范士杰,劉焱雄,喬方利,張化疑,張尊良,秦學(xué)彬
(1.國家海洋局 第一海洋研究所,山東 青島266061;2.中國石油大學(xué)(華東)地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,山東 青島266580;3.東方地球物理公司 裝備服務(wù)處測量服務(wù)中心,天津 大港300280)
GPS精密定位技術(shù)可以在一個(gè)區(qū)域或局部地區(qū)尺度上,高效率、低成本和高時(shí)空分辨率獲取對地殼運(yùn)動(dòng)的觀測數(shù)據(jù),所以成為監(jiān)測地殼形變和地球動(dòng)力學(xué)現(xiàn)象的重要手段[1]。許多國家和地區(qū)建立了綜合或?qū)S肎PS連續(xù)運(yùn)行參考站網(wǎng),用于本地區(qū)的地殼形變監(jiān)測、地震監(jiān)測和預(yù)報(bào)。例如:日本GEONET(GPS Earth Observation Network)已廣泛應(yīng)用于地震監(jiān)測、地殼運(yùn)動(dòng)監(jiān)測、大氣水汽遙感等方面[2]。中國地殼運(yùn)動(dòng)觀測網(wǎng)絡(luò)、北京市GPS形變監(jiān)測系統(tǒng)、臺(tái)灣地震觀測系統(tǒng)等,均獲取了大量的地殼形變GPS觀測數(shù)據(jù)[3-5],為認(rèn)知中國大陸地殼運(yùn)動(dòng)特征及其動(dòng)力學(xué)機(jī)制提供了至關(guān)重要的基礎(chǔ)資料,為我國地震監(jiān)測和地學(xué)研究提供了一個(gè)基礎(chǔ)平臺(tái)。2009年國家海洋局在中國沿海布設(shè)了56個(gè)連續(xù)運(yùn)行GPS觀測站,形成了沿海GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng),為海洋監(jiān)測、服務(wù)、科研和管理提供了新的數(shù)據(jù)來源,直接服務(wù)于海面變化監(jiān)測、海氣相互作用、災(zāi)害海洋天氣的監(jiān)測[6]。
2011-03-11UTC 05:46:23日本宮城縣以東的太平洋海域(38°6′N,142°36′E)發(fā)生海底地震,震中距離東京382km,震級(jí)高達(dá)Mw9.0級(jí),震源深度約20km。王敏等[7]依據(jù)“中國大陸構(gòu)造環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)”的GPS觀測資料,得到此次日本特大地震的遠(yuǎn)場同震位移,結(jié)果顯示日本地震造成中國東北和華北地區(qū)產(chǎn)生毫米至厘米級(jí)的同震水平位移,最大值為35mm。國家海洋局的沿海GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng)遍布于中國的東部和南部沿海,處于海陸結(jié)合部和海底地震影響的前沿地帶,不僅受到固體地球傳導(dǎo)的地震波的直接影響,也由于海嘯引起西北太平洋海域的海平面巨大變化,受到了海潮負(fù)荷的間接影響。為此,研究此次日本地震對沿海GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng)的影響,探索沿海GPS觀測站對于特大型海底地震的反應(yīng)及其靈敏度,可為系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)和應(yīng)用提供科學(xué)依據(jù)。
基于精密單點(diǎn)定位(Precise Point Positioning,PPP)技術(shù),借助自行研制的PPP軟件,對國家海洋局沿海GPS業(yè)務(wù)觀測站所記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,提取GPS站點(diǎn)的震后地表形變、瞬時(shí)地表同震位移以及站點(diǎn)上空大氣水汽的動(dòng)態(tài)變化等信息,監(jiān)測地震發(fā)生前后GPS站址的位置變異和水汽變化。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,揭示此次地震對國家海洋局GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng)的影響,為系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)提供科學(xué)依據(jù);并進(jìn)一步挖掘沿海GPS站在海底地震發(fā)生時(shí)的響應(yīng),探索沿海GPS系統(tǒng)在海底地震監(jiān)測、海嘯預(yù)警以及震后災(zāi)害天氣預(yù)報(bào)中的應(yīng)用。
