Ionospheric Response of Earthquakes in the Philippines from November to December 2023

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Ground-based magnetometric measurements were used to study ionospheric disturbances observed from November to December 2023 after a series of fairly strong earthquakes in an area of intense seismic activity in the Philippines. It is shown that a stable pattern of the appearance of magnetic disturbances from events with different magnitudes (from Mw = 6 to Mw = 7.4) is observed, containing short- and long-period disturbances caused by variations in the current systems of the lower ionosphere. It has been established that these variations belong to different branches of atmospheric acoustic-gravity waves: acoustic and internal, respectively. It is shown that the origin of disturbances in the acoustic range may be associated with the arrival of seismic Rayleigh waves, which are a source of acoustic vibrations, while the estimated velocities of atmospheric internal waves correspond to their generation directly at the epicenters of events. Magnetometric measurements have made it possible to record ionospheric disturbances from events with a significantly lower magnitude compared to the radio sounding method using global navigation satellite systems.

全文:

受限制的访问

作者简介

S. Riabova

Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics of the Russian Academy of Sciences; Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: ryabovasa@mail.ru
俄罗斯联邦, Moscow, 119334; Moscow, 123242

S. Shalimov

Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences

Email: ryabovasa@mail.ru
俄罗斯联邦, Moscow, 123242

参考

  1. Госсард Э., Хук У. Волны в атмосфере. М.: Мир. 1978. 532 с.
  2. Гохберг М.Б., Шалимов С.Л. Воздействие землетрясений и взрывов на ионосферу. М.: Наука. 2008. 296 с.
  3. