【摘 要】
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全世界大概每天发生约4.9次5级以上的地震(来源于美国地质调查局(U.S.Geological Survey,USGS)2010年至2019年的统计数据)。众所周知,地震会给震源区域的城市带来严重的生命和财产损失,而且易于引发诸如火灾、海啸、滑坡和泥石流等次生灾害。因此对于地震的研究是一个非常紧迫、非常重要也十分有意义的科学问题。GPS(Global Positioning System)和InS
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全世界大概每天发生约4.9次5级以上的地震(来源于美国地质调查局(U.S.Geological Survey,USGS)2010年至2019年的统计数据)。众所周知,地震会给震源区域的城市带来严重的生命和财产损失,而且易于引发诸如火灾、海啸、滑坡和泥石流等次生灾害。因此对于地震的研究是一个非常紧迫、非常重要也十分有意义的科学问题。GPS(Global Positioning System)和InSAR(Interferometric Synthetic Aperture Radar)等大地测量学手段已广泛应用于地震研究且有它特有的优势。利用GPS和InSAR手段对我们更好地认识和理解地震发震机制、建立发震断层模型具有十分重要的意义。2018年9月5号,日本北海道胆振东部发生了Mw 6.6级的地震,地震造成了大面积滑坡,生命和财产损失惨重。此次地震的构造背景十分复杂,GPS和InSAR技术都已经记录到了准确的同震位移,因此,本论文利用多源大地测量数据(GPS、InSAR)研究此次地震事件的发震构造、同震滑移分布以及发震机制,这对于我们更好地认识和理解此次地震以及地震区域危险性评估具有十分重要的意义。主要工作和结果如下:1.GPS和InSAR数据获取与处理。本文利用GAMIT/GLOBK软件处理GPS数据,利用GAMMA软件处理InSAR数据,获得了GPS和InSAR同震位移场;基于升降轨InSAR数据,获得了2.5D形变场,并进行了地表形变特征分析。此外,对GPS和InSAR获得的位移场作一致性分析,以剔除不合理观测值。2.非线性反演获得断层参数。本文基于GPS和InSAR获得的地表形变观测值对断层参数进行联合反演,反演得到了2018年北海道地震的断层位置、走向角、倾角、滑动角、长度、宽度和深度等参数。3.线性反演获得断层滑移分布模型。本文利用非线性反演获得的断层参数,对此次地震进行分布式滑移反演;同时对最大滑动不确定度产生的区域进行正演,此外,对模型分辨率进行了分辨率测试。4.同震库仑应力变化与区域地震危险性评估。本文基于得到的同震滑动分布模型,进一步计算了此次地震产生的同震库仑应力,探讨此次地震同震库仑应力与余震的触发关系;计算此次地震区域周围断层上的库仑应力变化,对震源区域进行地震危险性评估。5.综合已有的研究,进一步探讨此次地震的发震构造,孕震机制。
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