國家海洋局在沿海均勻布設(shè)56個(gè)連續(xù)運(yùn)行GPS觀測站,構(gòu)成中國沿海GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng)。GPS觀測站與國家海洋局已有海洋站并址建設(shè),處于海陸邊界,并綜合考慮多路徑效應(yīng)、衛(wèi)星通視條件、電磁干擾、地質(zhì)環(huán)境以及便于維護(hù)管理等因素。56個(gè)GPS觀測站包括33個(gè)基巖型觀測墩、11個(gè)屋頂混凝土觀測墩和12個(gè)鋼架結(jié)構(gòu)的觀測墩[6]。此次日本地震發(fā)生前后的2個(gè)月,共有26個(gè)GPS觀測站記錄并保存了連續(xù)、完整的觀測數(shù)據(jù),及時(shí)記錄了震前、震時(shí)和震后的信息,為研究地震波傳播、動(dòng)態(tài)的地表破裂過程以及地震動(dòng)力學(xué)特征等提供了可靠的基礎(chǔ)資料。
選取NDOG等26個(gè)GPS觀測站(圖1)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析。其中基巖型觀測墩13個(gè)、鋼架結(jié)構(gòu)的觀測墩6個(gè)、屋頂混凝土觀測墩7個(gè),至日本地震震源中心的距離(震中距)為1 600~3 900km(表1)。
圖1 GPS觀測站的分布Fig.1 Locations of GPS stations
表1 GPS觀測站的觀測墩類型和震中距Table 1 The types of observation pillars and the epicentral distance at the GPS stations
PPP技術(shù)與雙差相對定位模型具有等價(jià)性[8],采用作者研制的PPP軟件,基于靜態(tài)定位和動(dòng)態(tài)定位兩種模式進(jìn)行GPS觀測站數(shù)據(jù)處理。
在靜態(tài)PPP模式中,對26個(gè)GPS觀測站每天24h的連續(xù)觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到其PPP單天解,具體數(shù)據(jù)處理策略:基于傳統(tǒng)的雙頻無電離層組合非差觀測模型,消除電離層一階項(xiàng)的折射影響;采用并固定IGS精密星歷和衛(wèi)星鐘差;接收機(jī)鐘差參數(shù)作為白噪聲處理,每1個(gè)歷元設(shè)置1個(gè)獨(dú)立的鐘差改正參數(shù);GPS天頂靜水力學(xué)延遲利用經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停ㄈ鏢aastamoinen模型)估算,而GPS天頂濕延遲(Zenith Wet Delay,ZWD)分量則作為待估參數(shù),并利用隨機(jī)游走過程模擬ZWD的動(dòng)態(tài)變化[9];映射函數(shù)采用GMF模型[10];考慮對流層大氣水汽分布的不均勻性和不對稱性,引入大氣水平梯度改正參數(shù)[11](北向分量GN和東向分量GE);同時(shí)考慮接收機(jī)天線相位中心偏差、衛(wèi)星天線相位中心偏差、相對論效應(yīng)、地球自轉(zhuǎn)改正、固體潮、海洋負(fù)荷等誤差影響;測站接收機(jī)坐標(biāo)作為常參數(shù)處理,采用序貫最小二乘方法進(jìn)行逐歷元遞推參數(shù)估計(jì),得到GPS觀測站三維坐標(biāo)的PPP單天解。
動(dòng)態(tài)PPP數(shù)據(jù)處理策略與靜態(tài)PPP模式的不同之處在于測站接收機(jī)坐標(biāo)為動(dòng)態(tài)參數(shù),每1個(gè)觀測歷元均需設(shè)立不同的三維坐標(biāo)參數(shù)。在動(dòng)態(tài)PPP模式中,仍然采用序貫最小二乘方法進(jìn)行逐歷元遞推參數(shù)估計(jì),得到GPS觀測站坐標(biāo)等參數(shù)的單歷元?jiǎng)討B(tài)PPP解,以描述站點(diǎn)位置隨時(shí)間的變化。
