地震波衰减成像揭示青藏高原地壳流的分布
青藏高原是由印度板块与欧亚板块碰撞和挤压造成的。在形成过程中,高原受到整体抬升,内部物质在挤压和重力的双重作用下从内部向四周流动。基于这一设想提出的下地壳流模型能够较好地解释青藏高原的演化和地表形变特征,并得到一些地质学和地球物理学观测资料的支持。然而,由于很难对下地壳中的动力学过程进行直接观测,对其中物质流动的分布仍未得到比较一致的认识。高原的形成也伴随着强烈的热运动。热过程以及由此产生的温度变化会改变材料的本构关系,影响到地质块体的流变学特性。这一变化不仅支配着下地壳流动的模式,同时也会影响地震波速度和衰减的变化。因此,通过研究地壳和上地幔中地震波的衰减和速度变化有可能为地壳流的分布形态提供一定的约束。 中科院地质与地球物理研究所地球深部结构与过程研究室赵连锋副研究员与合作者利用地壳内地震事件的宽频带波形资料(图1),研究了Lg波在青藏高原及邻近地区地壳中的衰减,建立了一个宽频带高分辨的衰减模型(图2)。他们进而探......阅读全文
我国科学家揭示青藏高原差异性隆升过程和机制
中国科学院青藏高原研究所丁林院士领衔的大陆碰撞与高原隆升科研团队近日在国际专业学术期刊《自然综述:地球与环境》以“青藏高原隆升时间和机制”为题,发表综述文章,系统阐述了青藏高原的差异性隆升过程和深部动力学机制。 大陆碰撞-俯冲等深部圈层作用驱动的青藏高原隆升是新生代全球最重要的地质事件之一
天然地震观测数据发现青藏高原东北缘扩展机制
自新生代以来,欧亚大陆南缘在印度大陆持续向北的推挤下,青藏高原的高原面逐渐向北扩展。由此,一些研究认为,只要印度大陆持续向北挤压,高原会不断向北扩展;还有一些研究则认为,高原的北边界是固定的,只有先天较弱的区域才会变形成为高原,因此,随着高原南边界不断向北推移,高原南北向跨度会逐渐变小。目前,东
地质地球所等获得特提斯构造带地幔顶部P波速度
由新特提斯洋闭合导致非洲板块、阿拉伯板块、印度板块与欧亚大陆碰撞而形成的特提斯造山带是当今全球最大的陆陆碰撞造山带,对该构造带深部结构及动力学过程的研究也是地球科学界的热点。地震层析成像是探测地球内部结构直接有效的手段,利用地震波路径集中于上地幔顶部的Pn波这一优势震相可以获得地幔顶部高分辨率的
超声衰减粒度仪-OPUS特点
特 点:· 不需稀释,直接测量如湍急流体中高浓度颗粒大小随时间的瞬间变化;江河湖海中泥沙粒度大小和分布及其变化的实时在线测量;反应釜结晶过程中的实时在线粒度分析和控制;超细研磨过程中的实时在线粒度分析和控制等。· 可适应环境如强酸强碱体系、腐蚀性浆料、高压反应釜,能经受强外力冲击(如洪水、暴雨、狂风
真空衰减泄漏测试仪
采用7寸威纶通单彩液晶触摸显示屏,中英文菜单显示。公称容量、泄漏试验所用的压力并在测试过程中显示所测压力,对测试所需时间,并可由机载打印机打印出测试结果。设备完全按照YY/T 0681.18-2020厂家直供标准相关规定设计完成。 技术参数:1,PLC控制系统2,电源电压:220V±22V 3,电源
衰减器的基本构成
构成射频/微波功率衰减器的基本材料是电阻性材料。通常的电阻是衰减器的一种基本形式,由此形成的电阻衰减器网络就是集总参数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器,体积肯定要加大,关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展,在许多
超声衰减粒度仪-OPUS参数
OPUS技术参数浓度范围1-70% (体积浓度)测试范围0.01-3000 微米(Xmax / Xmin < 1000)测试精度σ< 1.0%温度范围0-150℃压力范围0-40 bar溶液pH值1-14测试时间< 1 min保护等级IP65 or ATEX category 1/2 G T5 (可
衰减器的相关参数
1)衰减: 用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或分贝数来表达。 2)VSWR: 等于特性阻抗与连接在传输线输出端的负载阻抗的比值。 3)最大平均功率: 在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上可长期加到衰减器输入端的最大功率。当工作温度降至20ºC,输入功率
光纤衰减器如何分类?
