CN113848583A - 地震应急播报系统、方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种地震应急播报系统、方法及装置,涉及地震预警技术领域。本申请中的每个地震检测设备在检测到初始地震纵波的情况下,对该初始地震纵波所属地震的地震波数据进行采集,并将自身采集到的地震波数据发送给地震预警分析设备,由该地震预警分析设备根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度,并根据震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放,从而自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,及时实现地震应急预警效果。
Description
技术领域
本申请涉及地震预警技术领域,具体而言,涉及一种地震应急播报系统、方法及装置。
背景技术
地震是地壳在快速释放能量过程中的一种自然现象,能够引发火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散、海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害,往往会造成严重的人员伤亡。因此,用于降低地震导致的损失的地震预警技术便得到了有效发展。但就目前而言,业界主流的地震预警技术在具体实施时需要由人工分析地震波数据并确定广播系统所需发布的地震相关信息,整体的实现流程复杂,无法及时地对地震进行应急预警。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种地震应急播报系统、方法及装置,能够自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,从而及时实现地震应急预警效果。
为了实现上述目的,本申请实施例采用的技术方案如下:
第一方面,本申请提供一种地震应急播报系统,所述地震应急播报系统包括地震预警分析设备、多个信息播报设备以及多个地震检测设备,其中多个所述地震检测设备各自在地底的分布位置互不相同;
每个所述地震检测设备与所述地震预警分析设备通信连接,其中所述地震检测设备用于在检测到初始地震纵波的情况下,对该初始地震纵波所属地震的地震波数据进行采集,并将自身采集到的地震波数据发送给所述地震预警分析设备;
所述地震预警分析设备用于根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度,并根据所述震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息;
所述地震预警分析设备与多个信息播报设备通信连接,用于将生成的应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
在可选的实施方式中,所述信息播报设备的设备种类包括机顶盒、收扩机及音柱中的任意一种或多种组合。
在可选的实施方式中,所述地震应急播报系统还包括播报适配设备,其中所述播报适配设备与多个所述信息播报设备通信适配;
所述地震预警分析设备与所述播报适配设备电性连接,并经所述播报适配设备向至少一个信息播报设备发送应急播报信息进行播放。
第二方面,本申请提供一种地震应急播报方法,应用于前述实施方式中任意一项所述的地震应急播报系统,所述地震应急播报方法包括:
每个地震检测设备在检测到初始地震纵波的情况下,采集该初始地震纵波所属地震的地震波数据,并将自身采集到的地震波数据发送给地震预警分析设备;
所述地震预警分析设备根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度;
所述地震预警分析设备根据所述震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
在可选的实施方式中,所述地震预警分析设备根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度的步骤,包括:
针对每个发送地震波数据的地震检测设备,根据该地震波数据包括的初始地震纵波与初始地震横波各自的检测时间点和传播速率,计算该地震波数据所属地震的震源位置与该地震检测设备之间的震源距;
根据发送同一地震的地震波数据的多个所述地震检测设备各自的分布位置及震源距,对该地震的震源深度及震中位置进行定位;
基于该地震的震中位置及震源深度按照预设的地震震级划分规则进行震级预测,得到该地震的震级;
基于该地震的震中位置、震源深度及震级按照预设的地震烈度划分规则进行烈度预测,得到该地震的烈度。
在可选的实施方式中,所述地震预警分析设备将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放的步骤,包括:
根据该应急播报信息所对应的地震的震中位置、震级及烈度,计算该地震的有效影响范围;
根据与所述地震预警分析设备通信连接的所有信息播报设备各自的安放位置,将所述应急播报信息广播发送给对应安放位置处于所述有效影响范围内的每个信息播报设备进行播放。
第三方面,本申请提供一种地震应急播报方法,应用于前述实施方式中任意一项所述的地震应急播报系统所包括的地震预警分析设备,所述地震应急播报方法包括:
接收地震检测设备采集到的地震波数据;
根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度;
根据所述震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
在可选的实施方式中,所述根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度的步骤,包括:
针对每个发送地震波数据的地震检测设备,根据该地震波数据包括的初始地震纵波与初始地震横波各自的检测时间点和传播速率,计算该地震波数据所属地震的震源位置与该地震检测设备之间的震源距;
根据发送同一地震的地震波数据的多个所述地震检测设备各自的分布位置及震源距,对该地震的震源深度及震中位置进行定位;
基于该地震的震中位置及震源深度按照预设的地震震级划分规则进行震级预测,得到该地震的震级;
基于该地震的震中位置、震源深度及震级按照预设的地震烈度划分规则进行烈度预测,得到该地震的烈度。
在可选的实施方式中,所述将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放的步骤,包括:
根据该应急播报信息所对应的地震的震中位置、震级及烈度,计算该地震的有效影响范围;
根据与所述地震预警分析设备通信连接的所有信息播报设备各自的安放位置,将所述应急播报信息广播发送给对应安放位置处于所述有效影响范围内的每个信息播报设备进行播放。
第四方面,本申请提供一种地震应急播报装置,应用于前述实施方式中任意一项所述的地震应急播报系统所包括的地震预警分析设备,所述地震应急播报装置包括:
地震数据获取模块,用于接收地震检测设备采集到的地震波数据;
地震信息预测模块,用于根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度;
应急播报传递模块,用于根据所述震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
在此情况下,本申请实施例的有益效果包括以下内容:
本申请中的每个地震检测设备在检测到初始地震纵波的情况下,对该初始地震纵波所属地震的地震波数据进行采集,并将自身采集到的地震波数据发送给地震预警分析设备,由该地震预警分析设备根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度,并根据震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放,从而自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,及时实现地震应急预警效果。
为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请实施例提供的地震应急播报系统的系统示意图之一;
图2为本申请实施例提供的地震应急播报系统的系统示意图之二;
图3为本申请实施例提供的地震应急播报方法的流程示意图之一;
图4为图3中的步骤S220包括的子步骤的流程示意图;
图5为图3中的步骤S230包括的子步骤的流程示意图;
图6为本申请实施例提供的地震应急播报方法的流程示意图之二;
图7为图6中的步骤S320包括的子步骤的流程示意图;
图8为图6中的步骤S330包括的子步骤的流程示意图;
图9为本申请实施例提供的地震应急播报装置的组成示意图。
图标:10-地震应急播报系统;11-地震检测设备;12-地震预警分析设备;13-信息播报设备;14-播报适配设备;120-地震应急播报装置;121-地震数据获取模块;122-地震信息预测模块;123-应急播报传递模块。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请的描述中,需要理解的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。同时,术语“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
下面结合附图,对本申请的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互结合。
请参照图1,图1是本申请实施例提供的地震应急播报系统10的系统示意图之一。在本申请实施例中,所述地震应急播报系统10能够及时检测地震发生时的地震波数据,并自行分析地震波数据生成需要广播发布的地震相关信息,进而及时播报该地震相关信息来实现地震预警发布作业,以降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,并及时实现地震应急预警效果。其中,所述地震应急播报系统10可以包括地震预警分析设备12、多个信息播报设备13以及多个地震检测设备11。
在本实施例中,多个所述地震检测设备11均埋入到地底中,用于对地震发生时所产生的地震波进行检测,并采集对应地震的地震波数据。其中,多个所述地震检测设备11各自在地底的分布位置互不相同,多个所述地震检测设备11可对同一地震进行地震波数据采集作业,所述地震波数据包括对应地震发生时的具有无破坏性的初始地震纵波(即地震发生时最初产生的地震纵波)的检测时间点和纵波传播速率,以及破环性弱的初始地震横波的检测时间点和横波传播速率。其中,所述初始地震纵波的检测时间点用于表示该初始地震纵波被对应地震检测设备11检测到的时间点,所述初始地震横波的检测时间点用于表示该初始地震横波被对应地震检测设备11检测到的时间点。