地震常常造成板塊和地表的永久性位移(包含同震地表形變和破裂斷層震后滑移信息)。為分析地震造成的地表形變,選用GPS站震前和震后各1個(gè)月的數(shù)據(jù),采用靜態(tài)PPP模式,利用事后IGS精密衛(wèi)星軌道和衛(wèi)星鐘差(30s)產(chǎn)品,對上述GPS觀測站觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一處理。為更加直觀地描述GPS站點(diǎn)位置的變化,將PPP計(jì)算得到的三維地心坐標(biāo)(X,Y,Z)轉(zhuǎn)換為站心坐標(biāo)(N,E,U),直接反映水平和垂直變化。
震前1個(gè)月為2011-02-09—03-10(DoY:040~069),震后1個(gè)月為2011-03-11—04-09(DoY:070~099),共計(jì)60d的數(shù)據(jù);考慮地震造成GPS站點(diǎn)位置的可能偏移,會(huì)影響靜態(tài)PPP的精度,因此2011-03-11(DoY:070)的數(shù)據(jù)只采用2011-03-11UTC06:00-24:00時(shí)間段(地震發(fā)生于2011-03-11UTC05:46:23)[7]。以天為單位,首先計(jì)算出各站點(diǎn)的單天解坐標(biāo)(同精度觀測值);然后分別以震前、震后各30d的平均坐標(biāo)作為GPS觀測站的震前位置和震后位置。以GPS觀測站的震前坐標(biāo)為原點(diǎn)(參考點(diǎn)),計(jì)算震后的水平位置變化(ΔN,ΔE)和垂直變化(ΔU),來描述此次日本強(qiáng)震對GPS觀測站的精確位移影響。同時(shí),對震前30d和震后30dGPS站點(diǎn)平均坐標(biāo)的精度(標(biāo)準(zhǔn)差STD)進(jìn)行估算,并取其標(biāo)準(zhǔn)差的均值作為評(píng)價(jià)GPS站點(diǎn)震前和震后坐標(biāo)的精度。最后,按照站點(diǎn)震中距由小到大的順序進(jìn)行匯總(表2)。以站點(diǎn)震中距為橫坐標(biāo),站址變化(其中ΔN,ΔE,ΔU表示北、東和高程方向的坐標(biāo)變化,ΔD表示站點(diǎn)位移)為縱坐標(biāo),描述GPS站點(diǎn)震中距與站址變化的關(guān)系(圖2)。
表2 震后GPS觀測站的坐標(biāo)變化(mm)Table 2 Coordinate shift of the GPS stations after the earthquake(mm)
圖2 站點(diǎn)震中距與站址位置變化的關(guān)系Fig.2 Relationship between the epicentral distance and the position of the GPS stations
以3倍標(biāo)準(zhǔn)差為極限誤差,作為判斷GPS站點(diǎn)位置是否出現(xiàn)形變的標(biāo)準(zhǔn),分析可知:
1)地震造成部分GPS站點(diǎn)位置的變化。受到此次日本Mw9.0級(jí)特大地震的影響,北部海區(qū)的NDOG等12個(gè)站點(diǎn)和東部海區(qū)EDJS站點(diǎn)出現(xiàn)了明顯的7~20mm的位移,且主要影響是在向東方向上;其中NDOG的東向位移最大為19.6mm,其次NCST和NXCS分別為16.2mm和16.1mm。
2)GPS站址的位置變化與震中距的大小有關(guān)。距震中越近的站點(diǎn),其站點(diǎn)和東向位移越大;反之,則越小。其中NDOG距離震中最近,受此次地震的影響最大;北部海區(qū)站點(diǎn)的震中距均小于2 200km,其站點(diǎn)坐標(biāo)的變化較為明顯;而南部海區(qū)的震中距均大于2 800km,站點(diǎn)位置變化不明顯。
3)GPS站點(diǎn)觀測墩結(jié)構(gòu)的抗震性不同。與震中距離相近的GPS觀測站,其位置變化應(yīng)大致相等。但是,由于站點(diǎn)觀測墩結(jié)構(gòu)的不同,其站點(diǎn)坐標(biāo)變化出現(xiàn)差異。例如北部海區(qū)NRZH和NTAG、東部海區(qū)EDJS和EZJJ四個(gè)站點(diǎn),其震中距相近(2 033~2 152km)。其中基巖型站點(diǎn)EZJJ沒有發(fā)生明顯的形變;屋頂型站點(diǎn)NTAG的東向位移達(dá)10.2mm;鋼架型站點(diǎn)NRZH和EDJS的位移也分別達(dá)到7.6mm和7.4 mm。由此可見,基巖型觀測墩結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)定,這對海底地震及其沉降監(jiān)測是非常重要的;否則,觀測墩本身的位置變化會(huì)影響監(jiān)測信息的質(zhì)量。
