第一篇:微震檢測
基于微震檢測技術對地震目錄完備性的 *
研究
潘宇航,陳昊,程建武
(中國地震局蘭州地震研究所,蘭州,730000)
摘要:“遺漏地震”的現象在地震發生的前后都是普遍存在的,其遺漏的數量遠遠超過我們的預期。近年來由于數字地震觀測技術的發展,有關遺漏地震檢測的研究引起越來越多的關注。目前微震檢測技術已經廣泛應用于地震目錄完備性的研究。地震目錄的完備性可反映地震監測能力,在地震定位和震相識別精度、地震序列衰減等方面表現出值得關注的參考,為地震預測預報和地震危險性分析提供重要基礎資料。
關鍵詞:地震目錄完整性;遺漏地震檢測;波形互相關;地震危險性;災害評估
0 引言
地震災害是一種危機社會公共安全的自然災害現象,具有突發性和破損性兩大特點。隨著經濟的快速發展和社會的不斷進步,社會和公眾對地震監測提出了越來越高的要求。而地震目錄的完備性又是體現地震監測能力的標準之一。
地震目錄既是地震危險性中分析的關鍵,也是研究巖石圈動力學過程的重要數據,在國民經濟建設、地震預測預報、工程抗震、地震減災等領域發揮著重要的作用。(王海濤等,2006)。通常來說,強地震發生后地震目錄往往會遺漏較多的余震事件(Peng et al,2009;Lengline et al,2012),造成余震遺漏的一個重要原因是主震及較大余震的面波等后續震相及尾波的干涉較強(Peng et al,2006),這使一些震級較小的地震被“淹沒”,造成地震目錄的遺漏,直接影響到地震活動性參數和震后趨勢判定的結果。因此如何在現有的觀測記錄中檢測出遺漏地震,并獲取其震源參數,是一個亟需解決的問題。
近年來數字化進程的飛速發展,有力地促進了地震信號的識別檢測技術,現我國各級地震臺網采用常用方法是STA/LTA(short time average to long time average)(Stevenson,1976;Allen et al,1978),該方法能夠綜合多種信號特征的識別方法(沈萍等,2002),但該方法在低信噪比或存在其他震相干擾的情況下,無法進行震相識別。另一類方法是利用互相關方法識別地震信號(Shelly et al,2007;Peng et al,2009),也稱為波形模板匹配技術,即通過模板地震波形與連續波形進行互相關疊加,來實現微小地震的檢測,即微震檢測技術。因為互相關技術對微弱信號及其敏感,所以對檢測中強震遺漏的微小余震有非常好的效果。本文對微震檢測技術對地震完備性的應用與研究作一些初步介紹和討論。
1微震檢測方法及其影響因素
1.1 微震檢測技術簡介
作者簡介:潘宇航,碩士研究生 * 基金項目:甘肅省
();國家自然基金(41304048)微震檢測是利用地震模板事件波形與潛在微震信號的連續波形做互相關疊加來提取檢測可能的微震事件的方法,其處理流程如圖1所示。
1.1.1模板地震的選取
首先選取有效的地震事件,使用4階零相位的Butterworth濾波器對事件波形和連續波形選取合適的濾波頻段進行濾波,根據觀測報告中的到時信息截取P波到時前0.5s和S波到時后4.0s的波形。依據研究區域的背景噪聲水平挑選合適的三分量平均信噪比。噪聲能量水平由P波到時前6.0s到2.0s的波形計算得到(Peng,2009;Shelly,2007)。若一個地震事件滿足信噪比要求且被研究區域內三個以上臺站有效記錄到,則將此地震事件作為模板地震。
1.1.2互相關計算與搜索
利用模板地震各個臺站的參考震相對目標連續波形進行滑動互相關(Cross-correlation,CC),取所有臺站三分量相關系數的平均值,通過計算相關系數的絕對離差中位數(median absolute deviation,MAD)檢測遺漏地震,其表達為MAD?median?式中,Xi?X-X??,?i?為第i個互相關系數序列,X為其平均值。通常來說,取n倍的MAD值作為判別地震的閾值(Peng et al,2009),其中n的取值依據連續波形的采樣點個數來選取(譚毅培等,2014a)。按照設定的閾值進行判斷是否為地震事件,即當某一檢測地震事件平均相關系數大于閾值的時候,則判定該事件為遺漏地震。若檢測到微震事件,則根據所有臺站記錄的參考振幅比中位數來確定微震震級(Peng, Zhao et al,2009;Meng et al.2013)。同時保證盡量多的檢測地震,盡量低的誤檢幾率。
圖1 微震檢測處理流程 Fig 1 Microquake detection process 1.2影響微震檢測結果的因素
濾波范圍、臺站密度、閾值等參數的選取對微小地震的識別有不同程度的影響。地震波形預處理時,為了選取清晰的波形,對地震波形進行帶通濾波。通過時頻分析,選取合適的濾波范圍。一般將濾波范圍設為1-15Hz,因為較寬的濾波頻帶能極大地保留地震記錄的有效信息,更全面地識別出微小地震。一般來說,研究區域內臺站密度越小時,可用的地震資料就越少,信噪比就越低,導致計算得到的互相關系數偏低(宋瀟瀟等,2016),達不到要求的閾值,從而再次遺漏一些地震事件。原則上來說,檢測出的遺漏地震與模板地震之間的距離是沒有限制的;但實際上,其波形間的互相關程度會隨著地震對距離的增大而降低,當然這也取決于地下介質的速度結構(Nakahara,2004;張淼,2015)。目前基于匹配濾波技術進行微震檢測的研究,是從波形相關的角度出發,即當模板波形和連續波形的互相關系數超過設定的閾值,便可識別出遺漏地震。如果需要進行更精細的研究,可以適當提高閾值。“微震檢測”的應用
