0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

科学家通过谷歌水下光纤检测地震

如意 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2021-03-07 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

据外媒报道,科学家们通过利用谷歌的1万公里长的水下光纤电缆Curie展示了一种探测深海地震活动和海洋表面波的新方法。该方法监测了不断通过跨大陆电信电缆网络的通信成功地在9个月的观测期内探测到了风暴涌浪事件和地震。

“这种方法不需要新的基础设施或仪器,而是依赖于利用已有的观测来提取电缆末端接收到的电信数据,”William Wilcock写道。

这项新研究表明,这种方法可以把泛海光纤网络转变为一个连续、实时的地震和海啸监测和探测系统。监测海底的地震活动对于研究地壳、探测近海地震和海啸威胁至关重要。然而在海底部署和维护地球物理仪器既困难又昂贵,因此,水下地震台站在海洋的广大区域相对稀少。

为了解决这一数据差距,科学家们正在探索几种新兴技术,其中包括激光干涉术和分布式声波传感方法,这些方法可以有效地将现有的跨海洋光纤通信电缆转换为长达数公里的地震传感器。然而,截止到目前,这些解决方案仍受到专用激光探测设备和专用“暗光纤”需求的限制。

根据Zhongwen Zhan及其同事的说法,如果把百万公里长的海底光纤网络的一小部分用作地球物理传感器,那么地震数据的数量和海底大部分区域的覆盖范围就可以得到极大的改善。

Zhan等人提出了一种新方法即利用偏振光信号,据悉,该方法通常用于通过光纤通信电缆和谷歌拥有的Curie海底光纤电缆传输信息。Curie海底光缆横跨北美洲和南美洲之间的太平洋地震活跃东部边缘。由于光偏振对温度变化非常敏感,海底的热稳定性使得研究人员能监测常规的光通信流量并将观测到的变化归因于电缆中跟地震和压力相关的应变。

据悉,Zahn等人在9个月的连续观测期间记录了30次海洋风暴涌浪事件事件和20次中型到大型的地震,其中包括2020年6月在墨西哥瓦哈卡附近发生的7.4级地震事件。
责编AJX

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 谷歌
    +关注

    关注

    27

    文章

    6244

    浏览量

    110261
  • 光纤
    +关注

    关注

    20

    文章

    4319

    浏览量

    77571
  • 地震预警
    +关注

    关注

    0

    文章

    9

    浏览量

    1510
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    OE25M/05M系列水下光电连接器

    要求。在此双重背景下,中连讯科自主研发OE25M/05M系列水下光电连接器,正是顺应国家战略与产业需求而生的关键技术产物。 一、产品简介: OE25M/05M系列水下光电连接器专为极端深海环境设计,能够在高压力、高盐腐蚀、宽温变的恶
    的头像 发表于 11-24 15:55 134次阅读
    OE25M/05M系列<b class='flag-5'>水下光</b>电连接器

    昊衡科技:第四届飞行器健康管理技术国际高端论坛暨青年科学家论坛圆满落幕

    2025年11月21日,第四届飞行器健康管理技术国际高端论坛暨青年科学家论坛在厦门国际会展酒店(会展二路199号)圆满落下帷幕。深度交流本届论坛上,国产光学测量与传感仪器制造商——武汉昊衡科技,展示
    的头像 发表于 11-21 17:59 188次阅读
    昊衡科技:第四届飞行器健康管理技术国际高端论坛暨青年<b class='flag-5'>科学家</b>论坛圆满落幕

    科学家利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体

    科学家利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体。 美国华盛顿大学、麻省理工学院和哈佛大学科学家携手,成功在钻石上“雕刻”出一种全新的物质形态:时间准晶体。这项突破有望为量子计算、精确计时等领域带来
    的头像 发表于 11-19 07:35 49次阅读
    <b class='flag-5'>科学家</b>利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体

    国际类脑计算科学家Yulia Sandamirskaya教授加盟时识科技

    近日,国际类脑计算与神经形态机器人领域知名科学家Yulia Sandamirskaya 教授,作为科学家顾问正式加入时识科技(SynSense)。
    的头像 发表于 10-13 13:50 448次阅读

