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Recent Advances and Challenges of Waveform‐Based Seismic Location Methods at Multiple Scales

地震学 地质学 波形 诱发地震 微震 构造学 地震位置 地球物理学 计算机科学 电信 雷达
作者
Lei Li,Jingqiang Tan,Benjamin Schwarz,František Staněk,Natalia Poiata,Peidong Shi,Leon Diekmann,Leo Eisner,Dirk Gajewski
出处
期刊:Reviews of Geophysics [Wiley]
卷期号:58 (1) 被引量:151
标识
DOI:10.1029/2019rg000667
摘要

Abstract Source locations provide fundamental information on earthquakes and lay the foundation for seismic monitoring at all scales. Seismic source location as a classical inverse problem has experienced significant methodological progress during the past century. Unlike the conventional traveltime‐based location methods that mainly utilize kinematic information, a new category of waveform‐based methods, including partial waveform stacking, time reverse imaging, wavefront tomography, and full waveform inversion, adapted from migration or stacking techniques in exploration seismology has emerged. Waveform‐based methods have shown promising results in characterizing weak seismic events at multiple scales, especially for abundant microearthquakes induced by hydraulic fracturing in unconventional and geothermal reservoirs or foreshock and aftershock activity potentially preceding tectonic earthquakes. This review presents a comprehensive summary of the current status of waveform‐based location methods, through elaboration of the methodological principles, categorization, and connections, as well as illustration of the applications to natural and induced/triggered seismicity, ranging from laboratory acoustic emission to field hydraulic fracturing‐induced seismicity, regional tectonic, and volcanic earthquakes. Taking into account recent developments in instrumentation and the increasing availability of more powerful computational resources, we highlight recent accomplishments and prevailing challenges of different waveform‐based location methods and what they promise to offer in the near future.
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