4)GPS可以確定震源中心。根據(jù)GPS站點(diǎn)水平位置的變化,可以推算震源的方位。26個(gè)GPS觀測站中9個(gè)坐標(biāo)變化大于10 mm的站點(diǎn)存在著明顯的站址變化,以此推算震源的方位(簡稱推算方位角)。同時(shí),根據(jù)公布的震源位置和GPS站點(diǎn)位置,也可以推算出震源相對于GPS站點(diǎn)的方位(簡稱已知方位角)。GPS觀測可以較好地確定震源的中心,推算方位角與已知方位角的偏差為2.0°~5.2°,平均偏差為3.8°。這充分表明,密集的GPS站點(diǎn)能夠很好地確定地震中心(表3)。
表3 震源中心方位推算比較Table 3 Comparison between the calculated and the known hypocenter azimuths
基于動(dòng)態(tài)PPP模式,利用事后IGS精密衛(wèi)星軌道和衛(wèi)星鐘差(30s)產(chǎn)品,對地震發(fā)生當(dāng)日(2011-03-11,DOY:070)的上述GPS觀測站數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)處理,提取瞬時(shí)的GPS同震地表位移信息。為揭示GPS觀測站震時(shí)地表真實(shí)的運(yùn)動(dòng)過程,避免非地震因素的影響,選取基巖型站點(diǎn)進(jìn)行分析。GPS觀測站的震后地表形變主要發(fā)生在東坐標(biāo)方向(表2)。因此按照震中距的大小,以NCST,EZJJ,ENJI,SZLG站點(diǎn)為例,主要對GPS觀測站的震時(shí)平面坐標(biāo)及其隨時(shí)間的變化進(jìn)行分析(圖3)。圖3中橫軸為UTC時(shí)間。
研究分析可知:
1)GPS觀測站的動(dòng)態(tài)PPP結(jié)果詳細(xì)地記錄了地表同震位移信息,精確地描述了地震發(fā)生時(shí)地表真實(shí)的運(yùn)動(dòng)過程。由于國家海洋局GPS觀測站距震源較遠(yuǎn),地震波傳播到各GPS站點(diǎn)所引起的瞬時(shí)形變量較小,其水平形變量基本上在(±0.1)m之內(nèi);而且對比各GPS站點(diǎn)震前、震后平面位置,可以看出日本地震引起的GPS觀測站的震時(shí)水平位移以可恢復(fù)性的彈性形變?yōu)橹鳌?/p>
圖3 GPS觀測站的震時(shí)平面坐標(biāo)Fig.3 Co-seismic horizontal coordinates of the GPS stations
2)當(dāng)?shù)卣鸩▊鞑サ紾PS觀測站時(shí),各站點(diǎn)坐標(biāo)(N,E)均發(fā)生不同程度的位置跳變,且產(chǎn)生位置跳變的UTC時(shí)間與GPS觀測站的震中距有關(guān),也就是與地震波傳播的時(shí)間有關(guān)。由此便可確定此次地震波傳播到各GPS站點(diǎn)的UTC時(shí)間信息,進(jìn)而可估算出地震波的傳播速度。同樣選取13個(gè)基巖型站點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,此次地震波傳播到GPS觀測站的UTC時(shí)間和速度信息詳見表4。
此次地震波傳播到上述GPS觀測站的時(shí)間約為9~14min,地震波的平均傳播速度為3 379.5 m/s。海嘯的傳播速度為gh(g為重力加速度,h為海洋的深度),在深度為4 000m的海域,其傳播速度接近200m/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于地震波的傳播速度[12]。與海嘯傳播時(shí)間相比,PPP處理的計(jì)算時(shí)間延遲可以不予考慮。所以,采用國家海洋局的GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng)實(shí)時(shí)的GPS觀測數(shù)據(jù),能夠快速捕獲海底地震信息,進(jìn)而利用地震波與海嘯傳播的速度差異,對地震可能引起的海嘯做出預(yù)報(bào)和預(yù)警。
表4 地震波傳播到GPS觀測站的歷元時(shí)刻和速度估算Table 4 The arrival epoch and the propagation velocity of seismic wave to the GPS stations