在本实施例中,每个所述地震检测设备11与所述地震预警分析设备12通信连接,由每个所述地震检测设备11在检测到初始地震纵波的情况下,对该初始地震纵波所属地震的地震波数据进行采集,而后将自身采集到的地震波数据发送给所述地震预警分析设备12进行分析处理。其中,每个所述地震检测设备11可通过有线以太网、4G/5G无线网络或北斗短报文通信将采集到的地震波数据发送给所述地震预警分析设备12。
在本实施例中,所述地震预警分析设备12在接收到多个所述地震检测设备11各自采集到的地震波数据后,可通过将每份地震波数据记录的初始地震纵波及其检测时间点进行数据比较,以确定出这些地震波数据中哪些地震波数据的地震纵波之间的纵波相似度超过预设相似度阈值,哪些地震波数据的地震纵波的检测时间点之间的时间差值小于或等于预设时差阈值,由此即可判定对应纵波相似度超过预设相似度阈值且对应时间差值小于或等于预设时差阈值的多份地震波数据归属于同一地震。
在此基础上,所述地震预警分析设备12可根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备11的分布位置进行数据分析,以预测该地震的震中位置、震级及烈度,并根据预测出的所述震中位置、所述震级及所述烈度生成针对该地震的应急播报信息。其中,所述应急播报信息可以是音频播报信息,也可以是视频播报信息,还可以是音频播报信息和视频播报信息的组合。
在本实施例中,所述地震预警分析设备12与多个所述信息播报设备13通信连接,并将生成的应急播报信息发送给多个所述信息播报设备13中至少一个信息播报设备13进行播放,从而确保所述地震应急播报系统10能够在地震到达地面前至少10~30秒实现地震应急预警作业,以降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,并及时实现地震应急预警效果。
其中,所述信息播报设备13的设备种类包括机顶盒、收扩机及音柱中的任意一种或多种组合。所述机顶盒可用于播放数据格式为音频播报信息和/或视频播报信息的应急播报信息,所述收扩机及所述音柱均可用于播放数据格式为音频播报信息的应急播报信息。
在本实施例的一种实施方式中,存在部分信息播报设备13与所述地震预警分析设备12可直接通信连接,由所述地震预警分析设备12直接将数据格式与对应信息播报设备13匹配的应急播报信息发送给该信息播报设备13进行播放。此时,与所述地震预警分析设备12直接通信的所述信息播报设备13可以支持有线IP通信、4G网络、5G网络等通讯方式中的任意一种或多种组合。
可选地,请参照图2,图2是本申请实施例提供的地震应急播报系统10的系统示意图之二。在本申请实施例中,图2所示的地震应急播报系统10与图1所示的地震应急播报系统10相比,图2所示的地震应急播报系统10还可以包括播报适配设备14,所述播报适配设备14与多个所述信息播报设备13通信适配,用于针对不可直接与所述地震预警分析设备12通信的信息播报设备13建立对应的信息传输通道。
在本实施例中,所述地震预警分析设备12与所述播报适配设备14电性连接,由所述播报适配设备14获取所述地震预警分析设备12生成的应急播报信息,而后将获取到的应急播报信息转发给至少一个信息播报设备13发送应急播报信息进行播放。
其中,不与所述地震预警分析设备12直接通信的所述信息播报设备13不具备有线IP通信、4G网络、5G网络等通讯方式中的任意一种,此时对应设备种类为机顶盒的信息播报设备13可以仅支持DTMB(Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting,数字电视地面广播)通讯方式,对应设备种类为收扩机或音柱的信息播报设备13可以支持DTMB通讯方式和/或FM通讯方式。
由此,本申请可通过上述地震应急播报系统10及时检测地震发生时的地震波数据,并自行分析地震波数据生成需要广播发布的地震相关信息,进而及时播报该地震相关信息来实现地震预警发布作业,以降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,并及时实现地震应急预警效果。
可以理解的是,图1及图2所示的框图仅为所述地震应急播报系统10的系统组成示意图,所述地震应急播报系统10还可包括比图1或图2中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1或图2所示不同的配置。
在本申请中,为确保所述地震应急播报系统10能够自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,从而及时实现地震应急预警效果,本申请实施例通过提供一种应用于上述地震应急播报系统10的地震应急播报方法实现前述功能,下面对本申请提供的地震应急播报方法进行详细阐述。
请参照图3,图3是本申请实施例提供的地震应急播报方法的流程示意图之一。在本申请实施例中,所述地震应急播报方法可以包括步骤S210~步骤S230,以降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,并及时实现地震应急预警效果。
