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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。 3 |1 Q( w0 t3 y2 P1 h; h( v" W
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
# D6 N2 s6 J( z6 y( {3 G5 B 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。 4 @, Q0 _( D' I5 [0 R- m
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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。 ( Y/ _: [* D6 D3 O( p: ?4 t
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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。 * H% r$ j1 p3 ^, ^
' Z# t& R L6 [8 M/ L 国家海洋局海啸预警中心/ A. I! E2 z) p
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。 2 h2 C* B- h! `* t4 z# M
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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: ( }9 ?3 ?$ F4 A7 V2 b5 h" Y D! [
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(1)数据源:
3 R- R, F9 h9 v r& o, o& ` 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。
. z2 i4 c- ^- }6 D9 d; J (2)处理层: 0 f4 \2 F. G' D9 ^1 I% x' D
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。
9 h0 Y# l) P8 @. ]" B (3)存储层:
: M. S$ T [4 a' b0 p 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。 . n: R' r5 k. t+ t( O
(4)服务层:
6 f' H6 o- A% s$ H 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。 / d, ~7 Q* }: H/ h; m: x2 X, H
(5)业务层:
+ y, r# [! g- [: ?! y* g& D 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;
6 c9 D+ P" N$ ^& u Y( J 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。
6 V' _3 D" b) R- @, O6 h 历史地震信息检索显示(示意图) + t: y+ n) w0 w+ p5 Z7 w
' Q1 a' s- L8 E2 ^$ ]9 ? 海啸岸段及城市预报产品显示(示意图) 7 l1 g, |, {4 B( e
& D/ p% B6 n) @; d 地震过程波幅场显示(示意图) 2 \6 H: a: q4 Y3 n8 R5 k3 I8 o
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西北太平洋潜在地震源区显示(示意图) + R1 t ?$ x1 @: ^! K
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