對于中強震來說,由于噪聲干擾、波形疊加等影響,使得微震信號極其微弱,使得傳統的地震識別方法會遺漏一些中小地震。雖然波形互相關技術已經有較長的歷史,但基于互相關的微震檢測技術的應用才剛剛興起,無論對前震還是余震遺漏地震的研究都可以提高地震目錄的完整性。
前震的活動性對于大地震的形成過程、地震預測和災害評估等方面有著重要的應用(Dodge et al,1996;McGuire et al,2005)。2011年3月11日,日本發生Mw9.0級大地震,震前存在大量的前震現象。自2011年2月13日起,該區域地震活動性增強,在距離主震約45km處,發生了Mw7.3級的前震。Kato et al.(2012)曾對2011年3月11日發生的日本Mw9.0主震的震前進行遺漏地震的檢測,找到了比原地震目錄多四倍多的前震,其結果極大地完善地震目錄,進而來推斷前震的遷移情況。而大量復雜的前震遷移也可以為地震的形成機制和動力學環境提供重要的觀測約束。
地震目錄是研究余震序列衰減的基礎資料,其完整性直接影響研究結果的可靠性與科學性。但由于地震波形互相疊加的影響,一些余震難以識別出來,使得測震臺網的常規地震檢測方法會遺漏大量的微震事件,從而影響地震目錄的完整性。譚毅培等(2015)對2014年云南魯甸Ms6.5的余震序列進行檢測,找到了主震后1000秒內比原目錄多1.76倍的余震序列,并分析了余震序列衰減特征,指出了地震目錄完整性的必要性。Peng等(2009)利用微震檢測技術,對2004年Parkfield Ms6.0級地震進行研究,發現該地震沿發震斷層上分布的余震數目要比傳統地震觀測的地震數目高出11倍多。遺漏的地震數量是驚人的,很大程度上影響了地震目錄的完整性,使基于地震目錄的研究的可信度大幅度降低。
除了對地震目錄完備性方面的應用,微震檢測技術在其他方面也有廣泛應用,如地顫動中的低頻地震檢測(Shelly et al,2006,2010),核爆的檢測和定位(Zhang et al,2013,2015a),火山活動的檢測(Zhang et al,2015b),礦工救援和礦山開采(Hanafy et al,2009;于正興等,2014;徐順強等,2015)等。3 結語
地震目錄是研究地震預測、防災、抗震的最基礎資料,其編目是否完整,地震震源參數是否精確,將直接影響地震活動性參數和地震危險性分析評價的結果。(馮建剛等,2012)。所以對于遺漏地震的檢測是十分必要的。同時,這種與波形互相關技術密不可分的“微震檢測”讓地震學的發展更加精確全面。
研究表明(譚毅培等,2014a,2014b),遺漏的地震事件在ML0.0-1.0范圍內對地震目錄完整性的改善有明顯的貢獻。但到目前為止,有關微震檢測的研究仍然是經驗性的,難以檢測到地震目錄遺漏的全部地震。同時,臺站密度、濾波頻帶等參數的選取對微震檢測的結果有不同程度的影響。然而隨著數字地震觀測記錄的不斷積累和微震檢測技術的進步,微震檢測應用的領域也將不斷拓展。
綜上所述,基于微震檢測技術對地震目錄完備性的研究,完備了我國地震的數據庫,是基礎性的研究工作,也為地震預測、地震監測、災害風險評價等體系提供了必要的數據支撐。
參考文獻
[1]王海濤, 李瑩甄, 屠泓為.新疆歷史地震目錄完整性分析[J].內陸地震, 2006, 20(01):10-17.WANG Hai-tao,LI Ying-zhen,TU Hong-wei.Analysis on integrity of Xin Jiang historica earthquake[J].Inland Earthquake,2006, 20(01):10-17.[2]Peng Z, Zhao P.Migration of early aftershocks following the 2004 Parkfield earthquake[J].Nature Geoscience, 2009, 2(12):877-881.[3] Lengliné O, Enescu B, Peng Z, et al.Decay and expansion of the early aftershock activity following the 2011, M w 9.0 Tohoku earthquake[J].Geophysical Research Letters, 2012, 39(18):143-157.[4] Peng Z, Vidale J E, Houston H.Anomalous early aftershock decay rate of the 2004 Mw6.0 Parkfield, California, earthquake[J].Geophysical Research Letters, 2006, 331(17):L17307.[5] Stevenson P R.Microearthquakes at Flathead Lake, Montana: A study using automatic earthquake processing[J].Bulletin of the Seismological Society of America, 1976, 66(1):61-80.[6]Allen R V.Automatic earthquake recognition and timing from single trace[J].Bulletin of the Seismological Society of America, 1978, 68(5):1521-1532.