地震报警系统也被称为实时地震防灾系统。当地震发生后,取得震源要素和地震分布信息,将这些信息传达给各种各样的用户(防灾官员、电、煤气,自来水、电话,交通、媒体、个人)使其做好防灾准备。地震发生的时候发出警报,力图将损失控制在最小程度的安全管理系统。日本地震报警系统大致分为两大类,以下列出这两种运行方式。
早期预警系统(地震早期报警系统、即时信息):在地震发生前发出警报,防止发生损失
新干线的UrEDAS:事前检测和控制设备。目前,随着UrEDAS的演变,已经在例如新干线的铁路运输上得以应用。
墨西哥地震报警系统(SAS, Sistema de Alerta Sísmica):地震开始时发出警戒命令。
气象厅的紧急地震速报
由私营公司承担配送服务,比如铁路综合技术研究所集团公司ANET。
早期地震报警系统:利用紧急地震快报,除了九州新干线其他各铁路运营者都已采用。
FREQL(Fast Response Equipment against Quake Load对地震的快速响应设备负载):拥有UrEDAS和CompactUrEDAS功能。对于P波的检测在1秒之内、最短在0.2秒发送报警信号,是世界上最快的。
震后信息(地震之后、地震后信息):损失等的预测,展开适当的防灾措施
东京油气信号、最高法院:控制损失、设备控制。
横滨高密度强震计量网络:地震后了解受灾情况。
川崎市地震灾害对策支援系统:地震后了解受灾情况。
内阁政府地震损失早期评价系统(EES):地震后了解受灾情况。
南加利福尼亚CUBE:地震后的信息发布。
地震波
地震报警系统是根据观测地震初期微动,在早期及时做好应对措施将损失控制在最小范围而开发出来的系统。
地震发生时主要有两个地震波向周围扩散。地震波中的S波产生大动摇,是引起损失的地震波,扩散相对缓慢。P波因在地震初期产生微动,所以不是引起损失的地震波。P波以S波两倍的速度扩散,因此观测到P波并将信息快速传达就能有效防止损失。
这个原理很简单,1900年初类似的想法就已经存在。但是,因为通信、观测、处理(判断地震是否存在)等很多知识、技术、资金欠缺的原因,实验、使用从1990年以后才开始。
在铁路综合技术研究所,用新方法开发的早期地震报警仪已经在新干线上运用。新的系统是,从P波最初震动开始推测地震源、震级,在大的震动开始前发出警报。这和从前的UrEDAS是相同的、但是推测方法却不一样。新的系统是:先确定离地震P波开始产生到波峰陡峭为显著特征到震源的距离。并根据从P波振幅得到部分的最大规模的估计。这种新方法提升了震源距离和震级的推测精度。
演示图
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