光纤衰减器有两种类型可供选择:固定式光纤衰减器和可调式光纤衰减器。 1、固定式光纤衰减器具有固定分贝值,主要应用于电信网络、光纤测试设备、局域网(LAN)和CATV系统。例如,一个-3dB衰减器应降低的输出浓度为3dB(50%)。固定式光纤衰减器衰减值不能改变,衰减值用dB表示。工作波长由光衰
光可变衰减器简介
光可变衰减器采用步进可变衰减和连续可变衰减并用方式。衰减片采用金属蒸发镀膜滤光片作衰减元件,并且从设计上保证金属蒸发镀膜滤光片对光轴构成一定的角度来防止金属膜产生的反射光的再入射和多次反射。 特点 插入损耗小; 衰减量可调范围大; 衰减量稳定、可靠、精度高。 技术规格 波长:1310
可变光衰减器简介
可变光衰减器可与光波分复用器(WDM)、分光探测器(TAP PD)、掺铒光纤放大器(EDFA)等光器件构成ROADM、VMUX、增益平坦EDFA等模块,还可直接用于光接收机的过载保护。另外,光功率计等仪器仪表的计量、定标,也需要使用到VOA。随着VOA在 光通信中的应用越来越多,对其功能的要求也
超声衰减粒度仪-NIMBUS简介
超声衰减法的原理: 超声波发生端(RF Generator)发出一定频率和强度的超声波,经过测试区域,到达信号接收端(RF Detector)。当颗粒通过测试区域时,由于不同大小的颗粒对声波的吸收程度不同,在接收端上得到的声波的衰减程度也就不一样,根据颗粒大小同超声波强度衰减之间的关系,得到颗粒的粒
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快速了解led衰减率标准
行业bai内部标准为:du1000小时光衰zhi为dao0;3000小时光衰为1%;10000小时光衰为3%;5万小4102时光衰不大于30%就可以。1653 光衰(color attenuation):光通量到一定时间是要衰减的,也就是说,刚开始是55lm/w,慢慢地减少到50lm/w,45
青藏高原大部地区或在始新世已隆升接近最高点
东西伸展是青藏高原中南部地区的主要特征,其形成常常被认为是高原地表隆升达到临界高度的标志。前人的研究通过测定南北向的正断层、地堑或裂谷和岩墙认为青藏高原东西向伸展的时间是晚第三纪(从18-13 Ma到8 Ma),如高原中部羌塘地区的双湖地堑正断层的形成时代为13.5 Ma,确定了地堑形成于1
研究表明帕米尔的构造活动和变形始于白垩纪
帕米尔高原地处中亚东南部、中国的最西端,横跨塔吉克斯坦、中国和阿富汗。 新疆区域内的帕米尔高原地貌类型之一。张行勇 摄中国科学院地球环境所科研团队在野外进行地貌考察及现代河流沉积物的样品采集。 张行勇 摄帕米尔弧形构造带位于青藏高原西北缘,受新生代以
地质地球所揭示青藏高原拉萨地体早期地貌生长过程
近十几年的研究表明,青藏高原的核心部位在印度-亚洲大陆碰撞之前已发生显著的地壳缩短和地貌隆升,并可能已达到相当的海拔高度。学者将青藏高原的早期隆升归结为青藏高原内部不同地体之间俯冲-碰撞的结果,但具体过程尚缺乏细致剖析。拉萨地体是青藏高原的重要组成部分,深入研究其地貌生长过程,有助于理解青藏高原
地震局地质所所长张培震详解汶川特大地震特征与成因
5月12日四川汶川发生8级强烈地震,造成了极其巨大的人员伤亡和经济损失。这场特大地震具有哪些特征?地表破裂带在哪里?大区域地表如何变形?地震的根本原因是什么? 就这些社会关注的问题,中国地震局地质研究所所长、国家汶川地震专家委员会南北带地震构造研究组组长张培震6月26日向全国人大常委会组成人员作了
青藏高原所改进模型减小青藏高原蒸发预估误差
原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210325_4782286.shtml 蒸散发是地球多圈层相互作用中碳循环和水热循环的关键过程,深刻影响青藏高原地区的天气、气候和及亚洲季风系统演变。青藏高原的大部分地区属于高寒干旱和半干旱地区,浅层土壤水状况反映了
四川泸定地震:初步震源机制解显示为走滑型破裂
据中国地震台网测定,2022年9月5日12时52分,在四川甘孜州泸定县(北纬29.59度,东经102.08度)发生6.8级地震,震源深度16千米。截至9月5日14时00分,共记录到3级以上余震3次,其中3.0-3.9级地震2次,4.0级以上地震1次,为12时56分4.2级地震。 中国地震台网中
我国学者刘焰挑战青藏高原“碳源”说
对全球气候变化产生重大影响的喜马拉雅山脉与青藏高原,在全球碳循环过程中究竟扮演何种角色?它是向大气排放CO2的“碳源”,还是大量吸收CO2的“碳汇”? 近年来,国际上一些学者认为喜马拉雅山脉是“碳源”,喜马拉雅造山运动可能导致了全球变暖。 然而,在日前于武汉召开的“全国地质构造与地球
南海海洋所揭示流体侵入在地震孕育机制中的作用
中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室研究员王志等在地震孕育机制相关研究中取得进展,揭示了流体侵入在地震孕育机制中发挥重要作用。 地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动。诱发地震的因素众多,目前研究普遍认为,影响地震产生的主要因素包括地壳应力强度、断层构造形态、流体应力积累和温压条
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光衰减器分类相关介绍
光衰减器分类为: 光衰减器: 1. 位移型光衰减器: 横向位移型光衰减器 纵向位移型光衰减器 2.衰减片型光衰减器 3.智能型光衰减器 系列化光衰减器中,不同类型的光衰减器原理不同。 位移型光衰减器的工作原理 位移型光衰减器利用光纤的衰减量随其对中精度而变化的原理,有意在对接
光纤衰减器工作原理概述
衰减器就像太阳镜,通过吸收多余的光能量,保护您的眼睛免受强光刺激。光纤衰减器可以像太阳镜一样,通过在特定波长范围下工作,保护光纤。好的光纤衰减器的标准是:通过吸收额外的光纤来代替反射光纤。因为在光纤通信中,需要在不损坏光纤衰减器的前提下,使用较低的光功率。
衰减器的技术指标
衰工作频带 衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。现代同轴结构的衰减器使用的工作频带相当宽,设计或使用中要加以注意。 衰减量 无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用下图所示的两端
光衰减器的应用范围
固定式光衰减器主要用于对光路中的光能量进行固定量的衰减,其温度特性极佳。在系统的调试中,常用于模拟光信号经过一段光纤后的相应衰减或用在中继站中减小富余的光功率,防止 光接收机饱和;也可用于对光测试仪器的校准定标。对于不同的线路接口,可使用不同的固定衰减器;如果接口是尾纤型的,可用尾纤型的光衰减器