中国数字测震台网数据规范(VER1.0)
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蒙城数字地震台台基噪声分析作者:曾宪军于林民吴坤薛志明来源:《科技资讯》 2014年第3期蒙城数字地震台台基噪声分析①曾宪军1,2 于林民1,2 吴坤1,2 薛志明1,2(1.安徽省蒙城地震台; 2.安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站安徽亳州 236000)摘要:台基的噪声是反映在此台基上能否进行测震数字化观测的基本条件和观测环境的优劣,台站的监测能力不仅取决于仪器的性能,还与台基的噪声背景有关,通过分析我台的台基噪声水平及其特征,深入认识本台台基噪声对测震各类数字化仪器观测的影响程度,并提出合理化建议。
关键词:蒙城台台基噪声噪声评价中图分类号:TH76 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)01(c)-0248-03不同频段的地震记录仪,除了能记录到地球上不同类型地震波的传播外,还能记录到了很多复杂的噪声信号,如潮汐、台风等影响就是台基噪声之一,它包括岩石本底噪声,周围环境噪声和人为干扰等产生的噪声,是所有噪声叠加在一起的综合作用,在不同频段,不同动态范围,不同灵敏度的仪器上记录到的脉动情况是有所差异的。
通过九五、十五改造,安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站相继增上了FSS-3M短周期、BBVS-120甚宽频带地震计、JCZ1-360超宽带地震计,基本上达到了全频带观测,为了充分地发挥这些仪器在地球物理科学研究方面的作用,就现有的台基条件能否满足各种仪器的观测规范要求,有必要对本台台基背景噪声进行评估。
1 地震台站台基噪声的分析计算1.1 资料的选取一般情况下,台址的干扰背景与时间有关,白天噪声大,夜间较平静,数据样品应在比较平静的时间段内采集。
数据选取在23点到凌晨5点之间进行,要保证选取的数椐没有地震记录,而且记录长度足够长(1小时)。
1.2 去直流分量在数字地震记录中有直流偏移,也就是说在记录的信号中包含有直流分量,它不表示地面运动,在计算中必须扣除直流分量。
2 观测动态范围计算方法和观测动态范围计算公式[2]2.1 观测动态范围计算公式为2.4 将记录有效值e换算成背景噪声速度有效值eV=e·P/(S·G·2m),式中:S为地震计的速度灵敏度,单位是v·s/m;P为数据采集器输入允许峰—峰电压值,单位是V;G为数据采集器的设置放大倍数;m为数据采集器的位数,如使用的是16位采集器,m=16。
《地震科学数据共享管理办法》实施细则之二地震科学数据分类与分级方案(上报稿)地震科学数据共享政策研究组二○○六年二月目次目次 (1)引言 (2)地震科学数据分类与分级方案 (3)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 地震科学数据的分类 (3)4 地震科学数据的分级 (4)附录 A (6)A.1 大类 (6)A.2 中类 (6)A.3 小类 (8)引言地震科学数据来源于观测、监测、调查、试验、实验以及研究分析等科技活动,地震科学数据是国家重要的科技信息资源,是支撑地震科技创新不可或缺的基础条件平台。
地震科学数据的分类与分级是开展地震科学数据共享的基础。
制定地震科学数据共享分类与分级方案,有利于保护国家安全、社会公众利益和数据生产者的合法权益,形成良好的地震科学数据共享秩序,使地震科学数据资源在广泛应用中得以发挥和增值,在经济发展、国防建设、人民安全等方面发挥更大的作用。
本方案是《地震科学数据共享管理办法》有关数据分级分类的实施细则,在制定本方案时,本着尽可能遵循现有国家和地震行业相关标准及《科学数据共享工程技术标准》的原则,本方案主要参照了地震行业标准DB/T 11.1-2006《地震数据分类与代码第1部分:基本类别》及《地震数据分类与代码第2部分:地震观测数据》(征求意见稿)。
地震科学数据分类与分级方案1 范围本方案规定了地震科学数据的分类、分级方案。
地震科学数据共享活动中,凡涉及地震科学数据分类、分级时,适用本方案。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
DB/T 3-2003 地震与地震前兆测项分类与代码DB/T 11.1-2006 地震数据分类与代码第1部分:基本类别DB/T 11.2-2006 地震数据分类与代码第2部分:地震观测数据3 地震科学数据的分类3.1 分类原则地震科学数据分类以数据的科学属性和自然属性为基础,遵循层次性、穷尽性和排他性的原则。
地震数据库系统技术规范.doc地震科学数据共享工程技术标准EDS/T3—2005地震科学数据数据库建库指南Guidelinesfor the establishment of earthquake-related databases(试用稿)(本稿完成日期:2006年2月20日)200X-XX-XX发布 200X-XX-XX实施中国地震局发布前言本标准是《地震科学数据》系列标准的第三项,该系列标准的结构为:——地震科学数据元数据编写指南;——地震科学数据数据模式编写指南;——地震科学数据数据库建库指南;——地震科学数据数据元目录;本标准由中国地震局地震科学数据共享工程标准组提出并归口。
本标准起草单位:中国地震台网中心、中国地震局地球物理研究所。
本标准主要起草人:代光辉、顾左文、赵仲和、冯义钧、周克昌、黄志斌、吴敏、杨辉、赵宇彤、纪寿文、田丰。
目次引言 (4)1 范围 (5)2 规范性引用文件 (5)3 术语和定义 (5)4 共享地震数据库体系结构 (6)5 共享地震数据库建库原则 (7)6 共享地震数据库管理系统配置 (7)7共享地震数据库表结构设计 (8)8 共享地震数据库数据入库软件开发 (8)9 共享地震数据库质量保证 (8)10 共享地震数据库安全保障 (9)11 共享地震数据库元数据编写 (9)12共享地震数据库数据模式编写 (9)13 共享地震数据库建库文档编写 (9)引言关于建立数据库的一般性要求和方法已在相关规程、规范和IT技术资料中有充分的论述,本标准不涉及建立数据库的一般性问题,只是根据科学数据共享工程的要求和地震数据的特点,对建立地震科学数据共享数据库所涉及的全局性问题做统一的规定,或提出基本要求和原则。
