Развитие метода согласованного фильтра в решении сейсмологических задач

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Развитие сейсмологии и геофизики в целом зависит от порогов обнаружения и точности измерения физических сигналов. Повторяемость геофизических явлений, например, землетрясений, позволяет эффективно использовать метод согласованного фильтра как детектор похожих сигналов. Порог обнаружения согласованного фильтра зависит от свойства шума. Так, микросейсмический шум создаётся множеством физических источников и включает в себя сигналы, которые могут быть отчасти когерентны шаблонным. Оптимальным для согласованного фильтра является стохастический шум, не встречающийся в математически определённом виде в природе. В данной работе стохастизация микросейсмического шума достигается добавлением к записям на сейсмических группах белого шума, полученного с помощью генератора случайных чисел. Рост отношения сигнал/шум на сейсмические группы достигает 5 при наличии в микросейсмическом шуме когерентной сигналу компоненты. Для микросейсмического шума без доминирующих компонент добавление стохастического шума дает выигрыш до 2‒3 раз. Наблюдается снижение плотности потока ложных срабатываний.

Об авторах

В. В. Адушкин

Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук

Москва, Россия

И. О. Китов

Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук

Email: ikitov@mail.ru
Москва, Россия

И. А. Санина

Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук

Москва, Россия

Список литературы

  1. Rundquist D., Sobolev P. // Earth-Science Reviews. 2002. V. 58. P. 143–161.
  2. Адушкин В.В. и др. // ДАН. 2000. Т. 373. С. 793‒794.
  3. Баранов С.В., Шебалин П.Н. Закономерности постсейсмических процессов и прогноз опасности сильных афтершоков. М.: РАН, 2019. 218 с.
  4. Рожков, М., Шпилькер Г. Инженерная Сейсмология. М., 1987.
  5. Adushkin V.V. et al. // Doklady Earth Sciences. 2015. V. 460. № 2. P. 189–191.
  6. Kitov I.O. et al. // Seism. Instr. 2015. V. 51. № 3. P. 191–200
  7. Baisch S. et al. // Bull. Seismol. Soc. Am. 2008. V. 98. P. 2806–2814.
  8. Press W. et al. / Numerical Recipes in Fortran 77. Cambridge University Press, 1986.
  9. Schweitzer J. et al. // Seismic arrays. NMSOP. GeoForschungsZentrum, 2012.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025