[7] 沈萍, 鄭治真, 劉希強,等.小震的綜合識別研究[J].地震學報, 2002, 24(02):169-175.SHEN Ping, ZHENG Zhi-zhen, LIU Xi-qiang et al.Study on the method for comprehensive discrimination of small earthquakes[J].ACTA SEISMOLOGICA SINICA,2002, 24(02):169-175.[8] Shelly D R, Beroza G C, Ide S.Non-volcanic tremor and low-frequency earthquake swarms[J].Nature, 2007, 446(7133):305-7.[9] Shelly D R, Beroza G C, Ide S, et al.Low-frequency earthquakes in Shikoku, Japan, and their relationship to episodic tremor and slip.[J].Nature, 2006, 442(7099):188-191.[10] Migrating tremors illuminate complex deformation beneath the seismogenic San Andreas fault[J].Nature,463(7281):648-652.[11] Meng X, Yu X, Peng Z, et al.Detecting Earthquakes around Salton Sea Following the 2010 M w7.2 El Mayor-Cucapah Earthquake Using GPU Parallel Computing[J].Procedia Computer Science, 2012, 9(11):937-946.[12]宋瀟瀟, 馬騰飛.重復地震識別的參數選取綜述[J].大地測量與地球動力學, 2016,36(6):499-503.SONG Xiao-xiao, MA Teng-fei.A review on the Selection of parameters in Identifying repeating earthquakes[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2016,36(6):499-503.[13]Nakahara H.Correlation distance of waveforms for closely located events—I.Implication of the heterogeneous structure around the source region of the 1995 Hyogo-Ken Nanbu, Japan, earthquake(M w = 6.9)[J].Geophysical Journal International, 2004, 157(3):1255-1268.[14]張淼.地震定位和檢測[D].中國科學技術大學, 2015.ZHANG Miao.Earthquake location and detection[D].University of Science and Technology of China, 2015.[15]譚毅培, 曹井泉, 陳繼鋒,等.2013年甘肅岷縣漳縣M_S6.6地震余震序列時域衰減特征分析[J].地球物理學報, 2015(09):3222-3231.TAN Yi-pei, CAO Jing-quan,CHEN Ji-feng, et al.Temporal decay characteristics of the aftershock sequence of the 2013 Minxian-Zhangxian,Gansu, Ms6.6 earthquake[J].Chinese Journal of Geophysics,2015(09):3222-3231.[16]譚毅培, 徐甫坤, 曹井泉,等.2014年云南魯甸M_S6.5地震早期余震序列遺漏地震檢測與衰減特征分析[J].地球物理學進展, 2015(04):1592-1596.TAN Yi-pei, XU Fu-kun, CAO Jing-quan, et al.Missing earthquakes detection and temporal decay characteristics analysis of the aftershock sequence of the 2014 Ludian, Yunnan, Ms6.5 earthquake[J].Progress in Geophysics, 2015(04):1592-1596.[17]Zhang M, Wen L.High-precision location and yield of North Korea's 2013 nuclear test[J].Geophysical Research Letters, 2013, 40(12):2941–2946.