5.
FBS-3A型反馈式宽频带地震计电流标定方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
刘庆伟  庄灿涛 《地震学报》2001,23(2):192-203
随着时间的推移和环境条件的缓慢变化,地震计各部件的性能参数会有所改变,及时了解这种变化并加以控制和调整,有助于提高地震计输出结果的可信度.所以,一台地震计无论在交付使用前,还是在使用过程中,都需要进行标定.目前,比较常用的标定方法有方波电流标定和正弦电流标定.本文从系统分析的角度出发,在分析得到地震计传递函数的基础上,将方波电流标定和正弦电流标定过程进行理论抽象,进而在复频域对两种电流标定过程进行仿真推导;并在此基础上,讨论了方波电流标定输出曲线与地震计固有参数之间以及正弦电流标定的稳态输出与标定电流之间的关系,并且论述了两组特定频率正弦电流的标定输出之间的关系.最后,作为理论分析在实践中的具体应用,给出了两种电流标定过程在实际工作中的应用方法.本文旨在阐明两种常用的电流标定方法的物理意义,对地震计的调试及应用有积极的参考作用.   相似文献   
6.
利用上海遥测地震台网虹桥、南汇台深井地震速度记录资料讨论地震尾波衰减与震级关系.采用统计方法求得了用垂直向地震波持续时间 L 测定震级M_v 的公式M_v 虹桥=-0.981+1.677×log(L)+0.600×log(△)±0.22M_v 南汇=-1.461+1.979×log(L)+0.506×log(△)±0.22结果表明,地震速度记录的持续时间 L 的对数加上震中距(△,单位:km)的对数与震级在近震范围内(△<5°)呈线性关系,说明用地震速度记录同样可以测定地震震级,这有助于提高深井速度记录资料的推广和应用。  相似文献   
7.
CT-1地震计传递函数测试仪的设计   总被引:6,自引:4,他引:2  
将计算机控制技术应用到甚宽频带地震计的传递函数测试中。讨论了基本的测试方法和原理,阐述了传递函数测试系统的软、硬件设计,给出了测试系统的应用实例。该测试系统具有正弦波自动扫频、阶跃信号法和脉冲信号法等标定方法,满足了甚宽频带地震计的传递函数测试在观测频带、动态范围和测试精度等方面的要求。  相似文献   
8.
��������ұ궨�Զ�����ϵͳ   总被引:1,自引:0,他引:1  
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9.
甚宽频带地震计频域标定的噪声数据处理方法   总被引:2,自引:3,他引:2  
分析了频域标定中的噪声及传统数据处理方法,提出数据处理的本质是噪声处理的观点,探讨了不同噪声的不同处理方法,详细研究了长周期非线性漂移的噪声处理方法,有效地提高了频域标定精度。  相似文献   
10.
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