地震波速层析成像方法研究进展

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1、第84卷第6期地质学报ACTAGEOLOGICASINICAVol.84No.62010年6月June2010地震波速层析成像方法研究进展贺日政,高锐,郑洪伟,管烨,李秋生,李文辉,熊小松,邓攻中国地质科学院地质研究所,北京,100037内容提要:本文回顾了利用天然地震观测获取地下速度结构的方法。尽管有不同的新方法涌现,天然地震波速层析成像方法,尤其是多震相联合反演的格点层析成像方法,是当今使用广泛使用的层析成像方法之一,是对地球内部成像的最有效方式。波速层析成像方法的未来发展首先是提高第一手的观测资料,即增加接收地震波信息的地震台站分布密度;同时,通

2、过多种地球物理方法联合反演相互约束可以给出较为严格的地球物理模型,并来降低了地球物理反演和解译的多解性,这是地球物理探测研究的趋势,也是天然地震波速层析成像方法的研究趋势。关键词:地震波;速度;层析成像方法;研究进展经过近30多年的快速发展,地震学已成为研究以来,利用接收函数方法获取接收台站下方的速度地球内部结构的主要手段,是深部地球物理探测技结构信息现已成为天然地震学研究中又一手段术中首选技术。天然地震波的非凡穿透能力,同时(Ammonetal.,1989,1990;刘启元等,1997),特别地震波包含着其传播过程中所穿越地球内部结构的适合于对台站下方界面的研究。目前这

3、种方法在国丰富信息,使得天然地震学研究是当今地球内部结内已经普遍运用于小区域布置密集台阵剖面研究当构的主要方法技术之一。地震波速度成像技术常见中(刘启元等,2000;吴庆举等,2004;ChenandAi,有三种,即波形拟合反演,接收函数方法,地震波层2008;XuandZhao,2009)。但由于台站分布、多次析成像。波影响和方法本身限制,接收函数方法获取的速度波形拟合:自WoodhouseandDziewonski结构只是台阵下方局部二维结构,除非台站分布密(1984)首先利用波形拟合方法分析了全球数字化台度较大,否则还不大适合于三维结构反演。站数据后,波形拟合方法得到了

4、广泛运用(Chen,地震波层析成像:与上述两种不同的是,自地震1993;SongandHelmberger,1992,1998;Minkoff波层析成像技术(AkiandLee,1976)出现以来,地andSymes,1997;Pratt,1999;黄建平等,2009)。震波层析成像技术很快成为获取地壳/上地幔速度目前波形拟合反演技术充分利用从震源至台站间的结构的最有力的技术手段。地震波在传播过程中受全波形信息,既可以对震源结构也可以对接收台站到地球内部物性的影响(Shearer,1999),记录到的区域反演,或二者同时反演获取其目标区域的速度地震波包含了其所穿越地球内部区域

5、的速度结构等结构特征,甚至还可以模拟地震破裂过程等。波形信息,据此可以获取大尺度范围内的地球非均匀速拟合方式可以直接分析地震波在传播过程中受介质度结构,进而研究地球地幔内部物性特征。因此,地的影响,且直观地给出拟合波形与实际波形记录的震波层析成像是当今研究地球内部基本圈层三维结对比结果(AkiandRichards,1980)。尽管最近十年构最有利的技术手段之一。计算机技术的飞速发展,为波形拟合广泛运用提供1层析成像方法研究进展了基础,但由于计算量非常大,利用波形拟合反演获取区域性的三维速度结构仍不是首选。层析成像技术首先由Aki等提出,并给出了小接收函数:自Vinnik于

6、1977年介绍用PSV尺度(AkiandLee,1976)和区域尺度(Akietal.,转换波接收函数方法研究地幔结构(Vinnik,1977)1977)远震体波层析成像(TeleseismicBodywave注:本文为国家自然科学基金项目(编号40774051,40404011)、中国地质科学院地质研究所基本科研业务费(编号J0707,J0803)、科技部中美国际合作项目(编号2006DFA21340)和国家专项深部探测技术与实验研究(编号SinoProbe02)资助的成果。收稿日期:20090705;改回日期:20100120;责任编辑:章雨旭。作者简介:

7、贺日政,男,1973年生。博士,副研究员,主要从事利用天然地震波探测青藏高原深部结构与构造研究。Email:herizheng@cags.ac.cn。第6期贺日政等:地震波速层析成像方法研究进展841Tomography),而Dziewonski等在1977年给出了al.,2005;Sabraetal.,2005;PollitzandFletcher,全球尺度的体波层析成像成果(Dziewonskietal.,2005)。对地震波的传统认识认为,地震发生后所记1977)。之后的三十多年里,天然地震波层析

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