• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    地震震源深度定位研究的現(xiàn)狀與展望

    2017-06-15 19:19:57鄭勇謝祖軍
    地震研究 2017年2期

    鄭勇 謝祖軍

    摘要:地震震源深度是地震學(xué)研究中的核心問題之一,準(zhǔn)確確定地震震源深度對于準(zhǔn)確評估地震災(zāi)害、確定地震成因和動(dòng)力學(xué)環(huán)境、判斷余震發(fā)展趨勢和危險(xiǎn)性以及核爆監(jiān)測等多方面具有非常重要的意義,然而地震震源深度定位一直是國際地震學(xué)界一個(gè)難題。針對這些問題,對地震震源定位研究的現(xiàn)狀和未來的發(fā)展進(jìn)行了分析和總結(jié)。首先,對目前國際和國內(nèi)地震深度定位方法的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了總結(jié),綜述了目前深度定位的主要思路和方法,主要介紹了走時(shí)定位和波形擬合定位2個(gè)方面。其中,系統(tǒng)介紹了走時(shí)定位中的S-P定位、Pn-Pg定深以及波形反演定深中的偏振定深和振幅定深方法,并分別闡述了這些方法的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍。由于波形反演中的深度震相方法對地震深度較為敏感,而且對速度模型的依賴性相對較小,因此對深度震相中的sPmP、sPL、sPn,sSn等進(jìn)行了較為全面的介紹和評述,分別就其適用范圍及優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了定量的分析。其次,對速度模型的影響以及地震波速度結(jié)構(gòu)的反演等問題進(jìn)行了簡要的綜述。最后,在此基礎(chǔ)上,對未來深度定位的發(fā)展進(jìn)行了展望,提出綜合多種定位方法和數(shù)據(jù)以及聯(lián)合地震學(xué)和大地測量學(xué)等技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合深度定位,將是未來地震定深以及地震震源性質(zhì)反演的主要方向。

    關(guān)鍵詞:深度定位;走時(shí)定位;波形反演;深度震相;聯(lián)合反演

    中圖分類號:P3153文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號:1000-0666(2017)02-0167-09

    0引言

    地震震源深度定位是地震學(xué)研究中的核心問題之一。準(zhǔn)確地確定地震的震源深度,在以下幾個(gè)方面具有重要的科學(xué)意義:[JP2]

    (1)準(zhǔn)確確定地震震源深度是地震災(zāi)害評估的重要依據(jù)。地震災(zāi)害與地震震源深度關(guān)系密切,一般而言,淺源地震災(zāi)害相對較大,而深源地震造成的災(zāi)害相對較小。這也是導(dǎo)致蘆山地震震級不太大,卻造成較大破壞的重要因素之一(Liu et al,2013;Xie et al,2013)。相對而言,深源地震的破壞就小得多,比如在中國東北區(qū)域的深源地震,雖然造成較大面積的震感,但是破壞性相對較小。[JP]

    (2)地震震源深度是地震成因的關(guān)鍵性依據(jù)。統(tǒng)計(jì)研究表明,大陸地震絕大多數(shù)發(fā)生在15 km以上的地殼中,這是因?yàn)榈貧さ膹?qiáng)度在不同深度上有較大差異,呈現(xiàn)三明治、Crème brlée或者香蕉切片等模式(Bürgmann,Dresen,2008)。不同的模型對應(yīng)著不同的巖石組成以及動(dòng)力學(xué)環(huán)境。地震通常發(fā)生在脆性區(qū)域到脆性-蠕變性轉(zhuǎn)換的區(qū)域。因此,通過確定地震的震源深度,就能夠在一定程度上了解孕震的深度以及地殼物質(zhì)的組分情況,從而對地震的孕震環(huán)境和地震成因給出定量的依據(jù)。

    (3)準(zhǔn)確的地震震源深度信息對于判斷強(qiáng)余震的發(fā)展有重要的指示作用。通常地震的余震與主震的破裂位置有明顯的對應(yīng)關(guān)系,強(qiáng)余震主要分布在主震破裂區(qū)的周圍,準(zhǔn)確確定主震的震源深度,就能夠在一定程度上推測余震可能的發(fā)生區(qū)域。此外,通過余震深度變化趨勢,對未來強(qiáng)余震的發(fā)展過程也有重要的判斷作用(Zheng et al,2009,2013)。

    (4)準(zhǔn)確的地震震源深度也是核爆破監(jiān)測的關(guān)鍵性判定依據(jù)。天然地震大多數(shù)發(fā)生在地下,特別是在巖層內(nèi),因此,地震震源深度不會(huì)特別淺。相反,核爆一般發(fā)生在地表或者距離地表很近的地下,因此,其深度經(jīng)常是0 km或者非常淺,這時(shí)候,再配合上地震的震源機(jī)制以及波形等其它信息,就能夠較準(zhǔn)確地判定核爆的位置以及性質(zhì)。因此,地震深度的定位在軍事安全上有重要的應(yīng)用價(jià)值。

    除此以外,準(zhǔn)確的深度定位還能夠在地震預(yù)警、確定大地震的震源過程、地下礦產(chǎn)資源勘探和頁巖氣的開采等方面起重要作用。因此,準(zhǔn)確地確定地震震源深度,在科學(xué)上以及國民經(jīng)濟(jì)上都有重要的應(yīng)用價(jià)值。

    一般而言,地震的三要素(發(fā)震時(shí)刻、震源位置和震級大?。┲?,震源位置和發(fā)震時(shí)刻相對比較容易確定,已經(jīng)能夠較準(zhǔn)確地加以確定,震級確定的準(zhǔn)確度也比較高,目前的主要問題集中在大地震的震級確定上。與之相對,震源深度的確定一直是地震定位中一個(gè)難題。由于臺(tái)站間距通常大于地震的深度,在臺(tái)站分布相對稀疏的情況下,少量的地震水平變化產(chǎn)生的影響就會(huì)大于地震深度產(chǎn)生的誤差。因此,地震深度定位的誤差比水平向大很多,如何準(zhǔn)確地確定地震的深度,依然是地震學(xué)界一個(gè)非常有挑戰(zhàn)性的問題。因此,它被列入美國近十年的重要研究挑戰(zhàn)之列。

    同時(shí),地震深度定位也是一個(gè)古老的問題,其解決思路就是在給定的速度模型下,利用各種深度定位方法獲得震源深度的過程。從Geiger(1912)提出地震定位的方法以來,地震深度的研究已經(jīng)開展了100多年,取得了長足的進(jìn)步,主要包括兩方面的工作:一是地震深度定位方法的探索,二是速度模型的獲取或更新。因此,本文從地震的定位方法著手,綜述當(dāng)前地震深度定位的現(xiàn)狀,對速度模型的研究進(jìn)行一定闡述,在一定程度上展望地震深度定位的未來發(fā)展方向。

    1地震深度定位方法的研究現(xiàn)狀

    總體而言,目前國際和國內(nèi)在地震深度定位方法大體上可分為2類,一類是走時(shí)定位法,另一類是波形反演法。下面我們分別從這2個(gè)方面進(jìn)行闡述和分析。

