精密测量院拥有两个国家重点实验室,一个国家大型科学仪器中心,一个国家台站网等4个国家级平台,各类省部级重点平台基地20余个。 现有职工600余人,其中院士4人、杰青13人,各类国家、科学院、省部级人才占比60%以上。2017年至今,在精密测量领域承担了数十项重大重点项目,其中,国家战略先导专项(2.5亿元)1项、重点研发计划12项、各类重大仪器研制专项10余项。精密探测技术和仪器已成为精密测量院满足国家需求和社会经济发展的优势领域方向。 精密...
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)是由中国科学院武汉物理与数学研究所(始建于1958年)、中国科学院测量与地球物理研究所(始建于1957年)融合组建而成,是湖北省首个中国科学院创新研究院。 回望来时路,峥嵘六十载。在方俊、王天眷、张承修、李钧、李国平、丁夏畦、许厚泽、叶朝辉等老一辈科学家的带领下,精密测量院历经几代科技工作者的辛勤努力和开拓创新,解决了一系列事关国家全局的重大科...
精密测量院立足精密测量科学与技术创新,面向国家的重大战略需求,发挥多学科交叉优势,开展原子频标与精密测量物理、大地测量和地球物理、综合定位导航授时、脑科学与重大疾病以及多学科交叉的数学计算等研究,促进以原子频标、原子干涉、核磁共振、重力测量、地震探测等精密测量技术为核心的学科发展,形成精密原子、精密分子、精密地球三...
近日,精密测量院地震波传播与地球内部结构研究组在滑坡快速准确定位的研究中取得新进展,提出了基于地震台网记录的背景噪声以及滑坡产生的地震动信号的滑坡快速定位方法,显著提高了在稀疏台网情况下的滑坡定位精度,为滑坡灾害预警提供了新思路。
近几十年来,破坏性滑坡事件不断发生。这些滑坡及其引起的堰塞湖和海啸等次生灾害 往往造成严重的人员伤亡和财产损失。例如2000年易贡滑坡在中国西藏产生的堰塞湖溃坝引发了爆发性洪水并导致了灾难性破坏。 2017年6月17日,格陵兰Nuugaatsiaq滑坡触发的海啸约8分钟后冲毁了村庄,造成严重人员伤亡。由于当地的地面监测手段有限,而卫星等遥感手段一天后才获得了滑坡的准确位置。因此,快速确定滑坡的位置对于滑坡和次生灾害的预警至关重要。利用滑动过程辐射的地震波,则可以快速确定滑坡的位置。地震波定位的另一个优势在于它还可以识别和定位其它方法难以观测到的海底滑坡等灾害事件。然而,如果地震观测台网稀疏,基于地震波到时的传统定位方法会受到台站分布和地球三维结构的影响,定位误差很大。
储日升研究团队采用基于地震背景噪声格林函数的相对定位方法对滑坡的位置进行测定。利用滑坡附近的参考台站与远台记录的地震背景噪声,计算互相关函数作为该路径上的经验格林函数,可以有效消除路径上三维结构的影响,从而提高定位精度。经过系统分析,该滑坡事件的定位精度在2.5公里左右,显著优于传统的面波走时定位精度(约16公里)。研究团队进一步系统研究近处参考台站与滑坡事件间距离、定位所用远台数量对定位精度的影响,提出了利用地震背景噪声定位滑坡事件的标准流程。
相关研究结果发表于2020年4月发表在国际地学知名期刊Journal of Geophysical Research: Solid Earth(Nature Index收录)上。谢军博士为论文第一作者。
该研究得到了中国科学院战略先导项目和国家基金委项目资助。
2017年格陵兰岛滑坡事件(红色五角星)及台站(三角形)位置
滑坡事件定位结果。其中红色和蓝色五角星为两次子事件的定位结果,黑色五角星为卫星定位结果
利用背景噪声对滑坡事件进行定位的流程
科研动态
精密测量院在滑坡快速准确定位的研究中取得新进展
近日,精密测量院地震波传播与地球内部结构研究组在滑坡快速准确定位的研究中取得新进展,提出了基于地震台网记录的背景噪声以及滑坡产生的地震动信号的滑坡快速定位方法,显著提高了在稀疏台网情况下的滑坡定位精度,为滑坡灾害预警提供了新思路。
近几十年来,破坏性滑坡事件不断发生。这些滑坡及其引起的堰塞湖和海啸等次生灾害 往往造成严重的人员伤亡和财产损失。例如2000年易贡滑坡在中国西藏产生的堰塞湖溃坝引发了爆发性洪水并导致了灾难性破坏。 2017年6月17日,格陵兰Nuugaatsiaq滑坡触发的海啸约8分钟后冲毁了村庄,造成严重人员伤亡。由于当地的地面监测手段有限,而卫星等遥感手段一天后才获得了滑坡的准确位置。因此,快速确定滑坡的位置对于滑坡和次生灾害的预警至关重要。利用滑动过程辐射的地震波,则可以快速确定滑坡的位置。地震波定位的另一个优势在于它还可以识别和定位其它方法难以观测到的海底滑坡等灾害事件。然而,如果地震观测台网稀疏,基于地震波到时的传统定位方法会受到台站分布和地球三维结构的影响,定位误差很大。
储日升研究团队采用基于地震背景噪声格林函数的相对定位方法对滑坡的位置进行测定。利用滑坡附近的参考台站与远台记录的地震背景噪声,计算互相关函数作为该路径上的经验格林函数,可以有效消除路径上三维结构的影响,从而提高定位精度。经过系统分析,该滑坡事件的定位精度在2.5公里左右,显著优于传统的面波走时定位精度(约16公里)。研究团队进一步系统研究近处参考台站与滑坡事件间距离、定位所用远台数量对定位精度的影响,提出了利用地震背景噪声定位滑坡事件的标准流程。
相关研究结果发表于2020年4月发表在国际地学知名期刊Journal of Geophysical Research: Solid Earth(Nature Index收录)上。谢军博士为论文第一作者。
该研究得到了中国科学院战略先导项目和国家基金委项目资助。
2017年格陵兰岛滑坡事件(红色五角星)及台站(三角形)位置
滑坡事件定位结果。其中红色和蓝色五角星为两次子事件的定位结果,黑色五角星为卫星定位结果
利用背景噪声对滑坡事件进行定位的流程