随着工程的实施,本标准的内容会进行修改和扩充,有些内容可以进一步细化,形成相应的技术标准和规范。
1 范围本标准规定了在地震科学数据汇交到地震科学数据共享中心和分中心(或区域节点)后,为了高效、高质量地进行地震科学数据的管理和共享服务,在建立地震科学数据共享数据库时应遵循的基本原则和要求。
DB41/T 2599—2024煤矿地震监测站网技术规范1范围本文件规定了煤矿地震监测站网的建设、运行与维护要求。
本文件适用于煤矿地震监测站网,其他矿山地震监测站网可参考使用。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 19531.1—2004地震台站观测环境技术要求第1部分:测震GB 50011—2010建筑抗震设计规范GB 50021—2001岩土工程勘察规范GB 50057—2010建筑物防雷设计规范GB 50223—2008建筑工程抗震设防分类标准GB 50343—2012建筑物电子信息系统防雷技术规范DB/T 17—2018地震台站建设规范强震动台站DB/T 22—2020地震观测仪器进网技术要求地震仪3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1地震earthquake大地震动。
3.2矿震mining-induced earthquake因采矿活动引起的地震事件。
3.3地方性震级local magnitude用近震记录测定的地震震级。
用M L表示。
3.4面波震级surface wave magnitude用地震面波记录测定的震级,通常用水平向面波记录测定,以符号M s表示,用垂直向宽频带面波记.录测定的面波震级称为宽频带面波震级,用M s(BB)表示。
我国规定以它为标准,国外报导的地震震级一般也为面波震级,常用M来表示。
3.5矿震监测区mining-induced earthquake monitoring area以煤矿开采影响区为监测目标的区域。
3.6DB41/T 2599—2024地震计墩seismometer pier安放地震计的墩体。
3.7测震井seismometer well安放井下地震计的井。
4煤矿地震监测站网建设条件4.1符合下列条件之一,应建设煤矿地震监测站网:a) b) c) d) e)冲击地压煤矿;经评估或鉴定煤层(或顶底板岩层)具有冲击倾向性的煤矿;生产能力90万吨/年及以上的井工煤矿;在开采过程中频繁发生大于M L1.5矿震的煤矿;矿区周边地质构造复杂、附近有较大的断层结构,具有发生大于M L2.0天然地震风险的煤矿。
新一代中国数字地震台网(NCDSN)台站ARS软件使用的
几个问题
吴忠良;宋彦云
【期刊名称】《地震地磁观测与研究》
【年(卷),期】1994(015)001
【摘要】在新一代中国数字地震台网(NCDSN)台站上,90年代发展起来
的地震发析软件ARS将作为数字地震记录分析的常规工具的一个候选者。
为使台站分析人员较快地掌握ARS的使用方法,本文简述了用ARS进行大震快速反应,针对震相到时、振幅及损角频率的测量的最低限度的操作步骤,并对有关问题进行了讨论。
【总页数】4页(P51-54)
【作者】吴忠良;宋彦云
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】P315.63
【相关文献】
1.地球化学——新一代Ar-Ar实验室建设与发展趋势:以中国科学院广州地球化
学研究所Ar-Ar实验室为例 [J], 邱华宁
2.台站管理系统软件使用的几个问题 [J], 周屹
3.新一代 Ar-Ar实验室建设与发展趋势: 以中国科学院广州地球化学研究所 Ar-Ar
实验室为例 [J], 邱华宁
4.新一代中国数字地震台网(NCDSN)数据的应用 [J], 李宗芬;郭志华;潘志宏
5.新一代中国数字地震台网台站系统 [J], 赖德伦;刘希玲
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SEISMOLOGICAL AND GEOMAGNETIC OBSERV ATION AND RESEARCH 第38卷 第3期2017年 6月Vol.38 No. 3Jun. 2017地震地磁观测与研究doi: 10. 3969/j. issn. 1003-3246. 2017. 03. 036测震台网数据传输补数技术黄金刚1) 张仰辉2) 郭林旺2)1)中国太原030021山西省地震局2)中国山西041000临汾中心地震台摘要 针对测震台网波形数据传输中断导致丢数现象,开发测震台网自动补数系统SDARS ,自动检测数据丢失现象,并从地震台数据采集器下载缺失数据;设计手动辅助补数工具软件SeisDataUtil ,提供不同格式的地震数据文件的手动补数功能。
通过此套补数系统,有效提高测震台网波形数据完整率,最小化减少波形数据丢失。
关键词 波形数据补充;补数;自动补数;测震台网0 引言测震台网经“十五”数字化建设,测震数据采集设备(以下简称数采)均内置大容量硬盘或者存储卡,具备本地存储能力,一般能够存储1天以上地震数据。
但是在网络数据传输中断时,测震台网数据接收系统不能自动从数据采集设备补充中断数据,导致台网中心数据库数据丢失。
而此部分缺失的波形数据在数采本地有存储,如何有效利用数采本地存储能力,将网络传输中断后的数据及时补充到测震台网中心数据库,是当前急需解决的问题。
地震波形数据是宝贵的原始记录资料,保证波形数据的完整性和连续性,对于地球物理研究具有重大意义。
