KR101656862B1 - 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치 및 방법 - Google Patents

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KR101656862B1 KR1020160030818A KR20160030818A KR101656862B1 KR 101656862 B1 KR101656862 B1 KR 101656862B1 KR 1020160030818 A KR1020160030818 A KR 1020160030818A KR 20160030818 A KR20160030818 A KR 20160030818A KR 101656862 B1 KR101656862 B1 KR 101656862B1
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Abstract

본 발명은 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 주요 지진원 변수의 1점, 2점 통계량의 입력모델을 이용하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치는 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터를 결정하도록 구성된 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부; 상기 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델을 결정하도록 구성된 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부; 상기 1, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하도록 구성된 공분산 행렬 구축부; 상기 공분산 행렬 구축부에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하도록 구성된 추계학적 모델링부; 및 상기 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하도록 구성된 시나리오 지진 모델 구축부를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치로서: 상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델이다.

Description

추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR PERFORMING STOCHASTIC MODELING OF EARTHQUAKE FAULT RUPTURE}
본 발명은 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대해서 지진원 주요 변수들에 대한 1점, 2점 통계량 입력모델을 이용하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 미래에 발생 가능한 지진으로부터 예상되는 관심 부지에서의 지반진동을 예측하는 것은 지진재해 평가, 인공구조물의 내진 설계 등의 지진 공학적 활용을 위하여 필요한 요소이다. 관심부지에서의 지반진동을 시뮬레이션하기 위해서는 미래 발생 가능한 시나리오 지진모델의 구축과 지각내부의 지진파 전파 모델링이 필요하다.
종래의 미래 발생 가능한 시나리오 지진모델 구축방법은 과거에 발생한 지진의 지진원 모델을 단순 변형하여 사용하거나 지진원 모델들에 대한 통계적 분석 결과를 사용한다고 하여도 주요 지진원 변수들의 상관관계에 대한 단순 가정으로 미래 발생 가능한 시나리오 지진모델의 특성과 범위를 정량적으로 표현하는데 한계를 가지고 있었다.
따라서 본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위해 이루어진 것으로서, 본 발명의 목적은 미래 발생 가능한 시나리오 지진모델에 대한 체계적이고 정량적인 확률모형을 구축하고 물리적 지진모델링을 통해서 확률모형의 입력모델을결정함으로써 지진 단층 파열 과정에 대한 높은 신뢰성과 안정성을 확보한 완성된 시나리오 지진 모델을 생성할 수 있는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치 및 방법을 제공하는 데에 있다.
상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 실시형태에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치는 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터를 결정하도록 구성된 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부; 상기 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델을 결정하도록 구성된 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부; 상기 1, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하도록 구성된 공분산 행렬 구축부; 상기 공분산 행렬 구축부에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하도록 구성된 추계학적 모델링부; 및 상기 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하도록 구성된 시나리오 지진 모델 구축부를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치로서: 상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 내지 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델인 것을 특징으로 한다.
상기 실시형태에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치에 있어서, 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 1점 통계량 관련 파라미터(평균 슬립, 평균 파열 속도, 평균 피크 슬립 속도, 슬립의 표준 편차, 파열 속도의 표준 편차, 피크 슬립 속도의 표준 편차); 및 2점 통계량 관련 파라미터[지진단층 주향 방향의 상관 길이(슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 파열 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도, 피크 슬립 속도 대 피크 슬립 속도), 지진단층 경사 방향의 상관 길이(슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 파열 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도, 피크 슬립 속도 대 피크 슬립 속도), 및 최대 상관 계수(슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도)]를 포함할 수 있다.
상기 실시형태에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치는 상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 1점 통계량 입력 모델이 상기 추계학적 모델링부에서 가정한 다변량 가우시안 분포가 아닐 경우 1점 통계량 변환 과정을 수행하도록 구성된 1점 통계량 변환부를 더 포함할 수 있다.
상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 다른 실시형태에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법은 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부에 의해 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터가 결정되는 단계; 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에 의해 상기 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델이 결정되는 단계; 공분산 행렬 구축부가 상기 1, 2점 통계량 입력 모델 결정 단계에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하는 단계; 추계학적 모델링부가 상기 공분산 행렬 구축 단계에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하는 단계; 및 시나리오 지진 모델 구축부가 상기 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하는 단계를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법으로서: 상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정 단계에서 결정된 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델인 것을 특징으로 한다.
상기 다른 실시형태에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법에 있어서, 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 1점 통계량 관련 파라미터(평균 슬립, 평균 파열 속도, 평균 피크 슬립 속도, 슬립의 표준 편차, 파열 속도의 표준 편차, 피크 슬립 속도의 표준 편차); 및 2점 통계량 관련 파라미터[지진단층 주향 방향의 상관 길이(슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 파열 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도, 피크 슬립 속도 대 피크 슬립 속도), 지진단층 경사 방향의 상관 길이(슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 파열 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도, 피크 슬립 속도 대 피크 슬립 속도), 및 최대 상관 계수(슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도)]를 포함할 수 있다.
상기 다른 실시형태에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법은 상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정 단계에서 결정된 1점 통계량 입력 모델이 상기 추계학적 모델링 수행 단계에서 가정한 다변량 가우시안 분포가 아닐 경우 1점 통계량 변환 과정을 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시형태에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치 및 방법에 의하면, 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터를 결정하고; 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델을 결정하며; 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하며; 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하며; 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하며: 결정된 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델인 것을 특징으로 하여 구성됨으로써, 정량적이고 체계적인 확률모형과 동력학 지진모델링 분석을 통해서 얻어진 입력모델을 사용하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 신뢰도 및 안정성이 높게 구축할 수 있다는 뛰어난 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치의 블록 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법을 설명하기 위한 플로우챠트이다.
도 3은 도 1의 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정되는 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터를 나타내는 도면이다.
도 4는 도 3에 도시된 1점 통계량 관련 파라미터에 대한 확률 분포 함수를 나타내는 도면이다.
도 5 내지 도 7은 도 3에 도시된 2점 통계량 관련 파라미터에 대한 확률 분포 함수를 나타내는 도면이다.
도 8은 도 3에 도시된 1점, 2점 통계량 관련 파라미터들의 상관 관계를 나타내는 상관행렬 도면이다.
이하, 본 발명의 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치의 블록 구성도이고, 도 3은 도 1의 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정되는 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터를 나타내는 도면이며, 도 4는 도 3에 도시된 1점 통계량 관련 파라미터에 대한 확률 분포 함수를 나타내는 도면이며, 도 5 내지 도 7은 도 3에 도시된 2점 통계량 관련 파라미터에 대한 확률 분포 함수를 나타내는 도면이며, 도 8은 도 3에 도시된 1점, 2점 통계량 관련 파라미터들의 상관 관계를 나타내는 상관행렬 도면이다.
본 발명의 실시예에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치는, 도 1에 도시된 바와 같이, 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부(100), 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부(200), 공분산 행렬 구축부(300), 추계학적 모델링부(400), 1점 통계량 변환부(500) 및 시나리오 지진 모델 구축부(600)를 포함한다.
지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부(100)는 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모(magnitude), 지진 단층의 크기(길이/폭), 지진단층 파열 시작점 위치(Hypocenter)와 같은 파라미터를 결정하는 역할을 한다.