    [BT2]11走時(shí)定位法

    基于到時(shí)的深度定位法已經(jīng)廣泛被應(yīng)用于國內(nèi)外的定位軟件中,其優(yōu)點(diǎn)是震相到時(shí)簡單、易于拾取,對于近震臺(tái)站分布密集的區(qū)域,精度可以滿足需要。但是,這類方法要求地震臺(tái)間距較小。研究表明,只有當(dāng)最小震中距小于14倍震源深度時(shí),基于走時(shí)方法確定的震源深度才有較高的精度(Mori,1991)。但是,通常情況下地震發(fā)生在臺(tái)站附近20 km范圍內(nèi)的機(jī)會(huì)并不多,因此淺于15 km的地震震源深度的定位誤差一般較大。利用區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行絕對地震定位的方法,震源深度和發(fā)震時(shí)刻之間存在折衷,不同地震深度引起的地震波到時(shí)變化可以在一定范圍內(nèi)通過改變發(fā)震時(shí)刻進(jìn)行彌補(bǔ),因此難以確定出準(zhǔn)確的震源深度和發(fā)震時(shí)刻。對于中國大陸地區(qū)而言,東部地區(qū)的震源深度平均在(13±6)km(張國民等,2002)。據(jù)此推算,只有當(dāng)臺(tái)間距達(dá)到18 km左右時(shí),才能給出較準(zhǔn)確的震源深度。目前,我國東部的地震臺(tái)站平均間距一般大于20 km,在現(xiàn)有的觀測條件下,依據(jù)到時(shí)信息還很難給出精度較高的震源深度。

    近年來,針對傳統(tǒng)到時(shí)方法的不足,一些學(xué)者發(fā)展了新的基于到時(shí)的方法。劉春等(2009)提出了一種確定地震震源深度的方法,通過直接在圖上量取出射角來目視判斷地震是否“剛好”位于臺(tái)站的“正”下方,挑選出位于臺(tái)站正下方的地震,在三分量地震記錄中識(shí)別出P波和S波震相,通過P波和S波的到時(shí)差計(jì)算出地震震源深度。此方法使一些剛好發(fā)生在臺(tái)站正下方的地震震源深度的確定問題變得相對簡單,但是,目前在中國地震臺(tái)網(wǎng)分布稀疏的情況下,剛好發(fā)生在臺(tái)站下方的地震并不多,因此,該方法的適用范圍十分有限。

    另外,利用S-P到時(shí)差進(jìn)行地震定位(Earthquake Research Institute,1950;Vesiac,1961)的方法思路也已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于地震位置的確定研究中。然而,準(zhǔn)確的S-P到時(shí)差同時(shí)依賴于P波和S波的地殼速度模型,由于S波速度模型的可靠性比較低,導(dǎo)致對于地震位置、尤其是地震深度的約束不足。Greensfelder(1965)提出了一種利用同一臺(tái)站記錄到的Pg-Pn波到時(shí)差確定地震深度的方法,并應(yīng)用于美國Nevada地區(qū)的地震深度測定研究中。由于利用了Pg和Pn波出射角的較大差異,為確定地震深度提供了更多約束。然而,利用同一臺(tái)站的Pg和Pn波震相,Pn波作為續(xù)至震相,不易識(shí)別和拾取Pn波的到時(shí)。不僅如此,Greensfelder(1965)的研究還表明,Pg-Pn波到時(shí)差對于所用的地殼和上地幔速度模型非常敏感。朱元清等(1990)提出利用遠(yuǎn)處臺(tái)站的Pn波與近處臺(tái)站的Pg波到時(shí)差Pn-Pg來確定震源深度的方法,發(fā)現(xiàn)在不同速度結(jié)構(gòu)情況下,5 km震源深度會(huì)引起07 s的Pn-Pg到時(shí)差的變化??紤]到近臺(tái)的Pg波和遠(yuǎn)臺(tái)的Pn波均為初至震相,震相識(shí)別和到時(shí)拾取的準(zhǔn)確度會(huì)明顯提高,也有助于提高地震深度測定結(jié)果的準(zhǔn)確性。

    [BT2]12波形反演法

    相比地震震相到時(shí),地震波形則包含更為豐富的信息,如果波形記錄質(zhì)量高、震相清晰,利用地震波形來確定震源深度的方法則可以得到更高精度的震源深度結(jié)果(Wu,Takeo,2004)。常用的波形定深方法有偏振信息法、振幅信息法、深度震相法等。針對不同的震相特征、不同的震中距范圍、不同的波形質(zhì)量可以選擇不同的方法。

    (1)偏振信息法

    P波偏振(徑向與垂直向振幅比)在一定程度上可以約束地震深度。一般情況下,震中距和深度的比值與P波垂直向和徑向振幅比值密切相關(guān):震中距一定的情況下,地震越深,P波垂直向振幅與徑向之比越大。該方法的不足是只有在震中距遠(yuǎn)小于震源深度時(shí),P波偏振才能有效約束震中距和深度的比值,而且受淺層的速度結(jié)構(gòu)影響較大。在速度模型不很準(zhǔn)確時(shí),利用P波偏振確定震源深度有一定的不確定性,因此該方法只在一定的條件下有效,可以作為其他定深方法的一種補(bǔ)充。

    (2)振幅信息法

    地震波的振幅與震源深度有直接的關(guān)系,因此,基于振幅的信息,可以為獲取地震深度提供重要的參數(shù)。目前,利用振幅信息研究地震深度主要有以下幾種方式,包括瑞利波振幅譜法、面波體波比法以及Coda強(qiáng)度法等。

    瑞利面波的激發(fā)可以表示為(Aki,Richards,1980):[KH*1]

    [JP2]E(ω,φ,h)=[SX(]dr2[]dz[SX)][KG-*4][JB<1|]hMzz+K(ω)r1(h)[Mxxcos2φ+[JP] 2Mxysinφcosφ+Myysin2φ]+i[[SX(]dr1[]dz[SX)][KG-*3][JB<1|]h-

    K(ω)r2(h)][Mxzcosφ+Myzsinφ][JY](1)[KH*1D]

    其中,ω為頻率,K為對應(yīng)波數(shù),φ為方位角,h為震源深度。因此在已有準(zhǔn)確機(jī)制解的情況下,面波的頻譜只與深度相關(guān),Tsai和Aki(1970)指出影響地震面波頻譜的諸多因素中,與深度相比,地殼厚度、震源參數(shù)、非彈性衰減的影響都較小,因此在得到準(zhǔn)確斷層參數(shù)且破裂長度小于10 km時(shí),通過頻譜可以得到震源深度。這種方法通過簡正模式的解計(jì)算不同震源深度對應(yīng)的瑞利波振幅譜,根據(jù)瑞利波振幅譜隨震源深度不同而有很大差異這一特征,擬合實(shí)際觀測的瑞利波振幅譜,并與理論圖進(jìn)行比較,從而確定震源深度。

    短周期瑞利波的發(fā)育距離與震源深度有關(guān),典型的發(fā)育距離為震源深度的5倍左右,而瑞利波的發(fā)育可以通過其與S波的比值作為參考,在同一臺(tái)站上瑞利波與S波的振幅比隨震源深度的增加而減小。羅艷等(2010)在確定震源機(jī)制解的基礎(chǔ)上,通過對比理論地震圖和實(shí)際記錄的瑞利波與S波的比值,測定了汶川地震北端一個(gè)余震序列的震源深度。

    另外,地震尾波也可以用來對地震深度進(jìn)行研究。一般認(rèn)為尾波是地震波傳播過程中多次反射或折射產(chǎn)生的。由于淺部地殼的不均勻性較強(qiáng),而且自由地表是較強(qiáng)的反射界面,因此地震波在淺部的散射比較強(qiáng),Pitarka等(2007)通過數(shù)值計(jì)算研究表明,爆炸源激發(fā)的S波和Lg波在淺部的散射是尾波的主要成因,Lg尾波的強(qiáng)度與震源深度成反比例關(guān)系。根據(jù)這些特征,尾波可以用在淺源地震的深度研究上。

    (3)深度震相法

    深度震相是一種對震源深度變化特別敏感的震相,可以顯著提高震源深度的測定精度(Langston,1996,1987;Saikia et al,2001;房明山等,1995;張瑞青,吳慶舉,2008)。對于M≥5的地震,可以利用pP,sP來計(jì)算震源深度。對于M<5的地震,可以利用震源深度震相sPL,sPg,sPmP和sPn,以及它們的參考震相PL,Pg,PmP和Pn來測定震源深度。這些震相示意圖如圖1所示。由于不同的深度震相一般有其優(yōu)勢的震中距范圍和適用條件,而且深度震相的振幅較弱,初動(dòng)較為模糊,識(shí)別困難。因此,在常規(guī)地震定位中,使用深度震相快速測定震源深度還存在一定的困難。目前,國際和國內(nèi)的相關(guān)研究集中在以下幾種深度震相上:

    波入射到自由地表形成的水平傳播的P波和多次反射、折射波形成的一個(gè)波列。合成地震圖研究表明,sPL具備深度震相的典型特征,其與直達(dá)P波的到時(shí)差,隨震源深度增加而近乎線性增長,且對震中距不敏感,因此可以較好地約束震源深度(崇家軍等,2010)。sPL是在自由地表反射形成的,反射效率受地形起伏、淺部結(jié)構(gòu)影響較大。地形起伏較大情況下,sPL中多次散射成分比重較大,因此波包較寬,易與后續(xù)震相混雜。對于沉積盆地來說,由于淺部地震波速較低,此時(shí),sPL由多個(gè)震相組合而成,也會(huì)導(dǎo)致sPL波包變寬,同時(shí)直達(dá)P波的波包也變寬,容易形成干擾。因此對于復(fù)雜地形和內(nèi)部結(jié)構(gòu)區(qū)域,sPL震相的特征、發(fā)育距離等還需要深入研究。李志偉等(2015)利用該震相以及短周期面波以及CAP等方法,對UGGS目錄中4~5級地震震源深度的可靠性進(jìn)行了分析,取得了良好的效果。

    ② sPmP 震相

    [KG(0.1mm]在地震波的切向分量上,由于沒有 P-SV波的耦合,波形相對簡單,SmS和sSmS震相對更容易辨認(rèn)和適用于震源深度的確定。但是很少有研究利用切向分量的SmS和sSmS震相來確定震源深度,只有少數(shù)研究人員曾使用sSmS做過一些研究(Zhao,Helmberger,1993;Helmberger et al, 1993)。[KG)]研究發(fā)現(xiàn)SmS和sSmS只在高頻下才為清晰的震相,2 s以上的長周期地震波主要是直達(dá)S波和面波成分,尤其在5 s以上的長周期地震圖上SmS以及sSmS的強(qiáng)度比S波或S多次波弱得多。在寬頻帶地震圖上,在結(jié)構(gòu)較為簡單的地區(qū),在短周期(1 s左右)地震圖上可以觀測到清晰的SmS(謝祖軍等,2012),但是在結(jié)構(gòu)復(fù)雜的地區(qū)就很難辨認(rèn)。因此,sSmS只能作為輔助的深度震相,在結(jié)構(gòu)簡單、震源深度較深的情形下適用。

    ③sPn,sSn震相

    早在20世紀(jì)60年代,前蘇聯(lián)地震科學(xué)家已經(jīng)開始用sPn震相計(jì)算震源深度,歐美等國家學(xué)者也經(jīng)常使用這一震相。震相sPn是測定近距離淺源地震的震源深度參數(shù)中比較實(shí)用的震相,對于M≥4地震的適應(yīng)性比較好。

    國內(nèi)學(xué)者也利用sPn、sSn開展了一些震源深度的研究(房明山等,1995;任克新等,2004;張瑞青,吳慶舉,2008)。sPn的觀測范圍一般為震中距小于1 000 km內(nèi),在我國西北、西南、華東、華北及東北地區(qū)一些臺(tái)站,能較清楚地記錄到sPn震相。根據(jù)Pn和sPn的走時(shí)方程可知,對一個(gè)特定的地震而言,sPn與Pn的走時(shí)差是一個(gè)常量,與震中距無關(guān)。如果有多臺(tái)數(shù)據(jù),就可以將Pn對齊后,再進(jìn)行sPn震相的測定。但由于sPn與Pn同屬于首波性質(zhì),初動(dòng)振幅較微弱,清晰度也不如各種直達(dá)波,如Pg、Sg等,且容易受噪音和尾波的影響,單臺(tái)挑選的可靠性不高,人工識(shí)別較為困難。

    ④ 遠(yuǎn)震的P+pP/sP震相

    M≥5的中強(qiáng)地震,在震中距30°~90°的遠(yuǎn)震地震記錄圖上往往能觀測到較清晰的深度震相pP、sP。通過計(jì)算不同深度的遠(yuǎn)震理論地震圖,并與實(shí)際觀測數(shù)據(jù)對比,使二者的深度震相pP、sP與直達(dá)P波到時(shí)差擬合最好的那個(gè)深度即為所求的震源深度。當(dāng)震中距在30°~90°之間時(shí),地震波在臺(tái)站端幾乎是垂直入射,P波與pP、sP的走時(shí)差主要受震源深度影響,而震中距對其影響不大。2 km左右的震源深度變化,就能引起pP、sP與P波到時(shí)差明顯的變化。如果深度震相記錄清晰,則這種方法所確定的深度精度可達(dá)到2 km(Engdahl et al,1998;Stein,Wiens,1986)。對于更強(qiáng)的地震(M6+),震源持續(xù)時(shí)間有可能大于深度震相時(shí)間,在此情形下需要通過波形擬合測定深度,目前已經(jīng)發(fā)展了CAPtel,CAPjoint等方法反演遠(yuǎn)震波形、測定震源質(zhì)心深度(Xie et al,2013)。

    目前,這些定位方法在科學(xué)研究中已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,很多方法已經(jīng)能夠應(yīng)用在常規(guī)的地震定位上。值得注意的是,這些方法都有各自的優(yōu)點(diǎn),也存在著一定的局限性。因此,只有根據(jù)不同的定位需要,綜合不同的方法進(jìn)行深度定位,才能得到較好的結(jié)果。

    3速度結(jié)構(gòu)的研究現(xiàn)狀

    地震定位本質(zhì)上還是利用地震波在地下介質(zhì)中傳播產(chǎn)生的響應(yīng)信號。因此,無論是地震波到時(shí)定位,還是波形擬合定位,都存在著速度模型的制約問題。如何獲取準(zhǔn)確的速度模型是地震深度研究中另一個(gè)主要的工作。獲取準(zhǔn)確的地殼和上地幔速度模型對于研究震源深度有非常重要的意義。

    獲取地殼速度模型的常用方法包括人工地震測深(Li et al,2006)、體波層析成像(Huang,Zhao,2006;Zhao,2009;Tian et al,2009;Li,Hilst,2010)、面波速度成像(Tang,Chen,2008;He et al,2009;Yao et al,2008)及接收函數(shù)方法(Chen et al,2009;葛粲等,2011;Zhou et al,2009)等。人工地震測深可以獲取高精度的地殼分層模型,但是剖面位置分布稀疏,觀測成本相對較高,主要獲取的是P波速度。地震體波和面波層析成像能夠獲取區(qū)域尺度深部的速度結(jié)構(gòu),但是對淺層特別是地殼部分的敏感度偏低,且分辨率受限于地震的分布。