步骤S210,每个地震检测设备在检测到初始地震纵波的情况下,采集该初始地震纵波所属地震的地震波数据,并将自身采集到的地震波数据发送给地震预警分析设备。
步骤S220,地震预警分析设备根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度。
步骤S230,地震预警分析设备根据震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
由此,本申请可通过执行上述步骤S210~步骤S230,自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,及时实现地震应急预警效果。
可选地,请参照图4,图4是图3中的步骤S220包括的子步骤的流程示意图。在本实施例中,所述步骤S220可以包括子步骤S221~子步骤S224,以精准预测出地震的震中位置、震级及烈度。
子步骤S221,针对每个发送地震波数据的地震检测设备,根据该地震波数据包括的初始地震纵波与初始地震横波各自的检测时间点和传播速率,计算该地震波数据所属地震的震源位置与该地震检测设备之间的震源距。
在本实施例中,在得到每个地震检测设备11发送的地震波数据后,会根据该地震波数据包括的初始地震纵波与初始地震横波各自的检测时间点,确定这两个检测时间点之间的检测时差,而后基于地震的震源位置与发送该地震波数据的地震检测设备11之间的震源距保持不变,而初始地震纵波与初始地震横波各自的传播速率不同,所述初始地震纵波与所述初始地震横波由地震发生的同一时刻传播向该地震检测设备11的波传播原理,计算得到该地震波数据所属地震的震源位置与发送该地震波数据的地震检测设备11之间的震源距。
子步骤S222,根据发送同一地震的地震波数据的多个地震检测设备各自的分布位置及震源距,对该地震的震源深度及震中位置进行定位。
在本实施例中,当确定出同一地震与多个地震检测设备11中每个地震检测设备11之间的震源距后,会基于地震发生时的震源位置与所述多个地震检测设备11中每个地震检测设备11的相对位置固定的原理,根据发送同一地震的地震波数据的多个地震检测设备11各自的分布位置及震源距,确定出该地震的震源深度及震中位置。
子步骤S223,基于该地震的震中位置及震源深度按照预设的地震震级划分规则进行震级预测,得到该地震的震级。
在本实施例中,当确定出地震的震中位置及震源深度后可参照预设的地震震级划分规则预测出该地震的震级。在本实施例的一种实施方式中,所述预设的地震震级划分规则可采用中华人民共和国针对地震震级的国家标准(GB17740—2017)进行表达。
子步骤S224,基于该地震的震中位置、震源深度及震级按照预设的地震烈度划分规则进行烈度预测,得到该地震的烈度。
在本实施例的一种实施方式中,所述预设的地震烈度划分规则可采用中华人民共和国针对地震烈度的国家标准(GB/T17742—2008)进行表达。
由此,本申请可通过执行上述子步骤S221~子步骤S224,精准预测出地震的震中位置、震级及烈度。
可选地,请参照图5,图5是图3中的步骤S230包括的子步骤的流程示意图。在本实施例中,所述步骤S230可以包括子步骤S231~子步骤S232,以精准定位到地震的有效影响区域内进行预警信息公布,尽可能地降低地震的有效影响区域内的人员损失。
子步骤S231,根据该应急播报信息所对应的地震的震中位置、震级及烈度,计算该地震的有效影响范围。
子步骤S232,根据与地震预警分析设备通信连接的所有信息播报设备各自的安放位置,将应急播报信息广播发送给对应安放位置处于有效影响范围内的每个信息播报设备进行播放。
其中,与所述地震预警分析设备12通信连接的信息播报设备13可以包括直接连接该地震预警分析设备12的信息播报设备13,以及间接连接该地震预警分析设备12的信息播报设备13。
由此,本申请可通过执行上述子步骤S231~子步骤S232,将应急播报信息精准定位到地震的有效影响区域内进行预警信息公布,以尽可能地降低地震的有效影响区域内的人员损失。
在本申请中,为确保所述地震应急播报系统10所包括的地震预警分析设备12自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,从而及时实现地震应急预警效果,本申请实施例通过提供一种应用于上述地震应急播报系统10所包括的地震预警分析设备12的地震应急播报方法实现前述功能,下面对本申请提供的地震应急播报方法进行详细阐述。
请参照图6,图6是本申请实施例提供的地震应急播报方法的流程示意图之二。在本申请实施例中,图6所示的地震应急播报方法可以包括步骤S310~步骤S330,以自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,并及时实现地震应急预警效果。
步骤S310,接收地震检测设备采集到的地震波数据。
步骤S320,根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度。
步骤S330,根据震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