[18]Zhang M, Wen L.Seismologic Evidengce for a Low-Yield Nuclear Test on 12 May 2010 in North Korea[J]Seismological Research Letter,2015a,86(1):138-145.[19]Zhang M, Wen L..Earthquake characteristics before eruptions of Japan's Ontake volcano in 2007 and 2014[J].Geophysical Research Letters, 2015b, 42(17).[20]Hanafy S M, Cao W, Mccarter K, et al.Using super-stacking and super-resolution properties of time-reversal mirrors to locate trapped miners[J].Leading Edge, 2009, 28(3):302-307.[21]徐順強, 劉巧霞, 李怡青,等.密集臺網微震定位技術在礦山開采動態監測中的應用研究[J].地震工程學報, 2015, 37(01):266-270.XU Shun-qiang, LIU Qiao-xia, LI Yi-qing, et al.Application of the dense network micro-seismic location method to dynamic mining monitoring[J].China Earthquake Engineering journal,2015, 37(01):266-270.[22]于正興, 何學秋, 朱權潔,等.基于小波包分形的礦山微震波形特征分析[J].中國安全生產科學技術, 2014(06):27-32.YU Zheng-xing, HE Xue-qiu, ZHU Quan-jie,et al.The wavelet fractal characteristic of micro-seimic waveinmining[J].Journal of Safety Science and Technology, 2014(06):27-32.[23] Dodge D, Beroza G, Ellsworth W.Detailed observations of California foreshock sequences: Implications for the earthquake initiation process[J].Journal of Geophysical Research Solid Earth, 1996, 101(B10):22371-22392 [24] McGuire J, Boettcher M, Jordan T.Foreshock sequences and short-term earthquake predictability on East Pacific Rise transform faults.[J].Nature, 2005, 434(7032):457-461.[25] Kato A, Obara K, Igarashi T, et al.Propagation of slow slip leading up to the 2011 M(w)9.0 Tohoku-Oki earthquake.[J].Science, 2012, 335(6069):705-708.[26]馮建剛, 蔣長勝, 韓立波,等.甘肅測震臺網監測能力及地震目錄完整性分析[J].地震學報, 2012, 34(5):646-658.FENG Jian-gang, JIANG Chang-sheng, HAN Li-bo, et al.Analysis on the monitoring capability of seismic networks and completeness of earthquake catalogues in Gansu region[J].Acta Seismologica Sinica,2012, 34(5):646-658.[27]譚毅培, 曹井泉, 劉文兵,等.2013年3月涿鹿微震群遺漏地震事件檢測和發震構造分析[J].地球物理學報, 2014a,57(06):1847-1856.TAN Yi-pei, CAO Jing-quan,LIU Wen-bing,et al.Miss earthquakes detection and seismogenic structure analysis of the Zhuolu micro-earthquake swarm in March 2013[J].Chinese Journal of Geophysics,2014a,57(06):1847-1856.[28]譚毅培, 曹井泉, 卞真付,等.2013年8月河北蔚縣小震群遺漏地震檢測與發震構造分析[J].地震學報, 2014b,36(06):1022-1031.TAN Yi-pei, CAO Jing-quan, BIAN Zhenfu, et al.Miss earthquakes detection and seismogenic structure of the Yuxian earthquake swarm in August of 2013[J].Acta Seismologica Sinica,2014b,36(06):1022-1031.