    隨著近些年中國寬頻帶地震臺(tái)網(wǎng)的快速發(fā)展,噪聲成像技術(shù)(Barmin et al,2001;Lin et al,2009)在中國大陸的地殼上地幔速度結(jié)構(gòu)研究中起著越來越重要的作用。相比傳統(tǒng)的地震波層析成像,噪聲成像方法在確定地殼和上地幔頂部速度結(jié)構(gòu)方面有著突出的優(yōu)勢:首先,背景噪聲的主要頻率集中在周期為3~40 s、周期比較短、正好處于地殼最為敏感的周期上,因此相比于地震面波的信號,噪聲成像的結(jié)果對地殼的結(jié)構(gòu)更為敏感和準(zhǔn)確;其次,噪聲成像采用2個(gè)臺(tái)站之間的相關(guān)性函數(shù)作為經(jīng)驗(yàn)格林函數(shù),由于臺(tái)站的位置是準(zhǔn)確知道的,因此,從根本上排除了由于震源位置不準(zhǔn)帶來的誤差;第三,由于臺(tái)站的分布可以人為布設(shè),因此,對于地震分布稀少、方位角分布不均勻的地區(qū),通過人為布設(shè)臺(tái)站進(jìn)行連續(xù)觀測的方式,能夠獲得這些區(qū)域準(zhǔn)確的速度結(jié)構(gòu)。基于這些優(yōu)點(diǎn),目前,噪聲成像方法已經(jīng)在研究中國大陸地殼上地幔速度結(jié)構(gòu)的研究中起著重要的作用(Fang et al,2010;Zheng et al,2010a,b,2011;Yang et al,2010,2012;Zhou et al,2012;Shen et al,2016;Lyu et al,2016;Jiang et al,2016)。

    與傳統(tǒng)的面波層析成像相似,噪聲成像方法對地殼內(nèi)部界面和Moho面的起伏不是很敏感,而面波反演中Moho面的起伏與地殼速度之間存在著折衷,所以,準(zhǔn)確的地殼厚度和內(nèi)部界面信息對于獲得準(zhǔn)確的地殼速度結(jié)構(gòu),從而確定準(zhǔn)確的地震深度有較大意義。與面波反演不同,遠(yuǎn)震接收函數(shù)則對界面敏感,對地殼速度相對不太敏感,因此,利用接收函數(shù)可以獲得較為可靠的地殼厚度信息。一些學(xué)者利用接收函數(shù)方法,獲得了華北(Chen et al,2009;葛粲等,2011;Zhou et al,2009)、青藏高原(Zhao et al,2010)等地區(qū)的Moho界面起伏等信息。

    4未來的發(fā)展方向

    如前所述,地震定位是一個(gè)非常具有挑戰(zhàn)性的問題,單純用某一種方法很難對所有的地震進(jìn)行精確的定位。因此,未來地震定位的發(fā)展方向,不僅要從地震學(xué)本身的技術(shù)發(fā)展出發(fā)進(jìn)行進(jìn)一步的研究,還需要引進(jìn)其他學(xué)科的技術(shù)和方法,特別是大地測量學(xué)方法,如InSAR技術(shù)等,多方位、多數(shù)據(jù)的進(jìn)行定位和定深的研究。

    [BT2]41利用大地測量學(xué)方法對地震深度的研究

    InSAR、GPS等大地測量技術(shù)在近20年得到了革命性的進(jìn)步,在地震學(xué)研究中得到了廣泛的應(yīng)用。特別是在震源研究方面,和地震學(xué)方法相結(jié)合,已經(jīng)能夠用于得到地震震源破裂的各種特征(Liu et al,2015a,b,2016,2017;Bürgmann et al,2002),也在中小地震的震源性質(zhì)研究上得到了成功應(yīng)用(Zheng et al,2015;Zheng,Liu,2016)。這些方法可以單獨(dú)反演地震參數(shù)(Wright et al,1999,2004;Massonner,1993),也可以結(jié)合地震波形反演和野外觀測,對地震震源參數(shù)進(jìn)行精確地反演(Delouis et al,2002)。由于淺源地震在地表所產(chǎn)生的形變場較大,且地表位移隨著地震深度和震中距的增加而迅速下降(Dawson et al,2008),可通過地表位移的變化,精確地反演震源深度。因此,該方法特別適合淺源地震的情況。Dawson等(2008)利用InSAR數(shù)據(jù)對發(fā)生在澳大利亞的2個(gè)淺源地震(深度1 km左右)進(jìn)行了研究,其重定位精度達(dá)100 m,并計(jì)算了相應(yīng)的震源深度和震源機(jī)制解,給出了迄今為止應(yīng)用InSAR方法反演得到的最小淺源地震模型,其震級為MW44。因此,InSAR方法可以對5級左右的淺源地震進(jìn)行標(biāo)定,從而配合其他方法獲得參考地震的震源深度。

    [BT2]42地震烈度與深度關(guān)系的研究

    震源深度是影響地震烈度的重要因素。閻志德和郭履燦(1984)采用1979年之前的57次較大地震的相關(guān)數(shù)據(jù)通過二元線性回歸建立了震級與震中烈度和震源深度的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)震源深度對地震烈度有著較明顯的影響。由于歷史地震震源深度數(shù)據(jù)的缺失或者精度不高等問題的存在,在烈度衰減規(guī)律及震中烈度與震源特征參數(shù)關(guān)系的研究過程中,通常都無法準(zhǔn)確考慮震源深度參數(shù)的影響(肖亮,俞言祥,2011;呂堅(jiān)等,2009;孫繼浩,帥向華,2011)。

    張建福等(2005)采用2000年以前有震源深度數(shù)據(jù)的75個(gè)震例建立了震中烈度與震級和震源深度的關(guān)系,并考慮震源深度的影響建立了烈度區(qū)面積與震級的關(guān)系,由于采用的震源深度數(shù)據(jù)精度不高,沒有得到較理想的結(jié)果。采用具有較高精度震源深度參數(shù)震例開展相關(guān)研究,建立更合理的地震烈度衰減關(guān)系成為發(fā)展的趨勢。近年來,隨著寬頻帶數(shù)字化地震儀應(yīng)用的愈加廣泛以及不同定位方法的發(fā)展,地震震源深度測定的精度得到了較大的提升,可為考慮震源深度的影響研究地震烈度的衰減規(guī)律以及由歷史宏觀烈度資料推斷歷史地震震源深度提供精度較高的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(周中紅等,2010)。

    [BT2]43地幔地震的震相識(shí)別

    研究發(fā)現(xiàn),在地幔部分也有少量的地震發(fā)生。Zhu和Helmberger(1996)通過分布在青藏高原內(nèi)部的11個(gè)寬頻帶地震儀的觀測結(jié)果,利用波形擬合的方法,發(fā)現(xiàn)了3個(gè)地殼之下的地震。相比一般的地震,地殼之下的地震有明顯的不同特點(diǎn),就是沒有Pn、Sn的存在。因此,在較遠(yuǎn)距離上Sd、Pd波形很尖銳;另外,在一般地震波的SH分量上Sd+SmS波形很清晰,而地幔中的地震波形中Sd+SmS震相缺失。因此,利用這2個(gè)特征,可以較準(zhǔn)確地確定地震是否發(fā)生在地殼之下。雖然地幔內(nèi)部地震比較少,但是意義重大,可以幫助我們認(rèn)識(shí)到大陸碰撞帶等地區(qū)的構(gòu)造和動(dòng)力學(xué)性質(zhì)。因此,地幔地震值得進(jìn)行研究和分析。

