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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.2026030017</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>利用微震数据推断雨的地震特征</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/4/3/10.61369/ERA.2026030017</url><author>周晓悦,陈宇强</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>3</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-03-20</published-time></date></history><abstract>地震仪器越来越多地被用于监测河流活动以及量化洪水期间的泥沙运输，在降雨期间，产生的涉及水流、泥沙、降雨和风的复杂地震记录。因此，需要对降雨的地震特征进行地震表征，以更好地分析每个水流过程并提高我们对河流地震特征的了解。在本研究中，我们通过在河流岸边部署的地震仪记录的数据，实验研究了降雨的地震响应，这些地震仪、雷达流量计和雨量计共位。结果表明，在降雨期间地震噪声的功率谱密度（PSD）在40-90Hz 的频率范围内对降雨增强，地震信号能量与降雨量5分钟均方根在时间序列上有较好的一致性，说明利用微震信号监测降雨事件及其水文效应是可行且有效的。</abstract><keywords>微震信号,频谱分析,降雨地震特征</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 刘传正, 陈春利. 中国地质灾害成因分析[J]. 地质论评,2020,66(5): 1334-1348.[2] 单云锋, 李为乐, 周胜森, 等. 长江上游区域滑坡灾害生态风险评估[J]. 生态学报,2024,44(24): 11437-11449.[3] 杨春宝.GPRS 技术在水文监测系统中的应用[J]. 能源与节能,2018,(01):86-87.[4] 柯樱海, 甄贞, 李小娟, 等. 遥感导论[M]. 中国水利水电出版社:2019.01.178.[5] 柳云龙, 田有, 冯晅, 等. 微震技术与应用研究综述[J]. 地球物理学进展,2013,28(04):1801-1808.[6] 李甲振, 郭新蕾, 巩同梁, 等. 无资料或少资料区河流流量监测与定量反演[J]. 水利学报, 2018,49(11):1420-1428.[7] Guzzetti, F., Peruccacci, S., Rossi, M., &amp;amp; Stark, C. P. (2007). Rainfall thresholds for the initiation of landslides in central and southern Europe.Meteorology and Atmospheric Physics, 98(3), 239&amp;ndash;267. https://doi.org/10.1007/s00703-007-0262-7[8] Helmstetter, A., &amp;amp; Garambois, S. (2010). Seismic monitoring of S&amp;eacute;chilienne rockslide (French Alps): Analysis of seismic signals and their corre-lation with rainfalls. Journal of Geophysical Research, 115(F3), F03016. https://doi.org/10.1029/2009jf001532.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
