【摘 要】
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地壳形变监测作为地震监测中的一项重要手段。随着近些年大地测量技术(GNSS、水准测量、In SAR、重力)的快速发展,地壳形变监测的精度也在逐步提高。这些测量结果为获取地震震源参数和断层活动参数,进而为预报地震提供强有力的证据。合成孔径雷达测量(In SAR)是一种基于面观测的形变监测手段,具有空间分辨率高、全天候、全天时观测的特点,弥补了常规地震形变监测手段(如水准测量和GNSS)的不足,为研究
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地壳形变监测作为地震监测中的一项重要手段。随着近些年大地测量技术(GNSS、水准测量、In SAR、重力)的快速发展,地壳形变监测的精度也在逐步提高。这些测量结果为获取地震震源参数和断层活动参数,进而为预报地震提供强有力的证据。合成孔径雷达测量(In SAR)是一种基于面观测的形变监测手段,具有空间分辨率高、全天候、全天时观测的特点,弥补了常规地震形变监测手段(如水准测量和GNSS)的不足,为研究地震活动提供了有利条件。本文通过In SAR技术获取了2020年尼玛Mw6.3地震的视线向同震形变场。基于此研究了此次地震的震源参数、断层的几何结构和滑动分布,并计算地震区域内库仑应力变化和震后形变时间序列形变信息。最后对地震发震断层附近的区域地质构造进行分析。得到了以下的结论:1.基于Sentinel-1获取的尼玛Mw6.3地震的视线向同震形变场,结果显示同震形变场影响的范围约40 km×25 km,震中位置的干涉条纹有一个主要的椭圆状形变中心,主体形变区沿NS向展布,升、降轨最大LOS向沉降量分别为29.6 cm和27.6 cm。升降轨视线向形变场都以沉降趋势为主,符合正断层破裂的地表位移特征。2.通过基于贝叶斯方法反演断层模型最优几何参数,得出东倾断层的反演结果优于西倾断层,东倾断层的走向为28.4°,倾角为48.3°,这与USGS给出的节面II的震源参数相符合,估计的最佳走滑分量和倾滑分量分别为0.16 m和1.05m。在此基础上基于最速下降法SDM进行同震滑动分布计算。主要滑动分布在地下6~12 km的深度范围内,平均滑动量约为0.15 m,平均滑动角为-92.3°。最大的滑动量约为1.1 m,出现于地下深度9.2 km处,属于正断倾滑为主带有微小的左旋分量的地震。地震释放的地震矩约为4.9×1018N·m,相当于矩震级Mw6.39。3.计算依布茶卡断裂带上的库伦应力变化,分析得出布藏爱断裂南端、日干配错北段和西依布茶卡南段的库伦应力明显增大,结合改则地震的影响,日干配错走滑断层中段的地震危险性也在增强。通过SBAS-In SAR方法获取尼玛地震震后时间序列形变信息,发现震后形变的分布和同震形变场的分布有一定的相似性,沉降区的视线向年形变速率在30mm/a~50mm/a,抬升区视线向形变速率约10mm/a~25mm/a。最后对依布茶卡地堑附近的断层模型简化分析,认为2020年尼玛Mw6.3地震是共轭走滑断层系中伸展地带的典型浅层正断破裂地震,是青藏高原内区域构造引起的累积拉张应力的释放事件,与青藏高原中部羌塘地块南北向挤压和东西向挤出的动力学背景相一致。
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