    低成本高效水下光通信系统

    十分有限。而更为棘手的是,传统设备为了实现水下防水,必须采用复杂的金属水密舱结构,并通过精密的机械加工和密封技术来承受水压,这直接导致了设备成本的急剧上升和维护的
    的头像 发表于 09-17 17:55 1697次阅读
    低成本高效<b class='flag-5'>水下光</b>通信系统

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用

    AI被赋予了人的智能,科学家们希望在没有人类的引导下,AI自主的提出科学假设,诺贝尔奖级别的假设哦。 AI驱动科学被认为是科学发现的第五个范式了,与实验
    发表于 09-17 11:45

    超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”

    工程的质量和安全。 (二)海洋资源勘探 在海洋资源勘探领域,超声波水下测距换能器可以用于测量海底地形、探测沉船和水下矿产资源等。通过精确的测距,科学家们可以绘制出详细的海底地图,为海洋
    发表于 06-26 10:43

    揭秘水下喷泉灯气密性检测仪:守护水下照明的隐形卫士

    气密性检测仪,作为守护水下照明的隐形卫士,正默默地发挥着关键作用。水下喷泉灯气密性检测仪是一种专门用于检测
    的头像 发表于 06-03 17:20 483次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>水下</b>喷泉灯气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪:守护<b class='flag-5'>水下</b>照明的隐形卫士

    地物光谱仪如何帮助科学家研究植被和土壤?

    在遥感、生态、农业等研究领域,科学家们常常会提到一个工具: 地物光谱仪 。它看起来像一台“测光的枪”,却能揭示土壤和植被的“隐藏信息”。那么,地物光谱仪到底是怎么工作的?它又是如何在科学研究中
    的头像 发表于 05-20 15:46 408次阅读
    地物光谱仪如何帮助<b class='flag-5'>科学家</b>研究植被和土壤?

    AI如何学会倾听地球发出的信号

    科学家改造语音识别 AI 解读地震活动,从中发现未来有助于预测地震的模式。
    的头像 发表于 02-19 10:02 763次阅读

    蒙特卡洛仿真揭秘水下光信号传输奥秘

    的水声通信而言,水下光通信的频带宽,通信容量大,适于水下大容量数据的传输,以及不易受海水温度和盐度变化的影响;具有良好的抗干扰能力。此外,激光具有较强的方向性,提高了
    的头像 发表于 01-16 17:47 1169次阅读
    蒙特卡洛仿真揭秘<b class='flag-5'>水下光</b>信号传输奥秘

    深开鸿亮相“小小科学家”品牌发布暨科学探索研学营开营活动

    为在青少年中营造学科学、爱科学、用科学的浓厚氛围,1月14日,由市委组织部、市委教育工委、团市委共同主办的“小小科学家”品牌发布暨科学探索研
    的头像 发表于 01-15 21:17 826次阅读
    深开鸿亮相“小小<b class='flag-5'>科学家</b>”品牌发布暨<b class='flag-5'>科学</b>探索研学营开营活动

    下光缆是什么

    下光缆也被称为地埋光缆,是一种将光缆埋设在地下进行敷设的光纤通信传输方式。
    的头像 发表于 01-07 15:48 1741次阅读

    六博光电推出水下光通信实验与仿真教学平台

    、保密性提出了更高的要求,因此近些年水下光通信技术发展非常迅速。很多大学院校已经开通了水下光通信/可见光通信相关的课程。六博光电一直致力于无线光通信、可见光通信、水
    的头像 发表于 12-18 18:10 1160次阅读
    六博光电推出<b class='flag-5'>水下光</b>通信实验与仿真教学平台

    西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本

    研究,创新科研新范式。这一点在西湖大学的科研项目中已得到体现。 成立于2018年的西湖大学是由施一公院士领衔创办的、聚焦前沿科学研究的研究型大学,该校鼓励科学家们探索AI与各学科交叉融合,为科研创新提速。为此,西湖大学在浪潮信息等企业助力下打造
    的头像 发表于 12-12 15:59 850次阅读
    西湖大学:<b class='flag-5'>科学家</b>+AI,科研新范式的样本