Технологии

Использование ГНСС может существенно уменьшить время раннего предупреждения о землетрясениях

1 Августа 2019
Использование ГНСС может существенно уменьшить время раннего предупреждения о землетрясениях

В феврале 2016 года USGS (Геологическая служба США) развернула в Калифорнии тестовую систему второго поколения ShakeAlert Earthquake Early Warning.

Предыдущие исследования показывают, что магнитуда землетрясения не может быть предсказана до середины разрушений (для землетрясения магнитудой 9 это 90 секунд). Использование ГНСС может сократить это время до 10 секунд, что значительно расширит и улучшит системы раннего оповещения о землетрясениях.

Как быстро можно предсказывать магнитуду землетрясения?

Сейсмологи Диего Мельгар из Университета Орегона и Гэвин Хейс из USGS в Голдене, штат Колорадо, случайно нашли решение этого вопроса. Мельгар писал код для имитации землетрясений, чтобы проверить точность систем раннего оповещения о землетрясениях на северо-западе Тихого океана. Он обратился к Хейсу, который курирует базу данных для USGS, содержащую «функции времени источника», которые показывают, как выброс сейсмической энергии изменяется во времени по мере развития разрушений при землетрясении.

По мере роста разрушений скорость роста изменяется, и функция времени источника фиксирует это изменение. Мельгар и Хейс сосредоточились на ускорении выделения энергии при крупных (M>7) и сильных (M≥9) землетрясениях и обнаружили, что ускорение колебалось между 2 и 5 секундами после начала землетрясений.

Однако, имея в своей базе данных около 250 землетрясений М≥7, они обнаружили, что через 10-15 секунд после начала разрушений эти мощные землетрясения начинали вести себя аналогичным образом, и это поведение масштабируется с их окончательной силой, сказал Хейс. «Другими словами, ускорение от 10 до 15 секунд является диагностикой их окончательной величины».

По словам Мельгара и Хейса, землетрясение бущует в течение примерно 10 секунд, после чего большие землетрясения ускоряются. Три разные базы данных функций времени источника показали одинаковые данные.

По данным, получаемых с геодезических приёмников GNSS, вертикальное перемещение вблизи источника сильных землетрясений может составлять от 3 до 5 метров. Анализ данных ГНСС вблизи источников 12 землетрясений M≥7 показал, что в течение первых 10 секунд после регистрации первого признака землетрясения перемещение было почти неизмеримым. Но между 10-й и 15-й секундами величина вертикального смещения начинала быстро расходиться для групп магнитуд разной величины. К 20-25 секундам вертикальное перемещение было отчётливым.

Предыдущие исследования показали, что примерно половина продолжительности разрушения должна пройти, прежде чем будет сделан точный прогноз. Сокращение времени прогнозирования до 15 секунд будет иметь неоценимое значение для систем раннего оповещения о землетрясениях и алгоритмов прогнозирования цунами, где каждая секунда имеет значение.

ГНСС-датчики установлены на суше по всему земному шару, но большинство сверхсильных землетрясений происходит под водой. Мельгар и Хейс отметили, что для эффективной интеграции результатов в системы раннего оповещения о землетрясениях потребуются датчики, установленные на морском дне. «Плюс оптоволоконные кабели с берега на дно океана, соединённые с датчиками, передающие информацию на берег, а это недешево», - заметил Мельгар.

Дополнительные 10-30 секунд предупреждения городу или ядерному реактору о неизбежном землетрясении имели бы огромное значение. Впрочем, если гипотеза исследователей неверна, то преждевременное использование её приведёт к увеличению количества ложных срабатываний и пропущенных землетрясений, что подрывает ценность этих предупреждений для общества. Мельгар и Хейс признали, что их результаты должны быть тщательно проверены.


Подписывайтесь на журнал «Вестник ГЛОНАСС» и навигационный канал на TamTam

Короткая ссылка:  vestnik-glonass.ru/~gX6I7
26.04.2024
КНР будет использовать ожидаемые пусковые мощности развивающегося коммерческого космического сектора страны, чтобы реализовать свои планы по созданию мегасозвездий.
25.04.2024
В современном автомобильном мире автомобили превращаются из простых видов транспорта во взаимосвязанные технологические центры. Подключённые автомобили используют множество цифровых функций и технологий для повышения безопасности, удобства и в целом удовольствия от вождения.
22.04.2024
На базе ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ) открыли уникальный многофункциональный метрологический бассейн, который поможет кратно повысить точность измерений.
19.04.2024
Отечественные разработчики создали устройство высокоточной навигации, которое уже тестируется в «умном» сельском хозяйстве, до конца года его планируют протестировать на море. Об этом сообщил генеральный директор ГП КС Алексей Волин на встрече с представителями индустрии в рамках Демо-дня ИЦК «Спутниковая связь» в Великом Новгороде.

СТАТЬИ ГЛОНАСС

Необходим поиск отечественных специалистов в области кибербезопасности сельского хозяйства
Перспективы реализации дорожной карты одного из направлений Национальной технологической инициативы (НТИ) в области сельского хозяйства, по просьбе журнала «Вестник ГЛОНАСС», оценил эксперт в навигационно-информационной сфере Семён Видный. В современных, быстроизменяющихся условиях особого решения требуют вопросы безопасности (направление SafeNet), тем более на таком значимом для государства агросекторе. В этом направлении на данный момент – огромное количество профессиональных участников. Но большинство из них используют иностранные наработки, что в настоящий момент и на перспективу неприемлемо. Также все профессионалы никогда не занимались этим специфическим сектором экономики – сельским хозяйством. Так что здесь придётся ещё поискать участников.
Аграриям предстоит работать в одной системе координат
Как известно, основой современного цифрового агрокомплекса является картогорафирование. Семён Видный, эксперт в области применения современных навигационно-информационных технологий в сельском хозяйстве поделился с читателями журнала «Вестник ГЛОНАСС» с кругом решаемых проблем при обработке массивов картографических данных. Таким образом, выяснилось, что все используют данные в различных системах координат, но пытаются укладывать их на одну картографическую основу и, соответственно, получают нестыковки и ошибки. Всё это приводит к тому, что используемые данные из Роскадастра, из Центров химизации и от высокоточных источников (данные дистанционного зондирования Земли, данные с беспилотников и высокоточных навигационных или геодезических приборов) не состыковываются друг с другом и только вводят в заблуждение сельхозтоваропроизводителей и собственников сельхозземель. И это также отражается на отношениях со смежными землепользователями.