    [BT2]44結(jié)合多種資料、多種技術(shù)的聯(lián)合

    近些年來的地震深度定位的研究發(fā)展,不僅僅局限在地震本身上,在大地測量方向上也得到了長足的進(jìn)展。然而,以往這些研究主要集中在單純一個(gè)領(lǐng)域上,比如大地測量只集中在大地測量上,地震學(xué)只集中在地震學(xué)上,這對深度定位產(chǎn)生了一定的影響和制約。此外,速度結(jié)構(gòu)的研究本身就離不開地震震源性質(zhì)的發(fā)展。因此越來越多的技術(shù)將速度模型和地震位置相結(jié)合,同時(shí)反演地震的位置和速度結(jié)構(gòu)(Zhang,Thurber,2003;Fang,Zhang,2014),從而達(dá)到自洽的結(jié)果。未來的發(fā)展,必然是多種資料、多種技術(shù)的聯(lián)合定位。將地震定位、速度模型同時(shí)研究,結(jié)合InSAR等大地測量資料作為約束,聯(lián)合確定地震的位置和性質(zhì)。

    [HTK]對中國地震局科技司的支持,對參與地震公益性行業(yè)科研專項(xiàng)項(xiàng)目“地震震源深度定位方法及應(yīng)用研究—以東部典型地區(qū)為例”的全體項(xiàng)目組成員表示衷心的感謝。

    參考文獻(xiàn):[HT6SS][ZK(2#]

    崇家軍,倪四道,曾祥方2010sPL,一個(gè)近距離確定震源深度的震相[J].地球物理學(xué)報(bào),53(11):2620-2630

    房明山,杜安陸,董孝平,等1995用sPn震相測定近震震源深度[J].地震地磁觀測與研究,16(5):13-18

    葛粲,鄭勇,熊熊2011華北地區(qū)地殼厚度與泊松比研究[J].地球物理學(xué)報(bào),54(10):2538-2548

    李志偉,黃志斌,王曉欣,等2015USGS地震目錄中4~5級震源深度異常地震可靠性初步研究:以南北地震帶若干地震為例[J].地球物理學(xué)報(bào),58(4):1236-1250

    劉春,吳忠良,蔣長勝2009汶川地震序列中較大深度余震的一種可能的直接觀測證據(jù)[J].中國地震,25(2):113-122

    呂堅(jiān),俞言祥,高建華,等2009江西及鄰區(qū)地震烈度衰減關(guān)系研究[J].地震研究,32(3):269-274

    羅艷,倪四道,曾祥方,等2010汶川地震余震區(qū)東北端一個(gè)余震序列的地震學(xué)研究[J].中國科學(xué):地球科學(xué),40(6):677-687

    任克新,鄒立曄,劉瑞豐,等2004用sPn計(jì)算內(nèi)蒙地震的震源深度[J].地震地磁觀測與研究,25(3):24-31

    孫繼浩,帥向華2011川滇及其鄰區(qū)中強(qiáng)地震烈度衰減關(guān)系適用性研究[J].地震工程與工程振動(dòng),31(1):11-18

    肖亮,俞言祥2011中國西部地區(qū)地震烈度衰減關(guān)系[J].震災(zāi)防御技術(shù),(4):358-371

    謝祖軍,鄭勇,倪四道,等20122011年1月19日安慶犕ML48地震的震源機(jī)制解和深度研究[J].地球物理學(xué)報(bào),55(5):1624-1634

    閻志德,郭履燦1984論中國地震震級與震中烈度的關(guān)系及其應(yīng)用[J].中國科學(xué):化學(xué),(11):1050-1058

    張國民,汪素云,李麗2002中國大陸地震震源深度及其構(gòu)造含義[J].科學(xué)通報(bào),47(9):663-668

    張建福,成小平,姜立新,等2005基于面積統(tǒng)計(jì)的震后烈度評估[J].自然災(zāi)害學(xué)報(bào),(1):76-81

    張瑞青,吳慶舉2008四川攀枝花2008年8月31日Ms56地震震源深度的確定[J].國際地震動(dòng)態(tài),(12):1-5

    周中紅,何少林,陳文凱2010甘肅省地震烈度衰減關(guān)系研究[J].西北地震學(xué)報(bào),(1):72-75

    朱元清,石耀霖,李平1990一種確定地震深度的新方法[J].地震地磁觀測與研究,11(2):4-12

    AKI K,RICHARDS P G1980Quantitative seismologyTheory and methods[M].San Francisco:W H Freeman and Company

    BARMIN M P,RITZWOLLER M H,LEVSHIN A L2001A fast and reliable method for surface wave tomography[J].Pure Appl Geophs,158(8):1351-1375

    BRGMANN R,AYHAN M R,F(xiàn)IELDING E J,et al2002Deformation during the 12 November 1999 Düzce,Turkey,Earthquake,from GPS and InSAR Data[J].Bull Seism Soc Amer,92(1):161-171

    BRGMANN R,DRESEN G2008Rheology of the Lower Crust and Upper Mantle:Evidence from Rock Mechanics,Geodesy,and Field Observations[J].Annu Rev Earth Planet Sci,36(36):531-567

    CHEN L,CHENG C,WEI Z2009Seismic evidence for significant lateral variations in lithospheric thickness beneath the central and western North China Craton[J].Earth Planet Sci Lett,286(1-2):171-183

    DAWSON J,CUMMINS P,TREGONING P,et al2008Shallow intraplate earthquakes in Western Australia observed by Interferometric Synthetic Aperture Radar[J].J Geophys Res,113(B11),B11408,doi:101029/2008JB005807

    DELOUIS B D,GIARDINI D,LUNDGREN P,et al2002Joint Inversion of InSAR,GPS,Teleseismic,and Strong-Motion Data for the Spatial and Temporal Distribution of Earthquake Slip:Application to the 1999 I˙zmit Mainshock[J].Bull Seism Soc Amer,92(1):278-299

    Earthquake Research Institute1950Observations of aftershocks carried out in Imaichi district,Tochigi prefecture[J].Bull of the Earthquake Research Institute,(28):387-392

    ENGDAHL E R,HILST R V D,BULAND R1998Global teleseismic earthquake relocation with improved travel times and procedures for depth determination[J].Bull Seism Soc Am,88(3):722-743

    FANG H J,ZHANG H J2014Wavelet-based double-difference seismic tomography with sparity regularization[J].Geophys J Int,199(2):944-955

    FANG L H,WU J P,DING Z F,et al2010High resolution Rayleigh wave group velocity tomography in North China from ambient seismic noise[J].Geophys J Int,181(3):1171-1182

    GEIGER L1912Probability method for the determination of earthquake epicenters from the arrival time only(translated from Geigers 1910 German article[J].Bulletin of St Louis University,8(1):56-71

    GREENSFELDER R W1965The Pg-Pn method of determining depth of focus with applications to Nevada earthquakes[J].Bull Seism Soc Amer,55:391-403

    HE Z,YE T,DING Z2009Surface wave tomography for the phase velocity in the northeastern part of North China[J].Chinese J Geophys,52(5):1233-1242

    HELMBERGER D,DREGER D,STEAD R,et al1993Impact of broadband seismology on the understanding of strong motions[J].Bullet Seismo Soc Amer,88(3): 830-850

    HUANG J,ZHAO D2006,High-resolution mantle tomography of China and surrounding regions[J].J Geophys Res,111(B9):4813-4825

    JIANG C X,YANG Y,ZHENG Y2016Crustal structure in the junction of Qinling Orogen,Yangtze Craton and Tibetan Plateau:implications for the formation of the Dabashan Orocline and the growth of Tibetan Plateau[J].Geophys J Int,205(3):1670-1681

    LANGSTON C A1987Depth of faulting during the 1968 Meckering,Australia,earthquake sequence determined from waveform analysis of local seismograms[J].J Geophys Res,921(B11):11561-11574

    LANGSTON C A1996The SsPmp phase in regional wave propagation[J].Bull Seism Soc Am,86(1):133-143

    LI C,HLST R D V D2010Structure of the upper mantle and transition zone beneath Southeast Asia from traveltime tomography[J].J Geophys Res,115(B7):307-309,doi:1029/2009JB006882

