Im Bereich der Geodynamik wie Erdbebendetektion sind die Prinzipien plötzlicher Oberflächenveränderungen und die Abschätzung und Vorhersage ihrer Gefahren sehr kompliziert, und die Belastungs- und Temperaturänderungen im vulkanischen Gebiet sind bisher in der Lage, die vulkanische Aktivität und ihren Schlüssel aufzudecken. Das wirksamste Mittel zur Weiterentwicklung des Tätigkeitsbereichs. Die Anwendung von Fasergittersensoren in diesem Bereich liegt hauptsächlich in der Erkennung von Felsverformungen, vertikalen seismischen Wellen sowie der Verwendung von Geophonen und optischen Seismometern. Die Belastung im aktiven Bereich umfasst in der Regel statische und dynamische. Statische Dehnung (einschließlich statischer Verformung durch Vulkane usw.) befindet sich im Allgemeinen sehr nah an der Quelle der geologischen Verformung, während die dynamische Dehnung, die durch die seismische Welle der seismischen Quelle dargestellt wird, in der umgebenden Umgebung der Erde weit weg von der seismischen Quelle detektiert werden kann. Um eine ziemlich genaue Lokalisierung der seismischen Quelle oder vulkanischen Quelle zu erhalten und die Geometrie und Entwicklung des Quellbereichs besser zu beschreiben, ist es notwendig, dicht angeordnete Spannungs-Dehnungsmessstreifen zu verwenden.& nbsp;
Fasergittersensor ist ein breitbandiger, stark vernetzter Sensor, der Langstrecken- und dicht angeordnete multiplexed-Erfassung erzielen kann und die Anforderungen der seismischen Erkennung erfüllt, so dass er zweifellos einen größeren potenziellen Einsatz im Bereich der Geodynamik hat. Es wurde berichtet, dass der Fasergittersensor erfolgreich die dynamische Dehnung des Gesteins und der Oberfläche mit einer Frequenz von 0,1 Hz bis 2 Hz und einer Größe von 10-9ε detektiert hat.
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