【摘 要】
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Moho面复杂性是目前地震学众多观测中有显示但讨论较少的内容,而Moho面性质研究对于地壳物质组分构成、壳幔物质交换、地球内部温压环境、地块相互作用等重要科学问题都具有重要意义。而目前海量观测资料的积累,为我们尝试研究Moho面复杂性提供了可能。本研究基于不同Moho面模型全波形理论地震图的模拟,计算了不同频率接收函数。通过对不同Moho面模型理论接收函数频率特征系统分析发现接收函数频率特征可以较
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Moho面复杂性是目前地震学众多观测中有显示但讨论较少的内容,而Moho面性质研究对于地壳物质组分构成、壳幔物质交换、地球内部温压环境、地块相互作用等重要科学问题都具有重要意义。而目前海量观测资料的积累,为我们尝试研究Moho面复杂性提供了可能。本研究基于不同Moho面模型全波形理论地震图的模拟,计算了不同频率接收函数。通过对不同Moho面模型理论接收函数频率特征系统分析发现接收函数频率特征可以较好反映Moho面性质。根据数值试验结果,我们对不同Moho面性质的接收函数频率特征进行了总结和分类,以此作为研究Moho面频率特征的重要参考信息。我们将该分析方法应用于地处青藏高原东北缘的单个固定台站(高台地震台),基于5年的远震记录,对其不同频率接收函数进行了深入分析,参考数值试验结果对台站下方Moho面形态进行了分析,构建了该台站下方地壳及Moho面速度模型,结果显示高台台站下方Moho面非简单的一级速度间断面,而是一个速度过渡带。结合前人在该区域人工地震和岩石学等研究结果,我们对该台站下方Moho面性质进行了分析探讨。进一步,我们将该分析方法应用于青藏高原东北缘的70个高密度野外流动观测台阵,基于两年的远震记录,根据透射转换点分布,分析了不同剖面叠加PMs震相频率特征。结果表明,研究区内短周期接收函数分裂特征多变,在绝大多数断裂带两侧具有明显不同的分裂特征,区域内沿着剖面方向不同分裂特征交替出现,很可能是因为青藏高原隆升并向东北扩展导致了该区地壳结构的复杂性。接收函数方法作为目前研究地壳结构常用的地震学方法,大部分研究工作中一般假定Moho面为一个尖锐的一级间断面,而未对Moho面本身性质进行更多讨论。随着地震观测资料的海量增加,使得我们可以相对准确地提取到由Moho面复杂性引起的信息。本研究基于数值试验结果和单个固定台站、流动观测台阵资料的总结分析,展示了研究Moho面复杂性的可行性,为Moho面性质的研究工作提供了可行的思路。
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