第二篇:上海微譜檢測中心
上海微譜檢測中心成立于2008年,在國內率先將微觀譜圖分析技術大規模推廣應用到工業生產領域,是中國化工技術服務領域的領導者配方分析的開創者,儀器設備100余臺、全職員工230余人、微觀譜圖數據庫300萬條、服務于10000家客戶滿意率90%以上,滿足您配方需求、檢測需求、了解成分以及工業診斷、異物分析、未知物剖析、科研儀器使用需求等,幫助您完成新產品開發、產品改進等。微譜宣傳片 微譜技術怎么樣
微譜技術怎么樣馬上咨詢>>
微譜技術是中國未知成分分析領域的領導者,掌握頂尖的微觀譜圖分析技術,擁有強大的微觀譜圖解析數據庫,微譜技術總部位于上海,在廣州設有分公司,已成長為國內未知成分分析領域無可爭議的領導者!微譜技術引領未知領域
微譜技術實驗室點擊查看詳情>>
公司實驗室完全按照CNAS國家認可委的要求進行管理,檢測實驗室通過了CMA資質認定。公司儀器都采購自安捷倫、島津、ThermoFisher、TA等知名公司,硬件設施一流。CNAS國家認可委認可實驗室、CMA資質認定 微譜專家團馬上咨詢>>
微譜技術全職技術工程師100余人:我們的技術是來自塑料、橡膠、膠粘劑、涂料、油墨、清洗劑、金屬表面處理劑、金屬加工液、水處理助劑、建筑類添加劑、油田助劑、皮革助劑、紡織印染助劑、脫模劑、助焊劑、潤版液、選礦藥劑等幾十個化工領域的技術人才,在分析檢測行業打拼多年,擁有豐富的分析及檢測經驗。微譜化工技術服務專家團
“除了儀器設備,更需要經驗”
微譜技術資深專家顧問團30余人:與我公司合作多年,感情深厚,是我們的良師益友。“三人行必有我師”
微譜技術銷售工程師60余人:我們的銷售都是技術出身,在各化工企業拼搏多年,深刻了解化工企業所遇到的各類技術難題與問題,銷售工程師會根據樣品的實際情況推薦性價比高的解決方案。微譜銷售團隊
“不為價高而售,只為適合所求”
微譜技術技服工程師30余人:我們的技服人員遵從客戶至上價值觀,時刻以真誠、耐心的態度對待每一位客戶,及時跟進客戶問題處理。微譜技服團隊
“食君之祿,擔君之憂” 微觀譜圖數據庫馬上咨詢>>
微譜技術已采集到的微觀譜圖數據超過300萬條,擁有像塑料、橡膠、膠黏劑、油墨、涂料、清洗劑、表面處理劑、建筑助劑等行業的微觀譜圖數據庫,并在此基礎上,專門成立研發部,針對疑難樣品分析難點深入研究,確保技術方法不斷創新、與時俱進。國內最全面的微觀譜圖數據庫
微譜技術客戶滿意率高達95%以上馬上咨詢>> 微譜技術6年來已累計為10000多家客戶提供技術服務,并與包括世界500強企業在內的2000多家客戶達成長期合作協議。平均每2天就會有客戶借助“微譜分析”生產新的產品上市,客戶滿意率高達90%以上。他們的信任證明了我們的實力!未知引領微譜馬上咨詢>>
微譜技術的業務范圍幾乎覆蓋所有化工材料行業,在眾多領域積累了成功的技術服務經驗:塑料、橡膠、橡塑用助劑、膠粘劑、涂料、油墨、工業清洗劑、民用清洗劑、金屬表面處理劑、金屬加工液、水處理助劑、建筑類添加劑、油田助劑、皮革助劑、紡織印染助劑、脫模劑、助焊劑、潤版液、選礦藥劑等幾十個品類。微譜分析的好處馬上咨詢>>
一款產品在研發前、研發中、生產中、質控中遇到的所有成分問題都可以用微譜分析找到解決方案。在產品開發或改進中,微譜分析是獲得同類產品資料快而有效的方式之一,投入少,見效快。在工業生產中,企業往往遇到不明物質、副產物超標等現象,通過微譜分析可以了解其組分,找出原因。
微譜技術其他業務馬上咨詢>>
除“微譜分析”業務以外,微譜公司還具有委托開發、理化性能檢測和科技項目咨詢三類服務力爭為客戶創造更大價值。微譜技術資質證明點擊查看詳情>>