1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부(200)는 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수[슬립(slip), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00001
), 피크(peak) 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00002
)]에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델을 결정하는 역할을 한다. 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부(200)에서 결정되는 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델이다. 도 3은 도 1의 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부(200)에서 결정되는 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수[슬립(slip), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00003
), 피크(peak) 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00004
)]에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터를 나타내는 도면으로서, 분석 대상 지진 모델은 정단층, 역단층, 주향 이동 단층 지진을 모두 포함하여 규모 5.5 와 7.0 사이의 360개 동력학 지진단층 파열 모델을 분석하였는데 규모가 작은 지진 모델의 경우 동력학 모델링 과정에서 인위적으로 조절되는 단층 파열 초기 단계에 영향을 많이 받을 가능성이 있어 규모 6.5와 7.0 사이의 165개 지진 모델로 분석 대상을 한정하였다. 그 분석 대상 동력학 지진 모델로부터 21개의 1점, 2 점 통계량 관련 파라미터를 생성하였다. 생성된 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 1점 통계량 관련 파라미터와 2점 통계량 관련 파라미터를 포함한다. 1점 통계량 파라미터는 평균 슬립(
Figure 112016024728666-pat00005
), 평균 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00006
), 평균 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00007
), 슬립의 표준 편차(
Figure 112016024728666-pat00008
), 파열 속도의 표준 편차(
Figure 112016024728666-pat00009
), 피크 슬립 속도의 표준 편차(
Figure 112016024728666-pat00010
)를 포함한다. 2점 통계량 관련 파라미터는 지진단층 주향 방향의 상관 길이(
Figure 112016024728666-pat00011
)[슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00012
), 슬립 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00013
), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00014
) 대 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00015
), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00016
) 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00017
), 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00018
) 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00019
)], 및 지진단층 경사 방향의 상관 길이(
Figure 112016024728666-pat00020
)[슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00021
), 슬립 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00022
), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00023
) 대 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00024
), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00025
) 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00026
), 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00027
) 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00028
)]를 포함할 수 있다. 도 4는 도 3에 도시된 1점 통계량 관련 파라미터에 대한 확률 분포 함수를 나타내는 도면으로서, 청색 곡선은 히스토그램에 가장 적합한 확률 분포 함수를 나타낸다. 평균 슬립(
Figure 112016024728666-pat00029
) 및 슬립의 표준 편차(
Figure 112016024728666-pat00030
)는 통상적인 가우스 분포에서 조금 벗어난 패턴을 나타내지만 단순화를 위해 가우시안으로 가정하였다. 도 5 및 도 6은 지진단층 주향 방향 및 경사 방향 각각에 있어서의 상관 길이 추정치의 히스토그램을 나타낸다. 그것들은 대개 로그 정규 분포의 경향을 나타낸다. 청색 곡선들은 히스토그램에 최적인 로그 정규 확률 분포 함수를 나타낸다. 도 7은 3쌍의 지진원 파라미터들에 대한 최대 상관 계수 추정치의 히스토그램을 나타내며, 그것들 중 최적의 가우스 확률 분포 함수가 청색 곡선으로서 제시되었다. 도 4 내지 7에 있어서 적색 곡선은 평균 슬립에 대한 특정값(68cm)을 조건으로 한 확률 분포 함수를 나타낸다. 적색의 확률 분포 함수는 평균 슬립과의 각 파라미터의 상관 레벨에 따라 청색의 확률 분포 함수로부터 변형되었음을 주목하자. 21개 모델 파라미터들 사이의 상관이 또한 조사되었다. 특정 쌍의 모델 파라미터들이 서로 강하게 상관되어 있다면 그것들은 확률적 모델링을 위해 유용한 정보를 제공한다. 도 8은 도 3에 제공된 순서로 21개 파라미터들의 상관 행렬을 나타낸다. 여러 쌍의 모델 파라미터들이 서로 상당히 상관되어 있다는 것을 명백히 관찰할 수 있다. 슬립 및 피크 슬립 속도의 평균과 표준 편차(즉,
Figure 112016024728666-pat00031
,
Figure 112016024728666-pat00032
,
Figure 112016024728666-pat00033
Figure 112016024728666-pat00034
)가 상대적으로 강하게 상관되어 있다. 지진단층 주향 방향을 따른 6개의 상관 길이가 서로 강하게 상관되어 있기도 하다. 슬립과 파열 속도 사이의
Figure 112016024728666-pat00035
가 파열 속도와 피크 슬립 속도 사이의
Figure 112016024728666-pat00036
와 강한 상관을 갖는다.
공분산 행렬 구축부(300)는 1, 2점 통계량 입력 모델 결정부(200)에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하는 역할을 한다.
추계학적 모델링부(400)는 공분산 행렬 구축부(300)에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하는 역할을 한다.
1점 통계량 변환부(500)는 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부(200)에서 결정된 1점 통계량 입력 모델이 추계학적 모델링부(400)에서 가정한 다변량 가우시안 분포가 아닐 경우 1점 통계량 변환 과정을 수행하는 역할을 한다.
시나리오 지진 모델 구축부(600)는 3가지 지진원 변수[슬립(slip), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00037
), 피크(peak) 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00038
)]에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를, 가정된 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하는 역할을 한다.
위에 설명한 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부(100), 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부(200), 공분산 행렬 구축부(300), 추계학적 모델링부(400), 1점 통계량 변환부(500) 및 시나리오 지진 모델 구축부(600)는 하나의 단말 장치(예컨대, 노트북, 퍼스널컴퓨터, PMP 등)로 구성될 수 있다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 실시예에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치를 사용하여 구현되는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법에 대해 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법을 설명하기 위한 플로우챠트로서, 여기서 S는 스텝(step)을 의미한다.
먼저, 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부(100)에 의해 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터가 결정된다(S10).
이어서, 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부(200)에 의해 지진 단층 파열의 과정을 기술하기 위해 필요한 3가지 지진원 변수[슬립(slip), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00039
), 피크(peak) 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00040
)]에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델이 결정된다(S20). 본 스텝(S20)에서 결정된 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는, 도 3에 도시된 바와 같이, 1점 통계량 관련 파라미터와 2점 통계량 관련 파라미터를 포함한다. 1점 통계량 파라미터는 평균 슬립(
Figure 112016024728666-pat00041
), 평균 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00042
), 평균 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00043
), 슬립의 표준 편차(
Figure 112016024728666-pat00044
), 파열 속도의 표준 편차(
Figure 112016024728666-pat00045
), 피크 슬립 속도의 표준 편차(
Figure 112016024728666-pat00046
)를 포함한다. 2점 통계량 관련 파라미터는 지진단층 주향 방향의 상관 길이(
Figure 112016024728666-pat00047
)[슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00048
), 슬립 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00049
), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00050
) 대 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00051
), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00052
) 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00053
), 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00054
) 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00055
)], 및 지진단층 경사 방향의 상관 길이(
Figure 112016024728666-pat00056
)[슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00057
), 슬립 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00058
), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00059
) 대 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00060
), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00061
) 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00062
), 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00063
) 대 피크 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00064
)]를 포함한다.
스텝(S30)에서는 공분산 행렬 구축부(300)가 상기 스텝(S20)에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축한다.
스텝(S40)에서는 추계학적 모델링부(400)가 상기 스텝(S30)에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행한다.
이후, 1점 통계량 변환부(500)가 상기 스텝(S20)에서 결정된 1점 통계량 입력 모델이 상기 스텝(S40)에서 가정한 다변량 가우시안 분포인지의 여부를 판단하여(S50), 결정된 1점 통계량 입력 모델이 다변량 가우시안 분포가 아니면(NO) 1점 통계량 변환 과정을 수행한다(S60).
이어서, 시나리오 지진 모델 구축부(600)가 3가지 지진원 변수[슬립(slip), 파열 속도(
Figure 112016024728666-pat00065
), 피크(peak) 슬립 속도(
Figure 112016024728666-pat00066
)]에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축한다(S70).
한편, 상기 스텝(S50)에서 결정된 1점 통계량 입력 모델이 다변량 가우시안 분포이면(YES) 상기 스텝(S70)으로 진행된다.
본 발명의 실시예에 의한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치 및 방법에 의하면, 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터를 결정하고; 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델을 결정하며; 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하며; 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하며; 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하며: 결정된 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델인 것을 특징으로 하여 구성됨으로써, 정량적이고 체계적인 확률모형과 동력학 지진모델링 분석을 통해서 얻어진 입력모델을 사용하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 신뢰도 및 안정성이 높게 구축할 수 있다
도면과 명세서에는 최적의 실시예가 개시되었으며, 특정한 용어들이 사용되었으나 이는 단지 본 발명의 실시형태를 설명하기 위한 목적으로 사용된 것이지 의미를 한정하거나 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
100: 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부
200: 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부
300: 공분산 행렬 구축부
400: 추계학적 모델링부
500: 1점 통계량 변환부
600: 시나리오 지진 모델 구축부

Claims (6)

  1. 삭제
  2. 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터를 결정하도록 구성된 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부;
    상기 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델을 결정하도록 구성된 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부;
    상기 1, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하도록 구성된 공분산 행렬 구축부;
    상기 공분산 행렬 구축부에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하도록 구성된 추계학적 모델링부; 및
    상기 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하도록 구성된 시나리오 지진 모델 구축부를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치로서:
    상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델이며,
    상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는,
    1점 통계량 관련 파라미터(평균 슬립, 평균 파열 속도, 평균 피크 슬립 속도, 슬립의 표준 편차, 파열 속도의 표준 편차, 피크 슬립 속도의 표준 편차); 및
    2점 통계량 관련 파라미터[지진단층 주향 방향의 상관 길이(슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 파열 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도, 피크 슬립 속도 대 피크 슬립 속도), 지진단층 경사 방향의 상관 길이(슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 파열 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도, 피크 슬립 속도 대 피크 슬립 속도), 및 최대 상관 계수(슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도)]를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치.
