Президиум РАНВестник Дальневосточного отделения Российской академии наук Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences

  • ISSN (Print) 0869-7698
  • ISSN (Online) 3034-5308

Деформационный метод прогноза цунами

Код статьи
10.31857/S0869769824020013-1
DOI
10.31857/S0869769824020013
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 2
Страницы
5-16
Аннотация
На основе анализа многочисленных данных по вариациям деформаций земной коры, полученных с помощью лазерного деформографа, обнаружены деформационные аномалии (скачки деформации), возникающие при генерации цунами. Скачки деформации, зарегистрированные лазерным деформографом, вызваны подвижками дна, приводящими к образованию цунами. По данным многих зарегистрированных цунамигенных землетрясений рассчитаны коэффициенты затухания выделенных деформационных аномалий по четырeм регионам планеты.
Ключевые слова
землетрясение цунами лазерный деформограф скачок деформации
Дата публикации
15.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
13

Библиография

  1. 1. Stein S., Okal E. A. Speed and size of the Sumatra earthquake // Nature. 2005. Vol. 434. N7033. P. 581–582.
  2. 2. Wei Y., Newman A. V., Hayes G. P., Titov V. V., Tang L. Tsunami forecast by joint inversion of real-time tsunami waveforms and seismic or GPS Data: Application to the Tohoku 2011 tsunami // Pure Appl. Geophys. 2014. Vol. 171. P. 3281–3305. https://doi.org/10.1007/s00024–014–0777-z.
  3. 3. Pacific Tsunami Warning Center/International Tsunami Information Center (PTWC/ITIC). User’s guide for the Pacific Tsunami Warning Center enhanced products for the Pacific tsunami warning system. Revised Edition. Paris, France: UNESCO/IOC, 2014. Vol. 105. (IOC Technical Series).
  4. 4. Perez del Postigo Prieto N., Raby A., Whittaker C., Boulton S. J. Parametric Study of Tsunamis Generated by Earthquakes and Landslides // J. Mar. Sci. Eng. 2019. Vol. 7 (5). P. 154.
  5. 5. Долгих Г. И., Долгих С. Г., Ковалев С. Н., Корень И. А., Овчаренко В. В., Чупин В. А., Швец В. А., Яковенко С. В. Регистрация деформационной аномалии цунамигенного землетрясения лазерным деформографом // Докл. АН. 2007. Т. 412, № 1. С. 104–106.
  6. 6. Долгих Г. И., Долгих С. Г., Ковалев С. Н., Овчаренко В. В., Чупин В. А., Швец В. А., Яковенко С. В. Деформационный метод определения цунамигенности землетрясений // Докл. АH. 2007. Т. 417, № 1. С. 109–112.
  7. 7. Долгих Г. И. Принципы построения однокоординатных лазерных деформографов // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37, вып. 5. С. 24–30.
  8. 8. Hashimoto M., Savage M., Nishimura T., Horikawa H., Tsutsumi H. 2016 Kumamoto earthquake sequence and its impact on earthquake science and hazard assessment // Earth, Planets and Space. 2017. Vol. 69. P. 98. DOI: 10.1186/s40623–017–0682–7.
  9. 9. Ji C., Wald D. J., Helmberger D. V. Source description of the 1999 Hector Mine, California earthquake. Part I: Wavelet domain inversion theory and resolution analysis // Bull. Seism. Soc. Am. 2002. Vol. 92, N4. P. 1192–1207.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека