3 W; U& V M# _- @ 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。
: C H6 E) G5 y+ O( L. D 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
0 Q6 w. r/ J' H0 A; ` 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。 , y! D$ V9 ?2 |+ k
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9 ]: p6 B9 N0 w+ v, R- c8 n6 b 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。 2 i( L9 E: x/ q2 r5 e
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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。
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8 u: g# ]% f1 @" J; C$ R6 O 国家海洋局海啸预警中心' U& |, F; R- [4 D7 l6 q' z5 R1 H8 L
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: + k, s" i3 F2 A& H, v* b) W
# a# J. c! R5 v: f. l* J5 y; s: \! b (1)数据源:
" {9 W$ o9 y& z* V! N 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。
6 _3 u1 E' z6 O9 H3 u8 Z! G (2)处理层: 0 H- r1 K- O6 \
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。 ) I/ F& F- y! G9 c+ J, o# q
(3)存储层:
0 v- M' a1 l9 q9 ^) d 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。 $ L" |+ ^" |& U' g4 E" b
(4)服务层:
, V n+ y3 P8 n2 P Z' @. W0 {; u 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。
7 z; P/ A, W6 E: K( t9 W2 i (5)业务层: 5 o5 t/ _, R" J F- @, O
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;
5 U: l# a1 y1 N 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。 ) A9 F! K+ W" ^! T% d3 M
历史地震信息检索显示(示意图)
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) Y3 {. @: B9 P6 _: ^ 海啸岸段及城市预报产品显示(示意图)
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+ g: \$ y: z1 e# ]. \! O* Y! y8 m 地震过程波幅场显示(示意图) 4 ~0 R3 q+ X M: H9 I& U! ~
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西北太平洋潜在地震源区显示(示意图)
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