  3. 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터를 결정하도록 구성된 지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부;
    상기 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델을 결정하도록 구성된 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부;
    상기 1, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하도록 구성된 공분산 행렬 구축부;
    상기 공분산 행렬 구축부에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하도록 구성된 추계학적 모델링부; 및
    상기 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하도록 구성된 시나리오 지진 모델 구축부를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치로서:
    상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델이며,
    상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에서 결정된 1점 통계량 입력 모델이 상기 추계학적 모델링부에서 가정한 다변량 가우시안 분포가 아닐 경우 1점 통계량 변환 과정을 수행하도록 구성된 1점 통계량 변환부를 더 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치.
  4. 삭제
  5. 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치를 이용한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법으로서:
    지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부에 의해 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터가 결정되는 단계;
    1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에 의해 상기 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델이 결정되는 단계;
    공분산 행렬 구축부가 상기 1, 2점 통계량 입력 모델 결정 단계에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하는 단계;
    추계학적 모델링부가 상기 공분산 행렬 구축 단계에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하는 단계; 및
    시나리오 지진 모델 구축부가 상기 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하는 단계를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법으로서:
    상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정 단계에서 결정된 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델이며,
    상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는,
    1점 통계량 관련 파라미터(평균 슬립, 평균 파열 속도, 평균 피크 슬립 속도, 슬립의 표준 편차, 파열 속도의 표준 편차, 피크 슬립 속도의 표준 편차); 및
    2점 통계량 관련 파라미터[지진단층 주향 방향의 상관 길이(슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 파열 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도, 피크 슬립 속도 대 피크 슬립 속도), 지진단층 경사 방향의 상관 길이(슬립 대 슬립, 슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 파열 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도, 피크 슬립 속도 대 피크 슬립 속도), 및 최대 상관 계수(슬립 대 파열 속도, 슬립 대 피크 슬립 속도, 파열 속도 대 피크 슬립 속도)]를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법.
  6. 추계학적 지진 단층 파열 모델링 장치를 이용한 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법으로서:
    지진 단층 파열 모델링 파라미터 결정부에 의해 지진 단층 파열 모델링을 위한 지진의 규모, 지진 단층의 크기, 지진단층 파열 시작점 위치와 같은 파라미터가 결정되는 단계;
    1점, 2점 통계량 입력 모델 결정부에 의해 상기 지진 단층 파열의 과정 기술을 위해 필요한 3가지 지진원 변수(슬립, 파열 속도, 피크 슬립 속도)에 대한 1점, 2점 통계량의 입력 모델이 결정되는 단계;
    공분산 행렬 구축부가 상기 1, 2점 통계량 입력 모델 결정 단계에서 결정된 1점, 2점 통계량 입력 모델을 바탕으로 공분산 행렬을 구축하는 단계;
    추계학적 모델링부가 상기 공분산 행렬 구축 단계에서 구축된 공분산 행렬을 바탕으로 다변량 가우시안 분포를 가정하고 추계학적 모델링을 수행하는 단계; 및
    시나리오 지진 모델 구축부가 상기 3가지 지진원 변수에 대한 지진 단층면 상에서의 2차원 분포를 슬립 속도 함수에 대입하여 지진 단층 파열 과정에 대한 완성된 시나리오 지진 모델을 구축하는 단계를 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법으로서:
    상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정 단계에서 결정된 상기 1점, 2점 통계량의 입력 모델의 파라미터는 규모 6.5 ~ 7.0의 지진에 대한 1점, 2점 통계량의 입력모델이며,
    상기 1점, 2점 통계량 입력 모델 결정 단계에서 결정된 1점 통계량 입력 모델이 상기 추계학적 모델링 수행 단계에서 가정한 다변량 가우시안 분포가 아닐 경우 1점 통계량 변환 과정을 수행하는 단계를 더 포함하는 추계학적 지진 단층 파열 모델링 방법.
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