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1)  DSS
深部地震测深
2)  deep seismic sounding
深地震测深
1.
According to the results of the deep seismic sounding and surface wave dispersion tomography, a two-dimensional model is used to do the match in the interpretation.
解释时根据深地震测深和面波频散层析成像的结果,用二维模型进行正演拟合。
2.
We give a method for use as the data of deep seismic sounding which identifies and calculates the uncertainty automatically in phase picking.
本文给出了一个主要用于深地震测深数据的震相识别误差(不确定性)的判别和计算方法。
3.
The Benzilan-Tangke deep seismic sounding profile in the western Sichuan region passes through the Songpan-Garze orogenic belt with trend of NNE.
位于川西地区的奔子栏—唐克深地震测深剖面以NNE走向穿越松潘—甘孜造山带 。
3)  seismic sounding
地震测深
1.
A seismic sounding profile crossing the eastern Qinling Mountain was performed in the Western Henan Province, China.
对横穿秦岭东段的人工地震测深剖面进行二维射线追踪处理,得到了该剖面上的二维速度结构图。
2.
The structural analyses of many seismic sounding profiles indicate that there are two fault systems in China continental lithosphere, which are different obviously and correlative closely: one is the shallow fault system composed of ductile-brittle shear zones mainly in surface crust, and the other is deep fault system mainly composed of crust-mantle ductile shear zones, which cuts the Moho.
众多地震测深剖面的地质构造解析显示,大陆岩石圈存在既有显著差异又有密切联系的两套断裂系统,即以地壳表层脆性剪切带为主的浅层断裂系统和以切割莫霍界面的壳幔韧性剪切带为主的深部断裂系统。
3.
A crustal thickness and velocity structure model of continental China has been constructed based on a systematic structural analysis of the seismic sounding profile in continental China and its adjacent regions.
通过中国大陆及邻区地震测深剖面的系统构造解析,建立起中国大陆岩石圈地壳厚度与速度结构模型。
4)  Deep seismic sounding
地震测深
1.
A genetic algorithm of body waveform inversion is presented for better understanding of crustal and upper mantle structures with deep seismic sounding waveform data.
为了更好地利用地震测深波形数据,提出了地震体波波形反演的遗传算法。
2.
D crustal velocity structure and vP/vS are obtained by processing and interpretation of S-wave data from Maqin-Jingbian deep seismic sounding (DSS) profile.
对玛沁—靖边剖面深地震测深S波资料处理解释,获得本区S波二维地壳速度结构和波速比结构。
3.
Observational data from some of the 10-odd deep seismic sounding (DSS) profiles in Bohai Bay and its adjacent areas were processed with the methods of two-dimensional (2-D) ray tracing, travel-time fitting and synthetic seismogram.
利用渤海湾及其邻区的10多条地震测深剖面段观测资料,对部分剖面进行二维射线追踪、走时拟合及合成地震图计算,获得了本区地壳上地幔速度结构。
5)  Spatial deep seismic sounding
空间深地震测深
6)  3-D deep seismic sounding
三维深地震测深
补充资料:测深设备
      测量水深的航海仪器,也是进行水道测量所必备的工具。
  
  测深锤  源于原始的水深测量工具测深杆(俗称花杆)。把测深杆垂直插入水中触及水底,观测杆上的深度标记即可得知测点的水深。测深杆仅适用于浅水水域。用系铅锤的绳索代替竹竿,绳索上以不同颜色的标记表示深度,称为测深锤,又称水砣,沿用至今已有2000年的历史。在船舶上,测深锤一般适用于测量30米内的水深,当船舶静止时,可达60米。
  
  机械测深机  1878年,W.汤姆森根据水深与压力成正比的原理,制成机械测深机。它在接近铅锤处的钢索上系上测深玻璃管,内涂遇海水变色的化学品,开口端向下,当铅锤触及海底时,在水压作用下,海水进入管内,根据玻璃管变色的长度,可知水深。它的测量深度可达180米左右,但误差较大,且受航速和气象条件的影响。
  
  回声测深仪  1918年,法国物理学家P.郎之万利用声波在水中传播的速度基本恒定的特性,发明了回声测深仪。这种仪器测量速度快,准确度高,可在极短的时间内,连续得到多测点的深度,基本上达到联点成线的要求,可进行线测深。
  
  回声测深仪是目前测量水深使用最广的一种设备,由发射器、发射换能器、接收换能器、接收器、显示器和电源装置组成。显示器按显示水深的方式,分为指针式、闪光式、记录式、数字式和图象式等。一部回声测深仪可具有一种或数种显示方式。为确保船舶安全航行和便于读取水深,显示器部分可增设浅水警报装置和换能器深度修正装置。声波在水中传播是有损耗的。因此船用回声测深仪的工作频率、最小作用深度和最大作用深度等技术指标,应视测深仪的测量使用范围而异。通常,工作频率选取在14~200kHz左右(深水用低档,浅水用高档)。高频最小作用深度可达0.1~0.3米;低频最大作用深度可达万米。
  
  
  
  
  
  
  回声测深原理如图所示,测量声波自发射换能器A到水底返回至接收换能器B所经历的时间t(秒),可以计算水深H(米): 
  
  式中D为换能器的吃水即换能器深度(米);h为测量深度(米);S为发射换能器A和接收换能器B之间的距离即基线长(米)。当声速c采用1500米/秒标准值而忽略S/2时,计算水深的公式可写作:
  
  
   
  t是惟一变量,测得声波往返时间t便可求得水深。用回声测深仪测量水深,常因测区的实际声速与设计声速的差异,显示器内时间电机的转速不稳,零点信号标志的偏移,换能器安装位置不佳以及环境条件的影响而产生误差。使用时应加以检查、调整和修正。深度测量误差容许值一般是:测量水深范围在10米以内为0.01~0.1米;10~100米为0.1~1米;1000米以上为1~5米。国际海事组织规定深度测量误差容许值为±5%。此外,水底为斜坡时,发射声波将随坡度的不同而分先后反射回来,在指示器上将出现一个相当宽的回波信号带,也会产生误差。
  
  1963年,S.F.A.弗伦特霍尔兹利用从船舷伸出的托架,安装了25个换能器,对海底进行成片测深,这是面测深技术的开端。70年代,法国研制成多波束回声测深仪,可以同时测量十几条线的水深数据,使面测深技术有了发展。1973年芬兰建造的"艾里斯托"号测量船,安装有回声扫描系统,声扫描的宽度为40米,通过测量信息处理机和计算中心,可迅速测量出海底深度和绘制出海图,使测深技术达到新的高度。
  

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参考词条