由此,本申请可通过执行上述步骤S310~步骤S330,自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,及时实现地震应急预警效果。
可选地,请参照图7,图7是图6中的步骤S320包括的子步骤的流程示意图。在本实施例中,所述步骤S320可以包括子步骤S321~子步骤S324,以精准预测出地震的震中位置、震级及烈度。
子步骤S321,针对每个发送地震波数据的地震检测设备,根据该地震波数据包括的初始地震纵波与初始地震横波各自的检测时间点和传播速率,计算该地震波数据所属地震的震源位置与该地震检测设备之间的震源距。
子步骤S322,根据发送同一地震的地震波数据的多个地震检测设备各自的分布位置及震源距,对该地震的震源深度及震中位置进行定位。
子步骤S323,基于该地震的震中位置及震源深度按照预设的地震震级划分规则进行震级预测,得到该地震的震级。
子步骤S324,基于该地震的震中位置、震源深度及震级按照预设的地震烈度划分规则进行烈度预测,得到该地震的烈度。
由此,本申请可通过执行上述子步骤S221~子步骤S224,精准预测出地震的震中位置、震级及烈度,其中所述子步骤S321~子步骤S324的执行过程可参照上文中对上述子步骤S221~子步骤S224的详细描述,在此就不再一一赘述。
可选地,请参照图8,图8是图6中的步骤S330包括的子步骤的流程示意图。在本实施例中,所述步骤S330可以包括子步骤S331~子步骤S332,以精准定位到地震的有效影响区域内进行预警信息公布,尽可能地降低地震的有效影响区域内的人员损失。
子步骤S331,根据该应急播报信息所对应的地震的震中位置、震级及烈度,计算该地震的有效影响范围。
子步骤S332,根据与地震预警分析设备通信连接的所有信息播报设备各自的安放位置,将应急播报信息广播发送给对应安放位置处于有效影响范围内的每个信息播报设备进行播放。
其中,与所述地震预警分析设备12通信连接的信息播报设备13可以包括直接连接该地震预警分析设备12的信息播报设备13,以及间接连接该地震预警分析设备12的信息播报设备13。
由此,本申请可通过执行上述子步骤S331~子步骤S332,将应急播报信息精准定位到地震的有效影响区域内进行预警信息公布,以尽可能地降低地震的有效影响区域内的人员损失,其中所述子步骤S331~子步骤S332的执行过程可参照上文中对上述子步骤S231~子步骤S232的详细描述,在此就不再一一赘述。
在本申请中,为确保所述地震应急播报系统10所包括的地震预警分析设备12能够对应执行图6所示的地震应急播报方法,本申请实施例通过提供一种能够以软件或固件的形式存储于所述地震预警分析设备12中的地震应急播报装置120,并通过对所述地震应急播报装置120进行功能模块划分的方式实现前述功能。下面对本申请提供的地震应急播报装置120的具体组成进行相应描述。
请参照图9,图9是本申请实施例提供的地震应急播报装置120的组成示意图。在本申请实施例中,所述地震应急播报装置120可以包括地震数据获取模块121、地震信息预测模块122及应急播报传递模块123。
地震数据获取模块121,用于接收地震检测设备采集到的地震波数据。
地震信息预测模块122,用于根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度。
应急播报传递模块123,用于根据震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
需要说明的是,本申请实施例所提供的地震应急播报装置120,其基本原理及产生的技术效果与前述图6所示的地震应急播报方法相同。为简要描述,本实施例部分未提及之处,可参考上述图6所示的地震应急播报方法的描述内容。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本申请的实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
综上所述,在本申请提供的地震应急播报系统、方法及装置中,本申请中的每个地震检测设备在检测到初始地震纵波的情况下,对该初始地震纵波所属地震的地震波数据进行采集,并将自身采集到的地震波数据发送给地震预警分析设备,由该地震预警分析设备根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度,并根据震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放,从而自行分析地震波数据进行地震预警发布作业,降低地震预警操作的人工实现成本,简化地震预警操作的实现流程,及时实现地震应急预警效果。
以上所述,仅为本申请的各种实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应当以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种地震应急播报系统,其特征在于,所述地震应急播报系统包括地震预警分析设备、多个信息播报设备以及多个地震检测设备,其中多个所述地震检测设备各自在地底的分布位置互不相同;
每个所述地震检测设备与所述地震预警分析设备通信连接,其中所述地震检测设备用于在检测到初始地震纵波的情况下,对该初始地震纵波所属地震的地震波数据进行采集,并将自身采集到的地震波数据发送给所述地震预警分析设备;
