目录附录-1. 预测和证伪(V6.0)

一、前言

地震波场、重力变化与超长光纤链路延迟,分别对应“位移/速度”“质量—位势”“相位—群延迟”三类物理读数。它们在常规工程中并不缺乏相关:气压、温度、水汽与水储量会同时影响重力仪与光纤链路;人类活动与设备状态会在地震台与链路中留下同步扰动。真正值得证伪的,不是“存在相关”这一宽泛命题,而是:在统一外参时标与跨学科定标之后,是否仍能在特定几何—环境窗内,从三场残差中抽取出同向、可对齐、近无色散的公共项,并以零时滞同现或可预报时滞锁定的方式,反复出现于地震触发、潮汐极值或微震高发等窗口。

本章将此类跨探针、跨尺度的同窗一致性定义为“张度共振”的候选证据:它不以单一仪器或单一频段为依托,而以三场共同满足的硬判据为核心——同窗增强、无色散公共项、跨尺度平台与环境单调性。若这些判据在盲化与留出中无法复现,或可被已知系统项充分解释,则本章结论必须被否证。


二、预测(核心一句话)

在统一外参时标与跨学科定标框架下,对地震波场、重力变化与超长光纤链路延迟分别执行标准剥离(气压与负载改正、温度与设备态掩膜、带通与选择函数统一、时延账本闭合)后,三场残差将出现可复验的“张度共振”指纹:在同一几何—环境窗内,地震包络增强、重力残差 Δg_res 与光纤延迟残差 Δτ_res 出现零时滞同现或固定可预报时滞的相干结构,并伴随一个近无色散的公共项(常数型位移或缓慢平台),其强弱与符号随地壳张度代理 J_tension(应变率/潮汐相位/负载变化/断裂带路径等综合指数)呈单调、平台或阈值式对应。若所谓一致性对频段/波长/载荷强敏感、在标签置换与空检中仍“同样显著”、或跨区域与跨设施不复现,则否证。


三、一句话目标

在统一时标与可审计定标的前提下,把三场数据压缩为可对齐、可复算的“同窗增强—公共项—相位锁定”指标体系,检验张度共振是否可重复出现并可由环境前馈命中,或给出严格上限并完成否证。


四、要测什么


五、怎么做

  1. 观测网络与数据面
    • 地震:优先采用宽频带地震计与强震计混合台阵,覆盖近场、区域与远震路径,并保留高动态范围原始波形与台站状态日志。
    • 重力:以超导重力仪为主、绝对重力复测点为锚,配套气压、温湿、地下水与负载监测;用 GNSS 高程与负载改正提供辅助约束。
    • 光纤:采用超长光纤频率传递或双向时频传递链路(相位/群时延可直接读出),优先选择包含断裂带穿越段与稳定地块对照段的走廊;全量记录波长、功率、放大器状态、路由切换与维护窗口。
  2. 统一时标与延迟账本闭合
    以单一外参时标(原子时等级)对齐三场数据;建立地震采集、重力仪读出与光纤测量的触发—缓冲—写盘延迟账本,并以注入—回收校准与闭环回传核验,确保“同现”不由对时漂移伪造。
  3. 标准剥离与共同核
    • 地震:冻结带通族(低频/中频/高频)与包络提取口径,并保留频段留出版本。
    • 重力:执行气压改正、固体潮/海潮、大气与水储量负载改正,并发布改正残差上限;对仪器漂移、跳变与维护窗口强制掩膜。
    • 光纤:执行多波长去色散、往返不对称改正、温度与功率回归、设备态与业务载荷掩膜,并统一到共同带通核与共同时间窗定义。
  4. 事件窗与对照窗预注册
    定义触发窗(地震主震与余震窗)、潮汐窗(极值与相位窗)、微震窗(海况与微震指数高发窗)与静稳窗(低微震、低负载变化、设备态稳定窗);所有窗的划分规则预注册,禁止依据结果回调窗边界。
  5. 双管线独立复算
    至少两条独立管线并行:一条以时域同现与平台提取为核心,另一条以频域相干与多尺度小波为核心;两条管线互不共享残差与关键参数,仅在仲裁阶段对齐“同窗增强—公共项—锁定时滞”的文字化分级表。
  6. 前馈—盲化—仲裁
    前馈组仅基于几何与环境变量(J_tension、潮汐相位、路径入射角、断裂带穿越分段、地磁与气压/负载等级)发布预测卡:应出现的增强档位、是否零时滞同现或锁定时滞、平台/阈值形态与空间分段排序。
    测量组在盲化条件下输出分级表与同步指数。
    仲裁组对齐预测卡与实测摘要,统计命中、错向与空击率,并以留出区域、留出季节与留出链路段作最终裁决。

六、对照与空检


七、支持(通过)判据

在至少 2 个区域、2 类事件窗(例如强震窗与潮汐窗)与 2 套独立管线中,复现三场同窗增强与零时滞同现(或固定可预报时滞锁定);并能从三场残差中抽取可对齐的无色散公共项(平台或常项位移),其强弱随 J_tension 呈单调/平台/阈值结构;结论对频段分割、波长/子带变体、载荷与设备态掩膜稳健,且前馈预测卡命中率显著高于随机置换,并在留出单元独立复验通过。


八、否证(未通过)判据

三场一致性主要由气压、温度、水储量、业务载荷或设备态切换解释,或在更严格剥离与掩膜后消失;所谓公共项对地震频段、光纤波长/载荷或处理口径高度敏感并频繁翻向;跨区域、跨事件窗或跨团队不复现;空检(标签置换、时间反演、空间错位)仍同等级显著,或仲裁命中率接近随机,无法与系统伪像区分。


九、系统误差与对策(不超过三点)

  1. 共因环境驱动的伪同现(气压、温度、负载)
    对策:
    • 全量伴随监测并强制回归剥离;
    • 在控制变量后再评估同步指数;
    • 设置静稳窗与错位空检为硬门槛。
  2. 时标与延迟账本未闭合导致的假同步
    对策:
    • 单一外参时标闭环、注入—回收校准、跨设备互检与异常历元留出;
    • 公开延迟预算并将不确定度传播到零时滞容差。
  3. 事件选择与窗函数偏差
    对策:
    • 事件窗与阈值预注册、盲化仲裁、标签置换与时间反演空检;
    • 要求信号在留出事件窗与留出季节中仍成立。

十、执行与公开

预注册:三场数据清单、时标方案、带通与选择函数、同窗增强与零时滞/锁定时滞判据、J_tension 构成与分层口径、对照与空检方案、剔除条款与仲裁计分规则。
留出与复验:为区域、事件窗、链路段、季节与设备态设置留出单元作最终确认。
跨机构复现:互换原始波形/重力序列/光纤相位或延迟数据、延迟账本、设备与环境日志与脚本,独立复算并开展降采样、加噪、核变体与掩膜扰动稳健性测试。
公开材料:发布预测卡、三场同窗增强分级表、公共项平台与锁定时滞摘要、无色散核验结果、时标与延迟账本、环境伴随日志与关键中间产物(文字化),以支持外部复核。


十一、成败线

若在统一时标与严格剥离后,地震—重力—光纤三场在同一几何—环境窗内反复出现可对齐的同窗增强,并伴随跨频段/跨波长近无色散的公共项平台,且零时滞同现或可预报时滞锁定成立、强弱随张度代理单调/阈值可预报,并在留出与空检中通过复验,则支持“张度共振”;否则若一致性可由共因环境或设备系统学解释、对口径高度敏感或不可跨区域复现,即被否证。


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