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이 논문에서 논의된 모든 지리과학 데이터 세트와 여러 가정을 바탕으로 GB의 지진 반사 데이터는 한국 석유에서 수집한 기존의 다채널 지진 반사 프로파일의 조합을 포함하고 있다고 결론지을 수 있습니다. 1980년대 후반, 1990년대 후반, 2000년대 초반(Ryu et al.2000) 우 외.2008; 신 외.2010). 데이터는 일반적으로 5-6s에 대해 기록된 에어건 또는 G-gun 어레이를 사용하여 수집되었으며 2-4ms(Shinn et al.2010)에서 샘플링되었습니다. 총 4312km의 공총과 4166km의 G-건 프로파일이 KNOC(Ryu et al.2000)에 의해 재처리되었습니다. 신 외.2010). GB에서, 4개의 고장 경계 서브바우리는 상단 음향 지하의 시간 구조 맵에 기초하여 인식된다[도 2(a)]. 각 하위 분지는 중앙 고양 구역에 의해 남쪽에 경계되고 NW 추세 오류로 분할됩니다. 약 4.5 초의 가장 깊은 음향 지하실은 서쪽, 중앙 및 동부 분지에서 볼 수 있으며, 북동부 하부 분지의 지하 깊이는 3.0 초 미만입니다. 중부와 해마고양구역의 지하에는 각각 0.3초와 1.0초로 등록되어 있으며, 이는 퇴적물 분지가 없거나 매우 얕은 분지가 존재하지 않는다는 것을 암시한다.

이 연구에서 음향 지하의 공간 분포는 3D 밀도 모델을 수정하고 GB의 퇴적물 두께의 중력 효과를 추정하는 데 사용되는 가장 중요한 매개 변수입니다. Bouguer 변칙 [도 4(a)]에서 분지 두께의 효과를 빼고, 주로 지하의 밀도 이질성, 하부 지각 및 Mohoulation (이하 BLM 중력 효과)에 의한 중력 효과를 계산했습니다. 도 6(b)에 도시된 바와 같이, 중력 효과는 10 ~80×10−5 m s−2까지 다양하다. 60 × 10−5 m s-2 이상의 눈에 띄는 BLM 중력 고음은 큰 퇴적물 두께로 인한 매우 강한 부정적인 중력 효과와 관련된 영역과 상관 관계가있는 서쪽, 중부 및 동부 하위 분지의 중간 부분에서 발견됩니다 [도 1.

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