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在对地球大地磁场的观测中,中低纬度地磁场Z分量的极小值出现的时刻(以下称“低点时间”)偏离背景值的现象常被用于地震预报,被称为“低点位移”法[1]。因此,研究平静太阳日变化Z分量的极小值出现的时刻的变化规律对地震预报有着重要意义。丁鉴海于上世纪80年代通过对震磁理论的研究和地震预测的实践定义了地磁低点位移法的概念。
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本文分析了BDGIM的播发参数和非播发参数计算的电离层垂直总电子含量变化特性;基于国际GNSS服务发布的全球电离层格网产品IGSGIM和140余个GNSS跟踪站的GPS双频观测量,系统分析了2017年BDGIM、GPSK8和GalNeQuick等模型在全球范围、不同纬度、不同区域的改正精度。
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本文针对现有古地磁数据库的薄弱点,对北羌塘地块中—晚三叠世图中湖组火山岩及菊花山组灰岩地层开展了系统的岩石磁学和古地磁学研究,以期为研究这一关键时期北羌塘块体位置变化、运动学特征以及古特提斯洋的构造演化过程提供关键的古地磁学佐证。
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国际上关于地电场响应地震、火山等灾害性事件方面的研究较多[18,19],中国学者关于地电场时、频域变化特点及其在地震等灾害事件的研究方面亦取得了很有意义的进展[20,21,22,23]。这些研究结果证明了中国地电场观测台网中的绝大多数台站的观测资料是可用的,也为本文对苏、皖两省台站观测资料的选取方法提供了诸多有益参考。
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前人对这些风成红层的研究主要涉及在古风向、古气候、沉积相等方面,而对风成红层的剩磁可靠性还没有详细研究。本文报道对信江盆地白垩系风成红层开展的详细的古地磁研究,并通过与河流相红层的古地磁记录对比,旨在探讨信江盆地白垩系风成红层古地磁记录的可靠性以及不同沉积过程对红层剩磁记录可靠性的影响。
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在勘探过程中,钻探所得岩心是研究储层裂缝最基础也是最佳的工具,其最能直观反映储层的裂缝形态[8]。如果获得了定向煤心,便可通过CT扫描等方法来对煤样内部空间裂缝进行观测和定量描述,借此来确定煤层裂缝的空间展布,从而进一步服务于煤层气田开发。本文结合了油气勘探中岩心定向方法,提出了将古地磁岩心定向技术用于煤层气勘探开发中的新思路。
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通过相关方法将地磁数据中的地磁异常提取出来,再对提取出的异常数据进行相关分析。目前,地震预测以观测事实归纳总结为主,辅以物理模式演绎法,将一些地磁场影响因素通过数学物理建模进行定量的扣除。本文中通过相关系数分析、回归分析,确定温度对温泉地磁场子夜均值影响的数学表达式,从而剔除温度对地磁场数据分析中的影响。
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固原4.6级地震是1998年7月29日海原4.9级地震后西海固地区发生的最大一次地震,也是海原4.9级地震以来西海固地区发生的唯一4级以上地震。本文主要对固原4.6级地震发生前的异常和预测指标应用等进行回顾与总结,以期为宁夏地区中等有感及破坏性地震的预测和震情监视跟踪工作提供借鉴。
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干扰使得观测数据精度降低,对观测资料造成很多大的影响,故在日常观测中对各种干扰的识别尤为重要。本文选取2015年1月~2018年12月的观测数据,分别统计观测环境因素、观测系统影响及人为干扰等各类干扰情况,分析各类干扰对地磁观测数据的影响特征,总结得出都兰地震台地磁FHD观测数据的干扰因素及干扰特征,并提出各类干扰的应对措施,以提高数据的观测质量。
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中国幅员辽阔,北方多地地磁台站位于高纬度、高海拔地区,冬季温度低,可能达不到地磁等观测仪器正常工作所需环境温度,影响观测数据质量,台站人员应实时监测并及时处理观测数据异常现象,应具备相应的职业素养,明确地磁台站记录数据干扰类型和表现形态,能快速准确地进行数据预处理,确保地磁观测仪器正常工作。
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在多系统精密单点定位中,各系统的观测值都需进行电离层高阶项改正。本文通过计算2014年与2017年不同纬度的3个MGEX测站中GPS、GLONASS、Galileo以及Beidou(BDS)卫星导航定位系统观测值的电离层高阶项延迟,分析电离层高阶项延迟对多系统精密单点定位结果的影响。
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通过实际干扰数据分析可以看出,核自适应滤波算法作为一种非线性滤波方法,能通过实时调节滤波参数从而抑制干扰,为一种完全自适应的无需人工干预的滤波算法。相比于其他算法,该算法对于地磁数据的处理更具有适用性。本文首次将核自适应滤波算法应用于地磁干扰抑制研究,以期为地磁干扰抑制提供新方法。
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在太阳风-磁层-电离层耦合系统中,随着太阳风和行星际磁场的变化,近地空间的电流系统也会发生改变.在高纬地区,电离层电流的快速变化会引起地球表面的磁场发生扰动.地磁扰动是由于日地系统中太阳风能量、动量和物质输运至地球并与近地空间环境相互作用产生的一种地磁活动现象,地磁扰动主要包括磁暴、地磁亚暴和地磁脉动等变化磁场表征现象。
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由于电离层层析反演存在着不适定问题,因此许多国内外学者提出了各种方法来解决。文献[1,2]针对GPS电离层层析反演中的不适定问题,先后提出了多种层析算法,取得了较好的反演结果。虽然算法的优化改进可在一定程度上解决不适定的问题,但并不能从根本上消除该问题所带来的负面影响。目前,越来越多的学者通过增加数据源的思路来解决该问题。
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土壤磁学是将现代岩石磁学理论、技术方法应用到土壤学而产生的分支学科,通过研究土壤中磁性矿物的类型、含量及颗粒磁畴状态等特征,探索其在环境系统中的溶解、迁移和转化机制,利用物质在磁性特征上的联系及其反映的环境内涵,进而研究不同时空尺度的环境问题、环境过程和作用机制.随着中国黄土高原黄土/古土壤的磁学研究日趋成熟,南方土壤的磁性研究逐渐受到学者重视.
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