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1)  3-D's wave velocity structure
三维S波速度结构
2)  S wave velocity
S波速度结构
1.
Through inversing receiver function of 34 seismic stations, we obtain S wave velocity structures beneath the stations.
利用71个远震的波形资料,用接收函数方法提取了布设在长白山—镜泊湖火山区的34个宽频带流动数字地震台站的接收函数,通过对接收函数反演,获得了台站下方的S波速度结构。
3)  S-wave velocity structure
S波速度结构
1.
S-wave velocity structures in both sides of Dayingjiang fault inversed by receiver function;
利用接收函数方法研究大盈江断裂两侧S波速度结构
2.
Study to the relation between strong earthquakes and S-wave velocity structures in the crust and upper mantle in the studied area.
0°E)内地壳和上地幔S波速度结构与强震的关系和强震活动的深部背景进行了探讨。
3.
The S-wave velocity structures within the depth of 0-100 km beneath four stations are inversed from the broadband teleseismic P waveforms by receiver function.
(2)断裂两侧地壳、上地幔S波速度结构存在显著差异,西北侧台站下方地壳和上地幔均存在大范围低速区;东南侧台站下方上地幔中无明显低速层,地壳内存在低速层,但范围和速度差都较小。
4)  S wave velocity structure
S波速度结构
5)  three dimensional P-wave velocity structure
三维P波速度结构
6)  P-wave 3-D velocity structure
P波三维速度结构
补充资料:霍尔三维结构
      展示系统工程各项工作内容的三维(时间维、逻辑维、知识维)结构图。它是由美国学者A.D.霍尔于1969年提出的。霍尔三维结构(见图)集中体现了系统工程方法的总体化、综合化、最优化、程序化和标准化的特点,是系统工程方法论的基础。对多级递阶控制法、结构模型解释法、计划协调技术(PERT)和图解协调技术(GERT)等方法的应用以及大型工程总体模型和社会经济模型等复杂模型的建立都有重要作用。
  
  时间维  系统工程从规划到更新可分为 7个阶段。①规划阶段:根据总体方针和发展战略制定规划。②计划阶段:根据规划提出具体的计划方案。③系统开发:实现系统的研制方案,并作出较为详细而具体的生产计划。④制造阶段:生产系统所需要的全部零部件,并提出详细而具体的安装计划。⑤安装阶段:把系统安装好,作出具体的运行计划。⑥运行阶段:系统投入运行,为预期用途服务。⑦更新阶段:改进或取消旧系统,建立新系统。
  
  逻辑维  系统工程在每一个阶段要经历 7个工作步骤。①明确问题:同提出任务的单位对话,明确所要解决的问题及其确切要求,全面收集和了解有关问题的历史、现状和发展趋势。②设计评价指标体系:确定任务所要达到的目标或各目标分量,拟定评价标准,用多目标决策方法设计评价算法,组成评价指标体系。③系统综合:拟定能完成预定任务的系统结构,建立模型,拟定政策、活动、控制方案和整个系统的多种方案。④系统分析:分析系统各种方案的性能、特点、对预定任务能实现的程度以及在评价目标体系上的优劣次序。⑤最优化:在评价目标体系的基础上生成并选择各项政策、活动、控制方案和整个系统方案,尽可能达到最优、次优或合理,至少能令人满意。⑥决策:在分析、评价和优化的基础上作出裁决,选定行动方案。⑦实施计划:不断地修改、完善以上6个步骤,制定出实施计划。
  
  知识维  表示完成各阶段和各步骤所需要的各种专业知识、技能和技术素养。
  

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