结合当前测震台网实际情况,研究测震台网补数技术原理及实现方法,针对测震台网使用的不同型号数采,分别开发测震台网自动补数服务器系统(以下简称SDARS )和测震台网手动补数工具软件(以下简称SeisDataUtil ),其中SDARS 作为测震台网生产系统JOPENS 的伺服系统,与JOPENS 紧密结合,自动检测JOPENS 数据缺失记录,并自动从台站数采下载数据进行补充;SeisDataUtil 作为SDARS 的功能补充,提供从不同格式的地震数据文件(MiniSeed 、GCF 、EVT 、SEED 等格式)手动补数功能。
北京市测震台网数字地震台站台基背景噪声分析侯颉;余大新;叶庆东;徐荟;孟宪纲;徐东卓;张海春【摘要】基于北京市测震台网连续三分量地震计波形数据,计算28个测震台站台基噪声,利用Welch方法计算噪声功率谱密度(PSD),进而计算地震台台基1—20 Hz地动噪声均方根值(RMS)和观测动态范围.结果表明,依照《地震台站观测环境技术要求》,北京市测震台网中有11个Ⅰ类台、9个Ⅱ类台、6个Ⅲ类台、2个Ⅳ类台.通过分析北京市测震台网数字地震台背景噪声水平,为测震台网的规划建设提供数据支持.【期刊名称】《地震地磁观测与研究》【年(卷),期】2019(040)004【总页数】6页(P102-107)【关键词】北京测震台网;数字台站;噪声功率谱【作者】侯颉;余大新;叶庆东;徐荟;孟宪纲;徐东卓;张海春【作者单位】中国天津300180 中国地震局第一监测中心;中国北京100081 中国地震局地球物理研究所;中国天津300180 中国地震局第一监测中心;中国天津300180 中国地震局第一监测中心;中国北京100081 中国地震局地球物理研究所;中国天津300180 中国地震局第一监测中心;中国天津300180 中国地震局第一监测中心;中国北京100080 北京市地震局【正文语种】中文0 引言与模拟地震仪相比,数字地震仪因其动态范围大、频带宽、分辨率高等优点,容易记录到包括台基噪声在内的诸多复杂噪声信号(张宇等,2013)。
台基背景噪声就是其一,是由风、浪、交通、人为活动等引起地球表面的微小震动,容易对地震观测产生干扰,从而影响观测效果(许可等,2015)。
由前人研究可知,台基背景噪声取决于地震台站的台基条件和观测环境的好坏,而台站(台网)的地震监测能力不仅受仪器性能的影响,还与台基背景噪声有关(裴晓等,2012;张宇等,2013)。
理论上来说,地震台站观测能力较大程度地被台基背景噪声的存在所限制,现今最为灵敏的观测仪器,也不能清晰记录到小于台基背景噪声的微小信号(许可等,2015)。
中国数字地震观测网络项目 中国数字测震台网 数据规范
VER 1.0
2007年08月 文档管理信息表 主 题 中国数字测震台网数据规范设计 版 本 V1.0 内 容 中国数字地震观测网络项目-中国数字测震台网数据规范 关 键 字 测震台网 数据规范 数据库 提交时间 2007年8月 创 建 人 高景春
文档修改记录表
修改人 修改时间 版本号 修改内容 高景春 2006.09.11 VER 0.1 高景春 2006.10.22 VER 0.2 高景春 2006.11.06 VER 0.3 高景春 2006.11.14 VER 0.4 高景春 2006.11.22 VER 0.5 高景春 2006.11.28 VER 0.6 1、 地震目录表中增加Location_sname字段 2、 修改Event_id的表达方式 3、 将速报信息表的表名改为Reir_info 4、 Pulse_cali和Sine_cali表中的M_sensitivity字段改名为Sensitivity,明确其含义为系统响应灵敏度 5、 Reg_focmec表中增加Focmec_inp字段 6、 Momenttensor表中增加Coordinate、Clvd_scal 、Momenttensor_inp三个字段 7、 sourceparamter表中增加 sourceparamter _inp字段 8、 hValue_parainfo表中增加Steplen_info字段 9、 Instru_manage表中增加Mac字段 III
10、修正部分拼写错误 高景春 2006.11.28 VER 0.7 1、 在脉冲和正弦波标定结果表中增加Record_id字段,作主键 2、 修正部分错误 高景春 2006.12.31 Ver 0.8 1、 删除活动性参数参数表部分(原4.8.1-4.8.8) 2、 所有的Comment字段改成Remark(Comment在数据库中是关键字) 3、 修改地震事件ID关联表的字段名(Primary_event_id改为Region_event_id,Final_event_id改为Nation_event_id) 4、 震相表中增加Record_id(记录号)字段并作为主键 5、 速报信息表中增加Record_id(记录号)字段并作为主键 高景春 2007.01.04 Ver 0.9 1、 所有表中Net_code、Sta_code、Chn_code字段由VARCHAR2类型改为CHAR类型 2、 区域台网中小地震震源参数表Drop字段改名为Stress_drop(Drop是关键字) 3、 台站参数表中Level字段更名为Sta_level(Level是关键字),增加Instr_mask、Instr_gataway字段 4、 增加两个附件,分别给出Oracle10g和Mysql4.0的创建表的SQL语句 5、 修改部分表名和字段名(一些数据库系统对数据库表名和字段名的长度有限制),详细如下(前边为修改前名字,后边为修改后的名字): (1)表名 仪器字典表 Instr_dictionary—Instr_dic 单位字典表 Units_dictionary—Units_dic 连续波形表 Waveform_continue—Waveform_con 震级类型表 Magtype_dictionary— Magtype_dic 图形类型信息表 Picturetype_info—Pictype_info 图形格式信息表 Pictureformat_info—Picformat_info (2)字段名 台站参数表 Transmit_ interface—Transmit_inter 通道参数表 UnitOfSignalResponse—UnitOfSignalRes UnitOfCalibrationInput—UnitOfCaliInput 单位字典 Units_Description—Units_desc IV
