众所周知,我们可以学到很多关于结构的下部地壳,地幔和核心通过观察他们的方式折射不同的地震波。
我们有其他的成像方式的深层部分地球,虽然?
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报名加入这个社区众所周知,我们可以学到很多关于结构的下部地壳,地幔和核心通过观察他们的方式折射不同的地震波。
我们有其他的成像方式的深层部分地球,虽然?
重力可以用来调查下地壳和上地幔(见例如Fullea et al, 2014年)。卫星重力测量甚至可以被用来研究地幔更深层次的结构,像俯冲板(Panet 2014)。但是,我找不到任何使用重力数据探针深入到核心。
的大地电磁法有时用于深部地壳结构。和地磁场的特点,喜欢长期变化,可以反向调查为核心外(小机件,1996)。
然而,最常见的图像和发达的方法通过地震波下地幔和核心仍然是。
一个有趣的和相对的检测新技术陀螺光学中微子。这些粒子是由地球内部放射性衰变。他们是极其适合探测地球深处,因为——不像大多数粒子和波——他们可以穿越数千公里的岩石与吸收很少。当然,这实际上使同一特征检测他们的挑战,探测器会相当大的(数千立方米的)。荒木et al。(2005)给出了一些初步结果,但维基百科的文章所示,有更多和更大的探测器在图纸上,我们应该期待看到更多geoneutrino结果在未来几年,几十年。这个抽象给最好的电梯游说我发现到目前为止geoneutrino研究:
放射性衰变的U和Th发出鬼,中微子粒子探测器能够探测到1000吨建造地下一英里,他们是隐藏的宇宙射线,雨下在地上。物理学家和地质学家之间的协作检测这些“geo-neutrinos”。未来水下探测器,部署在不同的点在海底,将创建一个中微子地幔结构的层析图像坐落在地幔之上的基础核心。
逆问题是一些最重要的科学和数学中的数学问题。逆问题出现在许多地球物理学的分支,医学成像、遥感、海洋声层析、无损检测、天文学、物理学和许多其他领域。
地球物理学家远程测量地震(声波),地球的重力,电磁场,然后将反问题限制地球内部的属性。