科研與市場同發展,文化與管理共建設,微譜技術不斷發展壯大。依靠高水平的企業管理和全體員工的積極努力,公司在分析領域已申請13項專利,并先后取得了:“CMA計量認證資質”、“國家科技型企業創新基金立項單位”等證書。
第三篇:楊震有感
有感無私無畏的楊震
合陽縣公安局王明宇
2012年10月19日
有感無私無畏的楊震
合陽縣公安局王明宇
提起東漢人楊震,渭南人都感到并不陌生,我也只是對他的卻金“四知”有所了解。這次有幸參加渭南師院舉辦的干部培訓班,教授們淵博的知識、嚴謹的作風、精彩的講解,使我對渭南文化和歷史有了更深的了解,尤其吸引我的就是東漢名臣、“關西孔子”、著名廉吏的楊震。
楊震(公元59一124),字伯起,東漢弘農華陰人,中國歷史上的著名清官,也是全球楊氏族人共同敬仰的先祖。楊震出身名門,年少好學、博覽群書,被時人譽為“關西孔子”。年至五十,承蒙大將軍鄧騭聽聞其賢能而力薦為秀才。在東漢初年任刺史、太守,剛正不阿,為政清廉,而升任太尉。楊震為官清廉,不謀私利。他始終以“清白吏”為座右銘,嚴格要求自己,“不受私謁”,這在古代不但是十分可貴的品德,就是在現代也是人們十分歡迎和敬仰的品質。楊震又是東漢中葉一代大儒,著名廉吏。對教育事業特別熱心,從20歲以后,對于地方州郡長官征召他出仕做官的召請任命置之不理,一心一意自費設塾授徒,開始了他長達三十年的教育生涯。他教授的學生英賢甚多,不少成為國家的棟梁之材。
曾執教講學30余年,年50始出仕,歷任荊州刺史、涿郡太守、司徒、太尉等職。他是大器晚成,雖50歲才當官,但官運亨通。按說,這么大的年紀才當上官,是很不容易的,用今天某些貪官的話講,有權不用就會過期作廢。但他卻為政清廉,無私無畏,眼里容不得半點沙子,敢于同邪惡勢力斗爭,直至被誣自殺。
楊震做人、做事、做官很講原則。最典型的就是“卻金四知”。楊震在做荊州刺史時,發現當地有個叫王密的讀書人,學問淵博,才華出眾,覺得他堪為大用。經楊震向朝廷舉薦,王密做了昌邑縣(今山東金鄉縣)的縣令。楊震在由荊州刺史調任東萊太守赴任途中經過昌邑時,昌邑縣令王密山來拜訪他,并懷金十斤相贈。楊震毅然拒絕,說:“故人知君,君不知故人,何也?”王密說:“暮夜無知者。”楊震還是推卻不受,嚴肅地說:“天知,神知,我知,子知,何謂無知!”王密見他如此廉正摯誠,只好羞愧地出門而去。
楊震卻金說明了他為人處世的原則,捍衛了他自身的尊嚴。行賄受賄是天理不容、法理不容、人理不容、情理不容的事,楊震的“慎獨”精神可嘉,堪稱歷代師表。一個人從小到大,為民為官;白天黑夜,有人無人,都能嚴于律己,不貪不占,拒禮拒賄,其人品之高尚,其道德之規范,有口皆碑,使我受益匪淺。做人一定要于心無愧,就是傳統的“暗室不欺心”,不能以為別人不知道就可以做不該做的事,要講究廉潔。
在廉潔方面,卻金說“四知”,只是楊震不接受私人饋贈的一個例子。是不是他的薪水很高?非也。楊震的生活并不富裕,他的家人,經常吃青菜和粗糧,出門皆以步代車。親朋故舊誠意勸他,要他為自己的子孫后代著想,趁當官之際開辦私人產業,從中牟取利潤。但是,楊震始終沒有同意。他說:“使后世稱為清白吏子孫,以此遺之,不
亦厚乎!”意思是不給子孫購置產業,而是留下了清白廉正的名聲,不也是十分豐厚的遺產嗎!由此,“清白傳家”的美譽傳誦至今
