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赤峰中心地震台地面与井下地震观测系统监测能力对比分析 被引量:3
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作者 郭延杰 于章棣 +4 位作者 齐彬彬 屈楠 范东海 黄瑞滨 刘继伟 《地震地磁观测与研究》 2020年第4期100-104,共5页
为分析总结地面与井下地震观测系统的特点,以赤峰中心地震台地面与井下观测系统为研究对象,在噪声分析、噪声功率谱分析、地震监测能力和观测动态范围等方面进行分析。结果表明,2套观测系统的RMS均可达到Ⅱ级环境地噪声水平,井下观测系... 为分析总结地面与井下地震观测系统的特点,以赤峰中心地震台地面与井下观测系统为研究对象,在噪声分析、噪声功率谱分析、地震监测能力和观测动态范围等方面进行分析。结果表明,2套观测系统的RMS均可达到Ⅱ级环境地噪声水平,井下观测系统噪声小于地面观测系统。对2套观测系统的功率谱密度、有效动态范围的对比均表明,井下观测系统的动态范围比地面观测系统超出约10%,因此,井下观测系统地震监测能力优于地面观测系统,井下观测系统能更有效地记录观测数据。 展开更多
关键词 地震观测系统 噪声分析 噪声功率谱分析 地震监测能力 有效动态范围
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地震计墩改造对观测数据影响分析 被引量:2
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作者 杨亚运 傅卓 马伟 《高原地震》 2021年第2期44-50,57,共8页
国家烈度速报与预警工程重庆子项目实施过程中,部分台站地震计坑因潮湿渗水,改造为地表摆墩观测。对改造前后的观测数据进行功率谱密度计算,用1/3倍频程滤波器在1~20 Hz频带范围内计算地噪声水平,进而得到台站有效测量动态范围。对比分... 国家烈度速报与预警工程重庆子项目实施过程中,部分台站地震计坑因潮湿渗水,改造为地表摆墩观测。对改造前后的观测数据进行功率谱密度计算,用1/3倍频程滤波器在1~20 Hz频带范围内计算地噪声水平,进而得到台站有效测量动态范围。对比分析台站改造前后数据计算结果,显示改造后台站噪声水平有所增加,其中东西向、南北向最大增加9 dB,垂直向最大增加5 dB,但环境地噪声水平仍符合观测规范要求。鉴于地震计墩改造对观测数据产生影响,本文提出了更为合理的浅式半地下室改造方案。 展开更多
关键词 预警工程 功率谱密度 地噪声水平 有效动态范围 环境噪声水平
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山西数字遥测地震台网十五勘选子台台址地动噪声分析 被引量:6
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作者 李媛媛 吴东 《华北地震科学》 2004年第1期60-62,共3页
对山西数字遥测台网"十五"勘选的19个子台台址背景噪声进行分析和计算,得出了各台址背景噪声地动速度均方根值(RMS值)、有效测量动态范围、噪声信号功率谱。结果表明,各台址背景噪声水平符合数字地震观测技术规范要求。
关键词 背景噪声 噪声功率谱 RMS值 有效测量动态范围
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锡林浩特地震台台基背景噪声分析 被引量:1
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作者 文金龙 包文超 +3 位作者 王西 范东海 甄齐 李男 《地震地磁观测与研究》 2023年第1期83-91,共9页
为了分析锡林浩特地震台背景噪声变化特征,选取2019—2021年锡林浩特地震台三分向连续波形数据,使用基于P Welch方法的软件,计算地动噪声功率谱密度值、噪声有效值RMS、有效观测动态范围等地脉动参数,并在不同频段、不同时段下对台基背... 为了分析锡林浩特地震台背景噪声变化特征,选取2019—2021年锡林浩特地震台三分向连续波形数据,使用基于P Welch方法的软件,计算地动噪声功率谱密度值、噪声有效值RMS、有效观测动态范围等地脉动参数,并在不同频段、不同时段下对台基背景噪声变化特征进行对比分析。结果表明,锡林浩特地震台背景噪声存在明显的日变特征,年变特征不明显。台基条件为Ⅰ级,背景噪声测量范围下限接近皮特森模型的NLNM。总体上,背景噪声功率较低,有效观测动态范围稳定,地震监测能力、数据可靠性处于正常水平。 展开更多
关键词 功率谱密度 RMS值 台基背景噪声 有效观测动态范围 台基条件
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关于rail-to-rail amplifier一组新名词译名和定名的探讨
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作者 高光天 《世界电子元器件》 1997年第1期7-7,共1页
“rail-to-rail amplifier”是当前世界流行并且应用极其广泛的一种新型运算放大器。为了说明这组新名词译名和定名的理由,我们首先从它们的产生背景和技术含义入手,然后再从中英文对应的字面含义考虑。 常规双极型运算放大器的电源电压... “rail-to-rail amplifier”是当前世界流行并且应用极其广泛的一种新型运算放大器。为了说明这组新名词译名和定名的理由,我们首先从它们的产生背景和技术含义入手,然后再从中英文对应的字面含义考虑。 常规双极型运算放大器的电源电压为±15V,其最大输入和输出摆幅或动态范围(swing or excursion)与电源正限(positive rail)及负限(negative rail)之间通常分别有一个1.5~3V固定大小的限区(headroom),如图1所示。即使真正的单电源运算放大器,在其正摆幅与电源正限之间也存在一个1.5~3V的限区。 展开更多
关键词 运算放大器 RAIL-TO-RAIL 电源正负限 有效动态范围 限区 新名 译名 电源电压 产生背景 单电源
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