科学家用光纤建造一个具有“10亿个传感器”的新型地震观测台![]() 上图显示的位置是一个长度约为3英里的8字形环状结构,其中利用光学纤维填充,这是斯坦福大学校园最新的一个光纤声光地震观测项目实验。 数千英里深埋的光纤纵横交错的加利福尼亚旧金山湾地区,为其中提供的高速互联网和高清视频宽带连接到家庭和企业。 Biondo Biondi是一个斯坦福大学地球物理能源与环境科学的教授,他将密集的网络设计为一个廉价的具有“十亿传感器”的天文台连续监测和地震研究的平台。 在过去的一年中,Biondi的团队发现,将光纤的扰动事件和地震的数量和方位信息相连接形成相互关系是可能的。 研究人员已利用3英里长距离环状光纤记录了这些地震扰动事件,光纤结构安装在斯坦福大学校园地下,安装是通关一种叫做地震记录机的仪器记录的,仪器由OptaSense公司提供,该公司也是这个最新论文的合著者。 Biondi说:“我们可以不断地收听和收听地球运行状态,而使用的是目前已经用于电信通信目的的现有光纤。 目前研究人员监测地震的地震仪,它比该电信阵列更敏感,但其覆盖范围比较稀疏,而后者的安装和维护是具有挑战性的且十分昂贵,特别是在城市地区。 相比之下,像Biondi提出的这后在那个新型地震观测站相对来说是相对便宜的。Biondi说:“我们网络中的每一米光纤都像一个传感器,安装成本不到1美元。你将永远无法创建一个类似的传统的地震仪能有如此大覆盖网络、密度和价格的特性。” 这样的网络能够让科学家更详细地研究地震情况,尤其是小地震,并能准确地查明地震源。更大的传感器覆盖率也能使地面实现响应更高分辨率大的震动测量。 Biondi实验室的研究生Eileen Martin说:“土木工程师们可以从这些建筑物和桥梁对数十亿传感器阵列中的小地震作出反应,并利用这些信息来设计能够承受更大震动的建筑物。” ![]() 上图为这种光纤地震观测台成功地探测到今年9月8日在墨西哥中部发生的8.2级地震。 来自后向散射的信号 光纤是种纯玻璃束,厚度约为人类头发的粗细。它们通常被捆绑在一起,形成一种光缆结构,通过将电子信号转换成光,远距离传输数据信号。 Biondi不是第一个设想用光纤监测环境的人。一种被称为分布式声学传感(DAS)的技术已经用于监测石油和天然气工业中管道和壁的健康状况。Martin说:“DAS的工作原理是,当光沿着纤维传播时,它会碰到玻璃中的各种杂质并反弹回来。如果纤维是完全静止的,那么‘后向散射’信号看起来总是一样的。但如果纤维在某些区域由于振动或应变而开始伸长,信号就会发生变化。” |