    LI S L,MOONEY W D,F(xiàn)AN J2006Crustal structure of mainland China from deep seismic sunding data[J].Te ctonophysics,420(1/2):239-252

    LIN F,RITZWOLLER M H,SNIEDER R2009Eikonal tomography:Surface wave tomography by phase-front tracking across a regional broad-band seismic array[J].Geophys J Int,177(3):1091-1110

    LIU C L,ZHENG Y,GE C,et al2013Rupture Process of the M70 Lushan Earthquake[J].Science China:Earth Sciences,56(7):1187-1192,doi:101029/s11430-013-4639-9

    LIU C L,ZHENG Y,XIE Z,et al2017Slip history of the 2016 MW62 Norcia(central Italy)earthquake constrained by seismic and geodetic data[J].Geophys Res Lett,44:1320-1328

    LIU C L,ZHENG Y,XIONG X,et al2016Rupture process of the 2015 MW79 Nepal earthquake and its implications on the seismic risk[J].Tectonophysics,682:264-277

    LIU C L,ZHENG Y,XIONG X2015aRupture processes of the September 5,2012 MW76 Nicoya,Costa Rica earthquake constrained by improved geodetic and seismological observations[J].Geophys J Int,203(1):175-183

    LIU C L,ZHGENG Y,XIONG X,et al2015bKinematic rupture process of the 2014 Chile MW81 earthquake constrained by strong-motion,GPS static offsets and teleseismic data[J].Geophys J Int,202(2):1137-1145

    LYU J,XIE Z,ZHENG Y,et al2016Rayleigh wave phase velocities of South China block and its adjacent areas[J].China Science:Earth Science,59(11):2165-2178

    MASSONNER D,ROSSI M,CARMONA C,et al1993The displacement field of the Landers earthquake mapped by radar interferometry[J].Nature,364:138-142

    MORI J1991Estimates of velocity structure and source depth using multiple P waves from aftershocks of the 1987 Elmore Ranch and Superstition Hills,California,earthquakes[J].Bull Seism Soc Am,81(2):508-523

    PITARKA A,HELMBERGER D V,NI S D2007Analysis and simulation of three-dimensional scattering due to heterogeneous crustal structure and surface topography on regional phases;magnitude and discrimination[C]//Proceeding of the 29th seismic research review:ground-based nuclear explosion monitoring technologies,205-213

    SAIKIA C K,WOODS B B,THIO H K2001Calibration of the regional crustal waveguide and the retrieval of source parameters using waveform modeling[J].Pure and Applied Geophysics,158(7):1301-1338

    SHEN W,RITZWOLLER M H,KANG D,et al2016A seismic reference model for the crust and uppermost mantle beneath China from surface wave dispersion[J].Geophys J Int,206(2):doi:101093/gji/ggw175

    STEIN S,WIENS D A1986Depth determination for shallow teleseismic earthquakes:Methods and results[J].Rev Geophys,24(4):806-832

    TANG Q,CHEN L2008Structure of the crust and uppermost mantle of the Yanshan Belt and adjacent regions at the northeastern boundary of the North China Craton from Rayleigh wave dispersion analysis[J].Tectonophysics,455(1-4):43-52

    TIAN Y,ZHAO D,SUN R,et al2009Seismic imaging of the crust and upper mantle beneath the North China Craton,Phys[J].Earth Planet Int,172(3-4):169-182

    TSAI Y B,AKI K1970Precise Focal Depth Determination from Amplitude Spectra of Surface Waves[J].J Geophys Res,75(29):5729-5744,doi:101029/JB075i029p05729

    VESIAC S1961A consideration of HISThirlaway's Depth of focus discrimination within the crust at first-zone distances[R]//Vesiac Special Advisory Report,1,Inst of Thecnology,Univ of Mich,Ann Arbor

    WRIGHT T J,PARSON B E,LU Z2004Toward mapping surface deformation in three dimensions using InSAR[J].Geophys Res Lett,31(1):169-178,doi:101029/2003GL0188227

    WRIGHT T J,PARSONS B E,JACKSON J,et al1999Source parameters of the 1 October 1995 Dinar(Turkey)earthquake from SAR interferometry and seismic bodywave modelling[J].Earth Planet Sci Lett,172(1-2):23-37

    WU C,TAKEO M2004An intermediate deep earthquake rupturing on a dip-bending fault:Waveform analysis of the 2003 Miyagi-ken Oki earthquake[J].Geophys Res Lett,312(24):357-370

    XIE Z J,JIN B K,ZHENG Y,et al2013Source parameters inversion of the 2013 Lushan earthquake by combining teleseismic waveforms and local seismograms[J].Science China:Earth Sciences,56(7):1177-1186

    YANG Y,RITZWOLLEr M H,ZHENG Y,et al2012A synoptic view of the distribution and connectivity of the mid-crustal low velocity zone beneath Tibet[J].J Geophys Res,117(B4):398-399

    YANG Y,ZHENG Y,CHEN J,et al2010Rayleigh wave phase velocity maps of Tibet and the surrounding regions from ambient seismic noise tomography[J].Geochemistry Geophysics Geosystems,11(8),doi:101029/2010GC003119

    YAO H,BEGHEIN C,HLST R D V D2008Surface wave array tomography in SE Tibet from ambient seismic noise and two-station analysis—IICrustal and upper-mantle structure[J].Geophys J Int,173(1):205-219,doi:101111/j1365-246X200703696x

    ZHANG H,THURBER C H2003Double-difference tomography:the method and its application to the Hayward fault,California[J].Bull Seism Soc Am,93(5):1875-1998

    ZHAO D2009Multiscale seismic tomography and mantle dynamics[J].Gondwana Research,15(3):297-323

    ZHAO J M,YUAN X H,LIU H B,et al2010The boundary between the Indian and Asian tectonic plates below Tibet[J].PNAS,107(25):11229-11233

    ZHAO L S,HELMBERGER D V1993Source retrieval from broadband regional seismograms:Hindu Kush region[J].Phys Earth Planet Interiors,78(1-2):69-95

    ZHENG Y,JIN B K,XIONG X,et al2015An Adaptive 2D linear projection method and its application in geosciences[J].Journal of Earth Sciences,26(5):724-728

    ZHENG Y,Liu C L2016Towards combining multiple geophysical datasets to determine earthquake source parameters in China[J].Science China:Earth Science,59(110):2260-2262

    ZHENG Y,MA H,LYU J,et al2009Source mechanism of strong aftershocks(MS≥56)of the 2008/05/12 Wenchuan earthquake and the implication for seismotectonics[J].Sci China Ser D-Earth Sci,52(6):739-753

    ZHENG Y,NI S D,CHEN Y,et al2013Magnitude and Rupture Duration from High Frequency teleseismic P Wave with Projected Landweber Deconvolution[J].Science China:Earth Science,56(1):13-21

    ZHENG Y,NI S D,XIE Z,et al2010aStrong aftershocks in the northern segment of the Wenchuan earthquake rupture zone and their seismotectonic implications[J].Earth Planet Space,62(11):881-886

    ZHENG Y,YANG Y,RITZWOLLER M H,et al2010bCrustal structure of the northeastern Tibetan Plateau,the Ordos Block,and the Sichuan Basin from ambient noise tomography[J].Earthquake Science,23(5):465-476,doi:101007/s11589-010-0745-3

    ZHENG Y,SHEN W,ZHOU L,et al2011Crust and uppermost mantle beneath the North China Craton,northeastern China,and the Sea of Japan from ambient noise tomography[J].J Geophys Res,116(B12),doi:101029/2011JB008637

