| Titre : | Crustal attenuation characteristics in northwestern Turkey in the range from 1 to 10 Hz (2006) |
| Titre original : | Caractéristiques dans la croûte d'atténuation en Turquie occidentale du nord dans la gamme de 1 à 10 hertz |
| Auteurs : | Bindi, D., Auteur ; S. Parolai, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin of the seismological society of America (Vol. 96 N° 1, Fevrier 2006) |
| Article en page(s) : | 200-214 p. |
| Note générale : | Génie Civil |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 62 (Ingénierie. Art de l'ingénieur. Technologie en général) |
| Tags : | Réplique sismique Séisme Séismogrammes |
| Résumé : |
We have analyzed the aftershocks (ML <4.5) following the 1999 Izmit earthquake (Mw 7.4) to infer the frequency-dependent attenuation characteristics of both P and S waves, in the frequency range from 1 to 10 Hz and in the distance range from 10 to 140 km. A linear-predictive model is assumed to describe the spectral amplitudes in terms of attenuation and source contributions. The results show that both P and S waves undergo a strong attenuation along ray paths shorter than 40 km, while the secondary arrivals significantly contribute to the spectral amplitudes over the distance range from 40 to 60 km, as also confirmed by the computation of synthetic seismograms. For longer ray paths, the decrease in attenuation suggests an increase in the propagation efficiency with depth. Finally, the spectral attenuation curves are flattened, or sloped upward at low frequencies in the range from 100 to 140 km, due to the contemporary arrivals of direct waves and postcritical reflections from the Moho. In terms of geometrical spreading and anelastic attenuation, the attenuation in the range from 10 to 40 km is well described by a spreading coefficient n = 1 for both P and S waves, and the quality factors can be approximated by QS(f) = 17f0.80 for 1 ≤ f ≤ 10 Hz and QP(f) = 56f0.25 for 2.5 ≤ f ≤ 10 Hz. For ray paths in the range from 60 to 80 km, the attenuation weakens but the interaction between seismic waves and propagation medium is more complex. The multilapse time window analysis (MLTWA) is applied to quantify the amount of scattering loss and intrinsic absorption for S waves. The seismic albedo B0 decreases from 0.5 at 1 Hz to 0.3 at 10 Hz, while the total quality factor QT increases from about 56 to 408. The multiple lapse time-window analysis (MLTWA) results provide only an average estimate of the attenuation properties in the range from 10 to 80 km. In fact, by neglecting the variation of attenuation with depth, the MLTWA results underestimate attenuation for distances less than 40 km, and do not capture the significant features caused by the integrated energy of the secondary arrivals observed in the range from 40 to 60 km.
Nous avons analysé la réplique sismique (ml <4.5) suivant le tremblement de terre 1999 d'Izmit (Mw 7.4) pour impliquer les caractéristiques dépendantes d'atténuation de fréquence des vagues de P et de S, dans la gamme de fréquence de 1 à 10 hertz et dans la gamme de distance de 10 à 140 kilomètres. On assume qu'un modèle prédictif linéaire décrit les amplitudes spectrales en termes de contributions d'atténuation et de source. Les résultats prouvent que les vagues de P et de S subissent une atténuation forte le long des chemins de rayon plus sous peu que 40 kilomètres, alors que les arrivées secondaires contribuent de manière significative aux amplitudes spectrales sur la gamme de distance de 40 à 60 kilomètres, comme également confirmé par le calcul des séismogrammes synthétiques. Pour de plus longs chemins de rayon, la diminution de l'atténuation suggère une augmentation de l'efficacité de propagation avec la profondeur. En conclusion, les courbes spectrales d'atténuation sont aplaties, ou vers le haut inclinées à de basses fréquences dans la gamme de 100 à 140 kilomètres, de dû aux arrivées contemporaines des vagues directes et aux réflexions postcritical du Moho. En termes de propagation géométrique et atténuation anelastic, l'atténuation dans la gamme de 10 à 40 kilomètres est bien décrite par un coefficient de propagation n = 1 pour des vagues de P et de S, et les facteurs de qualité peuvent-ils être rapprochés par QS(f) = 17f0.80 pour 1 ? f ? 10 hertz et QP(f) = 56f0.25 pour 2.5 ? f ? 10 hertz. Pour des chemins de rayon dans la gamme de 60 à 80 kilomètres, l'atténuation s'affaiblit mais l'interaction entre les vagues séismiques et le milieu de propagation est plus complexe. L'analyse de fenêtre de temps de multilapse (MLTWA) est appliquée pour mesurer la quantité de disperser la perte et l'absorption intrinsèque pour S ondule. L'albedo séismique B0 diminue de 0.5 à 1 hertz à 0.3 à 10 hertz, alors que tout le facteur de qualité quart augmente environ de 56 à 408. Les résultats multiples de l'analyse de fenêtre de temps de faute (MLTWA) fournissent seulement une évaluation moyenne des propriétés d'atténuation dans la gamme de 10 à 80 kilomètres. Dans le fait, en négligeant la variation de l'atténuation avec la profondeur, le MLTWA résulte sous l'atténuation d'évaluation pour des distances moins de 40 kilomètres, et ne capture pas les dispositifs significatifs provoqués par l'énergie intégrée des arrivées secondaires observées dans la gamme de 40 à 60 kilomètres. |
| DEWEY : | 551.2 |
| ISSN : | 0037-1106 |
| En ligne : | http://www.seismosoc.org |