無私方能無畏。盡管楊震謂位列三公,但他從不阿諛權貴,也不愿去討好他人,而是正色當朝,糾偏糾妄。漢安帝的奶母王圣,仗著撫養安帝有功,不但自己為非作歹,而且慫恿女兒佰榮在宮里恣意驕淫,行賄受賄。楊震為此上疏安帝,要求“速出阿母,令居外舍,斷絕佰榮,莫使往來”。但是,由于安帝的屁護,王圣阿母和女兒佰榮更是肆無忌彈。佰榮又與朝陽侯劉護的堂兄劉瓌私通。劉瓌娶佰榮為妻以后,也因而得以襲劉護之職而擢位侍中。對此,楊震義憤填膺,再次上疏諍諫,指出劉瓌拜官封侯“不合經義”,要求將侍中之位傳襲給劉護的同母弟劉威。但安帝不僅置之不理,反而在中常侍樊豐和侍中周廣、謝惲等人的煽動下,為王圣阿母大修第宅。
延光三年,樊豐等人趁安帝東巡泰山的機會,偽詔爭相修建住宅。不久,樊豐等人聽說楊震在調查此事,害怕真情泄漏,便共同造謠中傷楊震,又奏請安帝收回楊震的太尉印綬,將他遺返原籍。當楊震行之城西幾陽亭時,慷慨地對子侄和隨從們說:“死者士之常分。吾蒙恩居上司,疾奸臣狡猾而不能誅,惡嬖女傾亂而不能禁,何面目復見日月!身死之日,以雜木為棺,布單被裁足蓋形,勿歸家次,勿設祭祠。”說罷,飲鴆酒而死,年70有余。可以說,楊震的自殺,不是自身有罪的畏罪自殺,也不是走投無路的無奈自殺,而是以自己的死來抗爭社會的不公。
好在歷史是公正的。順帝時,楊震得到平反。朝廷為嘉獎他的忠
貞,以禮改葬于華陰潼亭(今陜西潼關關西大道北),并立于石上,其碑至今猶存。
通過學習,我最大的收獲和體會就是,對于人和事中的“人”、“事”,一定要先做人、后做事。一撇一捺寫個人,一生一世學做人。正人需先正己,為人之道才是根本。所以,我認為要學做人,就應該有四知:知深淺、知是非、知廉恥、知輕重。知深淺——就是要捫心自問一下:“我是誰?我有什么?我能為社會做什么?”有些人違法違紀,就是從對自己不了解開始的,不知深淺,以為手中的權力是自己的,忘記了手中的權力是人民賦予的。知是非——就是要知道什么是對,什么是錯,就是一個人要有明晰的是非觀念。知廉恥——就是一個人在道德意識中要有因自己言行的過失而引起羞辱慚愧之情,要對自己違背道德的意識和行為產生不體面、不光彩的心理,要有因周圍人都責備產出自責心理。知輕重——就是一個人在自己的人生觀中對各種事物的看法和價值取向,孰輕孰重,要有選擇。
在其位就要謀其政,干其事就要負其責,作為一名基層干部,就要時刻樹立為人民服務的宗旨,求真務實,捍衛頭頂國徽的尊嚴,只要恪守為民之責、多辦為民之事,就能做好本職工作,贏得群眾的信任和支持。
對學楊震精神不僅要學習,更要刻骨銘心,還要一日三省,防微杜漸,從點滴小事做起,開展批評和自我批評,滅貪欲之心。“積善之家,必有余慶”是每個人的愿望。
第四篇:震柳精神
關于開展“弘揚震柳精神 推動科學發展”
主題實踐活動的實施方案
各黨支部:
為深入貫徹落實科學發展觀,動員全鎮各級黨組織和廣大黨員干部群眾,弘揚?震柳?精神,奮力推進全鎮創新發展、跨越發展、科學發展。按照縣第十三次黨代會確定的?大力弘揚‘堅忍不拔,自強不息’的震柳精神?的總體要求,進一步鼓舞和激勵全鎮廣大干部群眾立足崗位、真抓實干、勇創一流,在加快建設和諧富裕新李旺新的歷史起點上再創新輝煌,鎮黨委決定在全鎮深入開展?弘揚鎮流精神,推動科學發展?主題實踐活動。
一、活動宗旨
緊緊圍繞縣第十三次黨代會提出的?弘揚一種精神、突出一個主題、實施一項戰略?這一核心,在全鎮掀起弘揚?震柳精神?的熱潮,即弘揚震柳臨危不懼、歷難不屈、堅忍不拔的精神,堅定理想信念,矢志不渝奮斗,志存高遠,埋頭苦干,為李旺發展振興獻全部力量;弘揚震柳頑強拼搏、奮發向上、自強不息的精神,切實增強加快發展的緊迫感、責任感負重拼搏,不斷開創各項工作新局面。
二、活動內容
