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8 k6 p3 e+ Q* c9 r5 V& ]* x" h0 p 海啸是一种灾难性的海浪,通常由震源在海底下50千米以内、里氏震级6.5以上的海底地震引起。
9 j. `1 W3 |* V7 g9 Q L% Y 海啸就是由海底地震、火山爆发、海底滑坡或气象变化产生的破坏性海浪,海啸的波速高达每小时700~800千米,在几小时内就能横过大洋;波长可达数百公里,可以传播几千公里而能量损失很小;在茫茫的大洋里波高不足一米,但当到达海岸浅水地带时,波长减短而波高急剧增高,可达数十米,形成含有巨大能量的“水墙”。海啸主要受海底地形、海岸线几何形状及波浪特性
+ S. D! H* ]8 w2 m: n. K o 的控制,呼啸的海浪冰墙每隔数分钟或数十分钟就重复一次,摧毁堤岸,淹没陆地,夺走生命财产,破坏力极大。全球的海啸发生区大致与地震带一致。 0 A! r* P& y+ G# x/ k7 G
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* J: O# S P0 P3 ?9 }. W 印度洋海啸,也称为南亚海啸,发生在2004年12月26日,这次地震发生的范围主要位于印度洋板块与亚欧板块的交界处,消亡边界。这是自1960年智利大地震以及1964年阿拉斯加耶稣受难日地震来最强的地震,也是1900年以来规模第二大的地震,引发海啸高达10余米,波及范围远至波斯湾的阿曼、非洲东岸索马里及毛里求斯、留尼汪等国造成巨大的人员伤亡和财产损失,并造成22.6万人死亡,这可能是世界近200多年来死伤最惨重的海啸灾难,并且死亡人数仍旧不断攀升。
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1 ~3 C4 o+ ~% s 2016年11月13日19时2分(北京时间),新西兰南岛近(42.76°S,173.08°E)发生7.8级浅源地震。 国家海洋局海啸预警中心(国家海洋预报台)根据最新监测分析结果,此次地震已在新西兰东岸引发局地海啸。 # o4 @7 M( |$ ]( p
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国家海洋局海啸预警中心, X, U3 B |# G5 _
在此次新西兰南岛地震发生后5分30秒启动应急响应,震后10分钟通过网站发布首次海啸消息,此后逐小时滚动发布海啸监测预报信息2期。
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新宏高科与国家海洋局合作开发的平台系统——新一代国家海啸预警业务系统,在新西兰地震海啸事件应对过程中发挥了重要作用,预警响应速度达到国际先进水平!本系统采用C/S和B/S混合架构,系统架构如下图所示:
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( l/ R7 H+ i; k% {/ x9 K (1)数据源: : T& ]- o4 Y% ~( X4 ^
地震源参数数据、历史地震源参数及美国USGS/哈佛大学太平洋历史地震震源机制解、已有地震数据、浮标数据和业务系统产品数据。 4 _9 G* n$ ?- l1 q
(2)处理层:
) Q$ ~9 J9 J/ S; z9 e8 O# g+ _" q 主要收集各种数据资料,根据数据资料的类型,分别提交给不同的处理模块进行数据处理,并根据数据资料属性和系统部署情况分别保存到数据库或文件系统。 & a0 b; ]$ I4 C% m$ \9 L
(3)存储层: 0 a2 U* { L( ]+ @: p+ C* g/ T5 R; |) F
分别采用数据库和文件系统存储各种数据信息,包括地震海啸信息资料库、水位/浮标资料库、海啸场景库、海啸预警产品库和海啸预警事件信息库。
9 Y) G) A2 @9 _5 k4 `1 w (4)服务层:
9 K; ]. u. b: O" t3 K 指数据及应用服务层,是整个数据库和文件系统对外提供数据服务的统一接口,包括应用数据服务和地理信息数据服务。 3 ]6 ?5 a: V2 y2 S" \# ~
(5)业务层:
; ~/ `7 r: m, f$ \- j, _0 {2 L 包括基于新宏二/三维数字地球平台开发的海啸场景实时选取计算与可视化子系统,集成海啸预警平台软件系统功能,实现海啸场景实时选取、海啸场景特征值实时计算、海啸场景计算结果显示、最大波幅范围、岸段、第一个显著海啸波峰(谷)抵达和水位初动的时间范围等特征值信息,以及太平洋其他重要潜在震源区典型场景的产品显示等功能;
' x) r- {& x( Z- D& { 同时基于新宏WebGIS显示软件,实现WebGIS基本地理地形显示、海啸场景信息显示、水位浮标信息显示以及其他海啸预警产品显示。
( p) N6 i0 W% w9 l' ?8 X 历史地震信息检索显示(示意图) ) L7 C5 M6 G$ P1 C+ q0 o" q" f
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海啸岸段及城市预报产品显示(示意图) 7 N/ x7 ^9 j* k% K" I- c
+ [0 H6 n$ u2 x3 P 地震过程波幅场显示(示意图)
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西北太平洋潜在地震源区显示(示意图)
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