波形中断 Start_time_ fracsec—Start_time_frac 连续波形 Start_time_fracsec—Start_time_frac End_time_fracsec—End_time_frac 地震事件信息表 Start_time_fracsec—Start_time_frac End_time_fracsec—End_time_frac 标定事件信息表 Start_time_fracsec—Start_time_frac End_time_fracsec—End_time_frac 地震事件波形 Start_time_fracsec—Start_time_frac End_time_fracsec—End_time_frac 地震目录表 O_time_fracsec—O_time_frac 地震震相表 Phase_time_fracsec—Phase_time_frac 脉冲标定结果数据表 UnitOfSignalResponse—UnitOfSignalRes UnitOfCalibrationInput—UnitOfCaliInput Start_time_fracsec—Start_time_frac 正弦波标定结果数据表 UnitOfSignalResponse—UnitOfSignalRes UnitOfCalibrationInput—UnitOfCaliInput Start_time_fracsec—Start_time_frac 矩张量解 O_time_fracsec—O_time_frac Momenttensor_inp—Momentten_inp 震源破裂过程 O_time_fracsec—O_time_frac StaticFig_format—StaticFig_fmt SnapShotsFig—SnapShotFig SnapShotsFig_format—SnapShotFig_fmt 区域台网中小地震震源参数 V
sourceparameter_inp—sourcepara_inp 仪器管理 Instru _sequence—Instru _seq
高景春 2007.05 Ver 0.95 1、 所有Record_id 修改为id 2、 增加Delay_waveform,实时波形延迟表 3、 增加Cal_param表,标定设置参数表 4、 修改表名字:Pictype_info 改为Pic_type_info ; Picformat_info 改为 Pic_format_info ; Pictureresult 改为 Picture_result 。修改上述表中部分字段的名字
高景春 2007.07 Ver 0.96 1、 Cali_info 中的字段Cali_type ,未知标定类型 Unknown 2、 标定配置参数表(Cal_param)改为Cali_param,保持缩写的一致性 3、 删除Catalog类表的id字段;将原来的Catelog_id字段改名为id 4、 在Catalog类的表中增加字段“F-E分区中文名”(FE_cname) 5、 对台站维护日志表(Log_station)的结构作较大修改,增加开始时间(Start_time)、结束时间(End_time)、故障(事件)类型(Occur_typ)和处置类型(Treat_type)等字段 6、 增加附录B:台站维护日志故障(事件)类型和处置编码表 7、 对台网中心维护日志表(Log_center)的结构作较大修改,增加开始时间(Start_time)、结束时间(End_time)、故障(事件)类型(Occur_typ)和处置类型(Treat_type)等字段 8、 增加附录C:台网中心维护日志故障(事件)类型和处置编码表 9、 增加台站仪器状态信息表(SOH) 高景春 2007.07 Ver 0.97 1、 Catalog表中增加Lock_flag字段 2、 增加Catalog_C、Mag_C、Phase_C表 3、 对Channel_info表中的Response字段的定义作较大修改;将UnitOfSignalRes和UnitOfCaliInput字段由INT类型改为VARCHAR类型 4、 Delay_waveform表中增加Save_time 5、 Log_program表和Log_daily表增加Remark字段 6、 增加地震编目日志表Catalogue_log 7、 增加台站和台网中心故障类型和处置类型编码表Fault_type 8、 Instru_manage表增加Use_type字段 高景春 2007.08 Ver 1.0 1、 修订归档波形之事件波形文件命名,使之与EVENT_id一致 2、 增加术语和定义 目 录 前 言.........................................................................................................................10 1 范围.........................................................................................................................11 2 规范性引用文件.....................................................................................................11 3 术语和定义.............................................................................................................12 4 存储数据结构.........................................................................................................13 4.1 台站仪器参数.............................................................................................13 4.1.1 台网参数表.............................................................................................13 4.1.2 台站参数表.............................................................................................14 4.1.3 台站校正参数表.....................................................................................15 4.1.4 台站场地响应参数表.............................................................................16 4.1.5 通道参数表.............................................................................................16 4.1.6 仪器字典表.............................................................................................19 4.1.7 单位字典表.............................................................................................20 4.2 在线波形数据.............................................................................................21 4.2.1 波形中断表.............................................................................................21 4.2.2 波形延迟表.............................................................................................21 4.2.3 连续波形表.............................................................................................21 4.2.4 地震事件信息表.....................................................................................24 4.2.5 标定事件信息表.....................................................................................24 4.2.6 地震事件波形表.....................................................................................25 4.2.7 台站仪器状态信息表.............................................................................26 4.3 归档波形数据.............................................................................................28 4.3.1 连续波形数据.........................................................................................28 4.3.2 事件波形数据.........................................................................................29 4.3.3 标定波形数据.........................................................................................30 4.4 地震目录和震相数据.................................................................................31 4.4.1 地震目录表.............................................................................................31 4.4.2 地震震级表.............................................................................................33