所述地震预警分析设备用于根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度,并根据所述震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息;
所述地震预警分析设备与多个信息播报设备通信连接,用于将生成的应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
2.根据权利要求1所述的地震应急播报系统,其特征在于,所述信息播报设备的设备种类包括机顶盒、收扩机及音柱中的任意一种或多种组合。
3.根据权利要求1或2所述的地震应急播报系统,其特征在于,所述地震应急播报系统还包括播报适配设备,其中所述播报适配设备与多个所述信息播报设备通信适配;
所述地震预警分析设备与所述播报适配设备电性连接,并经所述播报适配设备向至少一个信息播报设备发送应急播报信息进行播放。
4.一种地震应急播报方法,其特征在于,应用于权利要求1-3中任意一项所述的地震应急播报系统,所述地震应急播报方法包括:
每个地震检测设备在检测到初始地震纵波的情况下,采集该初始地震纵波所属地震的地震波数据,并将自身采集到的地震波数据发送给地震预警分析设备;
所述地震预警分析设备根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度;
所述地震预警分析设备根据所述震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
5.根据权利要求4所述的地震应急播报方法,其特征在于,所述地震预警分析设备根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度的步骤,包括:
针对每个发送地震波数据的地震检测设备,根据该地震波数据包括的初始地震纵波与初始地震横波各自的检测时间点和传播速率,计算该地震波数据所属地震的震源位置与该地震检测设备之间的震源距;
根据发送同一地震的地震波数据的多个所述地震检测设备各自的分布位置及震源距,对该地震的震源深度及震中位置进行定位;
基于该地震的震中位置及震源深度按照预设的地震震级划分规则进行震级预测,得到该地震的震级;
基于该地震的震中位置、震源深度及震级按照预设的地震烈度划分规则进行烈度预测,得到该地震的烈度。
6.根据权利要求4或5所述的地震应急播报方法,其特征在于,所述地震预警分析设备将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放的步骤,包括:
根据该应急播报信息所对应的地震的震中位置、震级及烈度,计算该地震的有效影响范围;
根据与所述地震预警分析设备通信连接的所有信息播报设备各自的安放位置,将所述应急播报信息广播发送给对应安放位置处于所述有效影响范围内的每个信息播报设备进行播放。
7.一种地震应急播报方法,其特征在于,应用于权利要求1-3中任意一项所述的地震应急播报系统所包括的地震预警分析设备,所述地震应急播报方法包括:
接收地震检测设备采集到的地震波数据;
根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度;
根据所述震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
8.根据权利要求7所述的地震应急播报方法,其特征在于,所述根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度的步骤,包括:
针对每个发送地震波数据的地震检测设备,根据该地震波数据包括的初始地震纵波与初始地震横波各自的检测时间点和传播速率,计算该地震波数据所属地震的震源位置与该地震检测设备之间的震源距;
根据发送同一地震的地震波数据的多个所述地震检测设备各自的分布位置及震源距,对该地震的震源深度及震中位置进行定位;
基于该地震的震中位置及震源深度按照预设的地震震级划分规则进行震级预测,得到该地震的震级;
基于该地震的震中位置、震源深度及震级按照预设的地震烈度划分规则进行烈度预测,得到该地震的烈度。
9.根据权利要求7或8所述的地震应急播报方法,其特征在于,所述将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放的步骤,包括:
根据该应急播报信息所对应的地震的震中位置、震级及烈度,计算该地震的有效影响范围;
根据与所述地震预警分析设备通信连接的所有信息播报设备各自的安放位置,将所述应急播报信息广播发送给对应安放位置处于所述有效影响范围内的每个信息播报设备进行播放。
10.一种地震应急播报装置,其特征在于,应用于权利要求1-3中任意一项所述的地震应急播报系统所包括的地震预警分析设备,所述地震应急播报装置包括:
地震数据获取模块,用于接收地震检测设备采集到的地震波数据;
地震信息预测模块,用于根据接收到的同一地震的多份地震波数据以及每份地震波数据所对应的地震检测设备的分布位置,预测该地震的震中位置、震级及烈度;
应急播报传递模块,用于根据所述震中位置、震级及烈度生成针对该地震的应急播报信息,并将所述应急播报信息发送给至少一个信息播报设备进行播放。
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