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2010年1月10日$ m_w $6.5戈达板块地震:自动有限源模拟

Douglas S. Droeger.

介绍

图2.37:a)线源滑动模型。b)平面源滑动模型。在两种情况下,低速度深度为16.9公里。这两种模型都向SW表示单边破裂。
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图2.38:修改后的滑动模型通过将斜视深度调整为21.7公里,并调整绿色函数的定时与观察到的S波到达时间对齐。比较宽带(0.01至10 Hz)数据(黑色)和合成(红色)。所有车站都使用相同的幅度刻度。
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On January 9, 2010 at 16:27:38 (January 10, 00:27:38 UTC$ m_w $6.5戈达板块事件发生在加利福尼亚州芬代尔近海约43公里处。尽管它位于海上,但它的宽带、强震和由美国国家地质调查局(BSL)、美国地质调查局(USGS)和加州地质调查局(CGS)运营的GPS站点都记录了它。几年前,我们实现了有限源反演算法,从自动地震矩张量解(如地震矩张量解)中快速、自动地确定地震的成因断层面。Pasyanos et al .,1996),并求解滑移分布的直线模型和平面模型(例如:散兵和哈瓦利娜、2000和Droeger等。, 2005)。

自动有限的解决方案

矩张量解(图2.39)是该海域的典型特征,具有接近垂直的节点面和主要的走滑运动。近海地区的事件同时发生在NW和NE走向的节面上。1980年11月8日,M7.2门多西诺地震发生在2010年事件西北约50公里的东北撞击飞机上。

自动有限源代码测试了两种线源的节点平面方向(图2.37A和平面源(图2.37B)三分量宽带(0.01到10 Hz)位移波形的滑移反演。尽管由于地震的离岸位置,台站的覆盖范围很差,但台站确实对震源进行了足够的采样,以捕捉事件的方向性。这些自动有限震源计算在地震发生后22分钟内完成,结果表明NE向撞击节点面是地震的成因结构。此外,如图2.37显示,地震单方面向西南破裂,远离海岸,在NE走向的断层面。平面震源模型的标量地震矩为$ 6.76 x 10 ^ {25} $达因厘米,对应$ m_w $6.5。假设上升时间为1秒,最佳拟合破裂速度为2.2 km/s。

震源初始深度为16.4 km,用于有限震源计算。数字2.37建议实际的滑移更深。浪潮溶液的时刻产生了24公里的质心深。斜视位置的修订导致深度的更新到21.7和29.3公里。

有限源模型修订

自动解决方案的初始分析师审查更新了斜视转换到第一个修正深度为21.7 km,并将1秒定时调整应用于所有站点,以将绿色的功能对准观察到的S波到来。假设,上升时间为2秒(从1秒增加,匹配数据的长期特征),并且假设了自动处理的2.2km / s破裂速度。修订后的解决方案(图2.38)表明该断裂向西南方向单侧,在17 ~ 30 km深度范围内发生滑动。峰值滑移为2.7m,纯量地震矩增大至$ 9.33 x 10 ^ {25} $达因厘米($ m_w $6.6)。

如图2.38结果表明,对宽带位移波形的拟合效果良好。GASB站和HOPS站的振幅最大。这些台站离震源的距离与HUMO和YBH台站差不多,它们的振幅要低得多。实际上,HUMO、YBH和WDC的振幅较小,GASB和HOPS的振幅较大,说明了源的强方向性。

地面运动报告的含义

自动化有限源模型可用于通过在从经验关系计算的地面动作中考虑有限的破裂范围来改善Shakemap地面运动报告,以便在实证关系中插值观察值(例如Dreger等人,2005)。尽管有限的应用模型在ShakeMap这个事件由于遥远的海上定位影响甚微,22分钟处理时间,并成功的系统识别的致病的错,滑移分布和单边断裂特征,尽管台站覆盖范围不广,但这表明可以在适合快速地动报告的时间范围内定期提供此类信息。

正在进行的工作包括改进自动化处理时间和解决方案,以及更新用于检查和修改解决方案的分析人员界面。

图2.39:事件和站点的位置(三角形)。震源机制是通过长周期(20 ~ 50秒)三分量波形的矩张量反演得到的。
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参考

Dreger, D. S.和A. Kaverina,地震源过程和近源强震的地震遥感:1999年10月16日Hector矿山地震的案例研究,地球物理学。卷。27日,1941年,2000年。

Dreger, D. S., L. Gee, P. Lombard, M. H. Murray和B. Romanowicz,快速有限源分析和近断层强烈地震动:应用于2003年Mw6.5 San Simeon和2004年Mw6.0 Parkfield地震地震。Soc。我,76, 2005。

Pasyanos, m.e., D. S. Dreger,和B. Romanowicz,关于区域矩张量的实时确定,公牛。地震。Soc。我,86,1255年,1996年。

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