GPS可準(zhǔn)確地獲取大氣中的水汽含量[13-14]。采用PPP軟件的大氣水汽提取模塊,對地震發(fā)生后位于日本的IGS站和國家海洋局黃渤海沿岸GPS觀測站的觀測數(shù)據(jù)(2011-03-11—16,DoY:070~075)進(jìn)行處理,提取站點(diǎn)上空大氣可降水量(precipitable water vapor,PWV)信息。以日本本土TSK2和USUD、我們的NCST和NLHT為例,站點(diǎn)上空PWV的動(dòng)態(tài)變化(時(shí)間分辨率為30s)(圖4)。
圖4 4個(gè)站點(diǎn)上空PWV的動(dòng)態(tài)變化Fig.4 Dynamic variations of PWV over 4GPS stations
日本本土TSK2和USUD站點(diǎn)上空PWV在2011-03-11—15,出現(xiàn)多次明顯的升降變化,于2011-03-14—15達(dá)到頂峰,然后迅速下降,至2011-03-16PWV趨于穩(wěn)定。根據(jù)符睿等[15]的研究結(jié)果:降水大多為PWV值連續(xù)增加達(dá)到峰值(或峰值開始下降)后開始。3.11特大地震在日本東北太平洋沿岸引發(fā)巨大海嘯;之后,強(qiáng)冷空氣襲擊日本地震災(zāi)區(qū),于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2011-03-15夜開始,大部分地區(qū)降起了大雪。因此,本文計(jì)算得到的TSK2和USUD等日本本土GPS站點(diǎn)上空PWV的動(dòng)態(tài)變化,很好地驗(yàn)證了日本震后災(zāi)區(qū)的降雪過程。國家海洋局北部沿海GPS站點(diǎn)上空PWV值在震后也出現(xiàn)了明顯的水汽增加過程,且各站點(diǎn)PWV值變化的趨勢基本一致,同樣記錄了強(qiáng)震和海嘯發(fā)生之后的天氣變化信息。
針對2011-03-11日本Mw9.0級(jí)特大地震,利用國家海洋局沿海GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng)的觀測數(shù)據(jù),提取和反演了GPS觀測站的瞬時(shí)地表同震位移、震后形變以及震源方位、站點(diǎn)上空水汽的動(dòng)態(tài)變化等信息,分析了它們之間的相關(guān)關(guān)系。結(jié)果表明:
1)國家海洋局沿海GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng)遭受了此次日本特大地震的影響,部分站點(diǎn)在東坐標(biāo)方向上出現(xiàn)了幾個(gè)毫米到厘米的水平位移。其中,NDOG站點(diǎn)的震后形變最為顯著,其東向位移為19.6mm。距離震中較遠(yuǎn)的GPS站點(diǎn)位置均沒有發(fā)生明顯的形變,表明站點(diǎn)標(biāo)石具有良好的穩(wěn)定性。與震源中心同等距離情況下,基巖型站點(diǎn)比非基巖型站點(diǎn)具有較好的穩(wěn)定性。
2)地震波傳播到GPS觀測站所引起的瞬時(shí)形變量較小,其水平絕對形變量基本上在10mm之內(nèi);且地震引起的GPS觀測站的震時(shí)水平位移以可恢復(fù)性的彈性形變?yōu)橹鳌?/p>
3)沿海密集的GPS觀測站可以較好地捕捉海底地震引起的地殼形變,由此可推算地震的強(qiáng)度和方位。與震源距離越近,形變越大,GPS站址的變化也越明顯,其震源中心的推估也越準(zhǔn)確。
4)伴隨地震和海嘯的發(fā)生,日本地震災(zāi)區(qū)和中國北部沿海地區(qū)出現(xiàn)了明顯的水汽增加過程,成為災(zāi)后天氣變化的前兆。日本本土和中國北部沿海地區(qū)GPS站點(diǎn)上空PWV信息的動(dòng)態(tài)變化,很好地驗(yàn)證了震后災(zāi)區(qū)的降雪過程,顯示出GPS技術(shù)在監(jiān)測震后災(zāi)害天氣變化的應(yīng)用能力。
5)基于GPS觀測數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸和快速數(shù)據(jù)處理,國家海洋局GPS業(yè)務(wù)觀測系統(tǒng)可進(jìn)一步升級(jí)成為海嘯監(jiān)測系統(tǒng),快速捕獲海底地震信息,進(jìn)而利用地震波與海嘯傳播的時(shí)差,對地震可能引發(fā)的海嘯做出預(yù)報(bào)和預(yù)警,最大限度地獲取逃生窗口。
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