    ZHOU L,XIE J,SHEN W,et al2012Ambient noise surface wave tomography of South China[J].Geophys J Int,193(1):452-462,doi:101111/j1365-246X201205423x

    ZHOU R M,STUMP B W,HERRMANN R B,et al2009Teleseismic receiver function and surface-wave study of velocity structure beneath the Yanqing-Huailai Basin Northwest of Beijing[J].Bull Seism Soc Am,99(3):1937-1952

    ZHU L P,HELMBERGER D V1996Intermediate depth earthquake beneath the India-Tibet collision zone[J].Geophys Res Lett,23(5):435-438[ZK)][HJ][FL)]

    [STHZ][WT4HZ][JZ]Present Status and Prospect of Earthquake Focal Depth Locating

    [WT5B1][STBZ][JZ]ZHENG Yong1,2,XIE Zujin2

    [WT5"B1X][JZ](1 Hubei Subsurface Multi-scale Imaging Key Laboratory,Institute of Geophysics and Geomatics,[JZ]China University of Geosciences(Wuhan),Wuhan 430074,Hubei,China)[JZ]

    (2 State Key Laboratory of Geodesy and Geodynamics,Institute of Geodesy and Geophysics,[JZ]Chinese Academy of Sciences,Wuhan 430077,Hubei,China)

    [WT5HZ][JZ]Abstract[WTB1]

    Earthquake focal depth locating is always a key project in seismology Precise focal depth is of critical importance for evaluating seismic hazard,deciphering dynamic mechanism of earthquake generating,estimating aftershock evolution and risk,as well as monitoring nuclear tests However,how to determine an accurate focal depth is always a challenge in seismological studiesAiming at solving these problems,we analyzed and summrized the present status and the future development of earthquake focal depth locating.In this paper we first reviewed the present status of focal depth locating in the world,and made a summary of the frequently-used relocating methods and ideas at present,and introduced two types focal depth relocating ideas:arrival time relocating and waveform modeling methods For these ideas,we systematically described the S-P and the Pn-Pg methods that belongs to arrival time method,and polarization focal depth locating and amplitude focal depth locating that belongs to waveform modeling,and further analyzed the advantages and limitations of these methods Since the depth phase methods are highly sensitive to focal depth,and are relatively free from the uncertainties of crustal models,we mainly reviewed the depth phases of sPmP,sPL,sPn,and sSn,and quantitatively evaluated their availabilities and characteristics Second,we also discussed the effects of crustal velocity model on the reliability of focal depth locating,and reviewed the advancements of seismic tomography techniques over recent years Finally,based on the present status of the progresses on the focal depth locating,and the studies of seismic velocity structures,we proposed an idea of combining multiple datasets and relocating methods,jointly utilizing seismologic and geodetic techniques to relocate focal depth,which should be the major research field in investigating focal depth and source parameters in the near future

    [WTHZ]Keywords:[WTB1]focal depth relocating;arrival time locating;waveform modeling;depth phase;joint inversion[LM]

    纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲av国产av综合av卡| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲欧美激情在线| 亚洲av片天天在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国精品久久久久久国模美| av在线播放精品| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 婷婷丁香在线五月| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 捣出白浆h1v1| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 国产日韩欧美在线精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产精品1区2区在线观看. | 自线自在国产av| 久久久久久久国产电影| 久久久久久人人人人人| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 成年av动漫网址| 久久久国产欧美日韩av| 免费少妇av软件| 少妇精品久久久久久久| av视频免费观看在线观看| 国产91精品成人一区二区三区 | av欧美777| 国产精品影院久久| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产野战对白在线观看| 精品人妻1区二区| 欧美97在线视频| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲精品一区蜜桃| 免费少妇av软件| 久久亚洲精品不卡| 欧美黑人欧美精品刺激| 99re6热这里在线精品视频| 久久久国产精品麻豆| 国产在线免费精品| 女人久久www免费人成看片| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产成人精品久久二区二区91| 这个男人来自地球电影免费观看| 桃红色精品国产亚洲av| 男人操女人黄网站| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产激情久久老熟女| 青春草亚洲视频在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 美国免费a级毛片| 在线 av 中文字幕| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美 日韩 精品 国产| www.自偷自拍.com| 国产xxxxx性猛交| 国产精品一二三区在线看| 国产亚洲av高清不卡| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 婷婷成人精品国产| av天堂在线播放| 在线永久观看黄色视频| 欧美日本中文国产一区发布| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲男人天堂网一区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 久久久国产精品麻豆| www.av在线官网国产| 午夜影院在线不卡| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美日韩黄片免| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美黑人精品巨大| 午夜福利,免费看| 久久精品人人爽人人爽视色| 成年美女黄网站色视频大全免费| 一级,二级,三级黄色视频| tocl精华| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲国产av影院在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产精品免费大片| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产xxxxx性猛交| 他把我摸到了高潮在线观看 | 欧美黑人欧美精品刺激| 成年人免费黄色播放视频| 成在线人永久免费视频| 国产成人精品无人区| 中文欧美无线码| 欧美一级毛片孕妇| 我的亚洲天堂| 亚洲国产欧美网| 中文字幕精品免费在线观看视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 90打野战视频偷拍视频| 视频在线观看一区二区三区| 久9热在线精品视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产一区二区在线观看av| 最新在线观看一区二区三区| 精品一区在线观看国产| 91九色精品人成在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 老司机靠b影院| 国产野战对白在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品.久久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产av国产精品国产| 国产免费视频播放在线视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美激情 高清一区二区三区| 啦啦啦 在线观看视频| 国产伦人伦偷精品视频| 国产黄频视频在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品久久久久成人av| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日韩电影二区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久5区| 后天国语完整版免费观看| 亚洲国产av影院在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 青春草视频在线免费观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 夫妻午夜视频| 热re99久久国产66热| 国产精品一区二区精品视频观看| 韩国精品一区二区三区| 1024香蕉在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 久久久国产成人免费| www.精华液| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品一区二区精品视频观看| 老熟女久久久| 国产又色又爽无遮挡免| 日本a在线网址| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 搡老乐熟女国产| 丰满少妇做爰视频| 欧美日韩黄片免| 免费av中文字幕在线| 高清在线国产一区| 高清欧美精品videossex| 久久久久久免费高清国产稀缺| 波多野结衣av一区二区av| 精品少妇黑人巨大在线播放| av网站免费在线观看视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美大码av| 超碰成人久久| 嫩草影视91久久| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲精华国产精华精| bbb黄色大片| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 99九九在线精品视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 美女午夜性视频免费| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久久久久久久久久久大奶| tocl精华| 亚洲精品乱久久久久久| av国产精品久久久久影院| 老司机亚洲免费影院| 久久久精品区二区三区| 日本91视频免费播放| 亚洲中文av在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 色综合欧美亚洲国产小说| 黄色毛片三级朝国网站| av免费在线观看网站| 男女午夜视频在线观看| 十八禁网站免费在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久久国产成人免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| av电影中文网址| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品久久久人人做人人爽| 伊人亚洲综合成人网| 日本vs欧美在线观看视频| 久久综合国产亚洲精品| 下体分泌物呈黄色| 自线自在国产av| 国产精品二区激情视频| 男女之事视频高清在线观看| 最黄视频免费看| 成人三级做爰电影| av在线播放精品| 激情视频va一区二区三区| 成年动漫av网址| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 后天国语完整版免费观看| 国产精品欧美亚洲77777| av电影中文网址| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 欧美黄色片欧美黄色片| 永久免费av网站大全| 操美女的视频在线观看| 午夜免费鲁丝| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲伊人色综图| 高清视频免费观看一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 老司机亚洲免费影院| 男女午夜视频在线观看| 女人久久www免费人成看片| 成人手机av| 午夜久久久在线观看| 大片免费播放器 马上看| 中文字幕制服av| 高清视频免费观看一区二区| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产男女内射视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲少妇的诱惑av| 老司机影院毛片| 视频区图区小说| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 下体分泌物呈黄色| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品熟女久久久久浪| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 在线天堂中文资源库| 黄片大片在线免费观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 下体分泌物呈黄色| 欧美97在线视频| 欧美xxⅹ黑人| 老司机午夜十八禁免费视频| 丁香六月欧美| 久久久久久久国产电影| 精品少妇黑人巨大在线播放| 桃红色精品国产亚洲av| 国产高清videossex| 五月天丁香电影| 久久狼人影院| 成人亚洲精品一区在线观看| 最黄视频免费看| 一区二区三区四区激情视频| 久久久精品区二区三区| 久久亚洲国产成人精品v| 又大又爽又粗| 高清在线国产一区| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 女人精品久久久久毛片| 亚洲av片天天在线观看| 自线自在国产av| 国产三级黄色录像| 在线观看免费午夜福利视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精品第二区| avwww免费| 满18在线观看网站| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产亚洲欧美精品永久| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 考比视频在线观看| 国产精品成人在线| 一级毛片精品| 久久人人97超碰香蕉20202| 老司机影院毛片| 亚洲免费av在线视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 精品人妻在线不人妻| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久ye,这里只有精品| 久久久久久免费高清国产稀缺| 一个人免费在线观看的高清视频 | 两人在一起打扑克的视频| 国产精品熟女久久久久浪| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲av男天堂| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 女性生殖器流出的白浆| 久久久国产一区二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品福利永久在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 十八禁网站网址无遮挡| www.熟女人妻精品国产| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美一级毛片孕妇| 巨乳人妻的诱惑在线观看| e午夜精品久久久久久久| 动漫黄色视频在线观看| 免费看十八禁软件| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美xxⅹ黑人| www日本在线高清视频| 最近中文字幕2019免费版| 在线观看免费高清a一片| 在线精品无人区一区二区三| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 香蕉国产在线看| 国产视频一区二区在线看| 一级片免费观看大全| 女性被躁到高潮视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲专区字幕在线| 大陆偷拍与自拍| 热re99久久国产66热| 国产精品九九99| 免费在线观看日本一区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 99国产精品99久久久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 丁香六月欧美| 91成年电影在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 国产在线免费精品| 中文字幕高清在线视频| 成在线人永久免费视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 男人操女人黄网站| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 免费观看a级毛片全部| 一区二区三区激情视频| 后天国语完整版免费观看| 妹子高潮喷水视频| 久久香蕉激情| 久久久久久久国产电影| 日本一区二区免费在线视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 免费在线观看黄色视频的| 黄色 视频免费看| 麻豆国产av国片精品| 国产一级毛片在线| 后天国语完整版免费观看| 妹子高潮喷水视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 不卡一级毛片| 久久九九热精品免费| 亚洲三区欧美一区| 成人黄色视频免费在线看| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 夜夜夜夜夜久久久久| 国产深夜福利视频在线观看| 视频区图区小说| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 三级毛片av免费| av线在线观看网站| 亚洲精品乱久久久久久| 国产淫语在线视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲国产精品一区三区| www.999成人在线观看| 国产精品一区二区免费欧美 | 日韩免费高清中文字幕av| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品影院久久| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日本91视频免费播放| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产一区有黄有色的免费视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产又爽黄色视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产91精品成人一区二区三区 | 美女视频免费永久观看网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99精品久久久久人妻精品| 999久久久精品免费观看国产| 国产一区二区三区av在线| 丝袜在线中文字幕| 亚洲国产av影院在线观看| videos熟女内射| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 午夜老司机福利片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久av网站| av国产精品久久久久影院| 五月开心婷婷网| 国产免费一区二区三区四区乱码| 狠狠狠狠99中文字幕| 一边摸一边抽搐一进一出视频| a级毛片在线看网站| 国产精品1区2区在线观看. | 日韩三级视频一区二区三区| 国产免费视频播放在线视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 天堂中文最新版在线下载| 久久久久网色| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99热网站在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲国产精品999| 看免费av毛片| 国产精品av久久久久免费| 欧美人与性动交α欧美软件| 男女边摸边吃奶| 天堂俺去俺来也www色官网| 69精品国产乱码久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 老司机福利观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲国产看品久久| 成年人黄色毛片网站| 中文字幕制服av| av片东京热男人的天堂| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲情色 制服丝袜| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久 成人 亚洲| 99精国产麻豆久久婷婷| 97人妻天天添夜夜摸| 久久影院123| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美大码av| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 在线看a的网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 97在线人人人人妻| √禁漫天堂资源中文www| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲国产欧美网| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲熟女毛片儿| 99香蕉大伊视频| 男女午夜视频在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 十八禁网站免费在线| 亚洲av成人一区二区三| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 丝袜在线中文字幕| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品av麻豆狂野| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲精品成人av观看孕妇| av福利片在线| 国产在线观看jvid| 欧美大码av| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲一区中文字幕在线| 最新的欧美精品一区二区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 精品欧美一区二区三区在线| 人妻一区二区av| 丝袜美足系列| 久久99一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日韩视频在线欧美| 我的亚洲天堂| 久久人妻熟女aⅴ| 久久人人爽人人片av| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩视频在线欧美| 黄色怎么调成土黄色| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 人人妻人人澡人人看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美日韩av久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 乱人伦中国视频| 国产精品 欧美亚洲| 国产一区二区三区综合在线观看| 不卡av一区二区三区| 亚洲人成电影观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲中文av在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久性视频一级片| 新久久久久国产一级毛片| 男女国产视频网站| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲 欧美一区二区三区| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久精品区二区三区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产91精品成人一区二区三区 | 91成人精品电影| av天堂久久9| 天天添夜夜摸| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 99久久国产精品久久久| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久 成人 亚洲| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品免费大片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 国产亚洲一区二区精品| 首页视频小说图片口味搜索| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 青草久久国产| 丝袜喷水一区| 91老司机精品| 亚洲av日韩在线播放| 成人av一区二区三区在线看 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 老司机亚洲免费影院| 69精品国产乱码久久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产免费视频播放在线视频| 男女边摸边吃奶| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 色婷婷久久久亚洲欧美| av福利片在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 两个人看的免费小视频| 国产有黄有色有爽视频| 婷婷色av中文字幕| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲第一青青草原| 一本大道久久a久久精品| 国产av又大| 成年av动漫网址| 精品一区在线观看国产| 国产精品av久久久久免费| 在线观看www视频免费| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美日本中文国产一区发布| a级毛片黄视频| 成年人黄色毛片网站| 日韩欧美国产一区二区入口| 中国国产av一级| 天堂中文最新版在线下载| 成人av一区二区三区在线看 | 国产精品九九99| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲av男天堂| 亚洲久久久国产精品| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 蜜桃在线观看..| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产真人三级小视频在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 视频在线观看一区二区三区| 91成人精品电影| 脱女人内裤的视频| 中亚洲国语对白在线视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 黄色a级毛片大全视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲精品国产区一区二| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 日韩大片免费观看网站| 亚洲国产日韩一区二区| 久久国产精品影院| 各种免费的搞黄视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 97精品久久久久久久久久精品| e午夜精品久久久久久久| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美精品亚洲一区二区| e午夜精品久久久久久久| 国产在线视频一区二区| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩大片免费观看网站| 大香蕉久久网| 亚洲中文字幕日韩| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久国产精品麻豆| 激情视频va一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 成在线人永久免费视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观|