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摘要:
由于微地震信号能量微弱、信噪比低,需要对采集到的微地震数据进行去噪处理,从而提高微地震记录的信噪比,提高震源定位的精度.目前存在许多基于模型的先进滤波方法,如基于机理模型的卡尔曼滤波已经成功应用在微地震信号去噪中.为了建立微地震信号的数学模型,改善卡尔曼滤波效果,本文通过数据辨识方法,对微地震信号建立了ARMA模型,并进一步转化为适用于卡尔曼滤波算法的状态空间模型.在此基础上研究了卡尔曼滤波方法,设计了适用于微地震去噪的卡尔曼滤波实现算法.理论模型和实际微地震监测数据处理结果表明,基于辨识模型的卡尔曼滤波算法能够有效抑制微地震信号中的随机噪声,显著提高微地震监测信号的信噪比,从而验证了该辨识模型的准确性和滤波算法的可行性.
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文献信息
篇名 微地震信号的参数辨识建模及其Kalman滤波
来源期刊 地球物理学进展 学科 地球科学
关键词 微地震 辨识建模 ARMA模型 状态方程 卡尔曼滤波
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 固体地球物理及空间物理学(大气、行星、地球动力学、
研究方向 页码范围 2005-2010
页数 6页 分类号 P631|P315
字数 语种 中文
DOI 10.6038/pg20160516
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李树荣 32 246 9.0 14.0
2 陈静 41 195 8.0 12.0
3 王维波 6 77 4.0 6.0
4 夏森 1 0 0.0 0.0
5 周德山 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
微地震
辨识建模
ARMA模型
状态方程
卡尔曼滤波
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
地球物理学进展
双月刊
1004-2903
11-2982/P
大16开
北京市9825信箱(朝阳区北土城西路19号中科院地质与地球物理研究所) 质与地球物理研究所办公楼113号)
1986
chi
出版文献量(篇)
5468
总下载数(次)
11
总被引数(次)
68508
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导