1、強化宣傳,使之家喻戶曉。在鎮宣傳公示欄開設?弘揚震柳精神 推動科學發展?專題報道,黑板報要及時更換。各、(站所)要以?弘揚震柳精神 推動科學發展?為主題的專欄,大力宣傳?震柳精神?,使之成為廣大干部群眾的自覺行動。在全鎮中小學生中,把傳承?堅忍不拔,自強不息?、弘揚?震柳精神?作為
?看家鄉、愛家鄉、頌家鄉?活動為重要內容,通過升旗儀式、主題班(團、隊)會、社會實踐轟動等載體形式,廣泛開展?我與‘震柳精神’同行?主題實踐活動,讓?震柳精神?根植于青少年心靈。
2、理論引導,挖掘精神內涵。鎮領導要撰寫弘揚?震柳精神?文章,在新聞媒體刊播,深化理論引導。在理論與實踐的結合上引導全鎮人民深化對?震柳精神?的理解和認識。
3、開展文化活動,擴展宣傳層面。各行政村要專門設計、組織以弘揚?震柳精神?為主題的群眾性文化活動,使?震柳精神?的宣傳在機關、校園、村文化活動中有充分的體現。在文化藝術層面把?震柳精神?的宣傳活動搞得更加生動多彩。
4、開展大討論活動,凝聚發展合力。各行政村和各級領導干部要發揮示范帶動作用,圍繞?‘震柳’精神,破‘滿’樹立危機意識、破‘難’樹立機遇意識、破‘舊’樹立創新意識、破‘靠’樹立開拓意識?開展討論;基層廣大黨員干部要圍繞工作中?先鋒模范作用發揮得好不好、創一流站排頭的意識強不強、加快發展的干勁不足?開展討論;廣大群眾要圍繞?如何傳承弘揚震柳精神,立足崗位創一流;開展討論。要采取黨委中心組學習、座談交流、撰寫體會等多種形式,把討論活動引向深入,從而把全鎮廣大干部群眾的思想和行動統一到鎮第十三次黨代會精神上來,進一步增強推進海原可持續發展的責任感和緊迫感。
5、開展創先爭優活動,推動科學發展。組織全鎮各行各業、各條戰線,按照深入實施?興海富民?戰略總體要求,緊緊圍繞?選準三個突破口?,實現?五鎮目標?等重點工作,動員全鎮廣大干部群眾積極倡導和踐行?震柳精神?,在全社會大力開展爭先
創優活動,形成具有鮮明時代特征的精神品格,引領和鼓舞全鎮人民,銳意改革創新,繼續艱苦創業,把堅定的理念貫穿于和諧富裕新海原建設之中,更好地推動海原創新發展、跨越發展、科學發展。
6、選樹宣傳先進典型,營造良好氛圍。在全鎮各個行業、各條戰線推介宣傳一批在?弘揚震柳精神,推動科學發展?主題實踐活動中涌現出來的先進典型,充分發揮典型示范引領作用,積極培育各條戰線典型人物和群體,深入挖掘先進典型內涵,大力宣傳新時期創業之星、勞動模范和英雄人物的先進事跡和崇高精神,努力形成崇尚先進、學習先進、趕超先進的良好風尚。
三、幾點要求
1、高度重視,精心部署。全鎮各級領導要把這一活動作為當前和今后一個時期各項工作的抓手,切實擺上重要日程,統籌安排,精心組織,抓好落實。
2、突出特色,創新載體。各村要緊緊圍繞?弘揚震柳精神,推動科學發展?主題,結合各自實際,創設生動鮮活、各具特色的活動載體,確定符合干部思想和工作實際的活動內容,引導廣大干部群眾積極參與主題實踐活動。
3、大力宣傳,營造氛圍。各行政村要利用板報、櫥窗、條幅等形式,開展廣泛宣傳,努力為主題實踐活動營造強大輿論聲勢和良好社會氛圍。
4、注重結合,增強實效。要正確認識和處理好推進主題實踐活動與搞好當前各項工作的關系,把扎實開展主題實踐活動與貫徹落實十七屆六中全會精神和鎮第十三次黨代會精神相結合,與鎮委年終目標考核相結合,確保活動取得實實在在的效果。
第五篇:楊震簡歷
我 的 是我成長的土壤 簡 歷 我是你未來的棟梁你,知面試時間,準備面試資料,? 入職/離職:入職/離職手續辦理 ? 培訓:準備培訓資料、培訓簽到表以及培訓的前期準備 ? 勞動合同的辦理 8.協助行政人資總監開展工作,按期完領導交辦的其它工作。
職業技能 熟悉操作 Word、Excel、PPT 等辦公自動化軟件