申请计划完成两方面的核心研究,一是发展一套完善的接收函数叠前偏移方法,二是将其应用到青藏高原宽频带流动探测数据中,以期获得高分辨率的YZS、BNS缝合带的深部结构。基于H-K方法、转换函数波形反演等方法获得的精细二维速度结构模型,借鉴地震勘探中的叠前偏移技术,同时有效利用地震散射波的信息,应用此接收函数叠前偏移方法能够获得高分辨的偏移图像。特别是能够突出象Moho面错断等奇点处的分辨,有效克服传统叠加方法成像结果较光滑而不易识别错断的缺陷。青藏高原大量的流动观测数据(INDEPTHⅠ-Ⅲ、HI-CLIMB、Antilope I-II等)为清晰认识YZS、BNS缝合带的深部结构提供了数据保障。新方法的应用为进一步认清深部结构提供了技术支持,特别是认清缝合带是否错断了Moho面,能够为青藏高原的隆升过程及动力学机制提供重要依据。
inversion;migration;suture;velocity structure;Moho
在研究区域内搜集了Hi-CLIMB、INDEPTH -Ⅲ 临时台网数据、青藏高原研究所布设的ANTILOPE-Ⅰ、ANTILOPE-Ⅱ宽频带流动台网数据,进行了速度结构反演与偏移成像,获得了研究区域内地壳内速度结构及莫霍面形态特征等信息。在YZS缝合带附近莫霍面存在错断、断距达10km,即上隆分层结构,在BNS附近,莫霍面存在间断;地壳厚度由南向北逐渐加厚,在拉萨地体内最厚,在羌塘地体向北逐渐减薄;地壳内出现速度反转,存在局部低速体现象;地壳内东西向差异性小。推导了接收函数显式、隐式弹性各向同性2-D介质条件下正演公式,采用PML吸收边界,进行了接收函数正演模拟,为后续接收函数2-D非线性波形反演提供了研究基础。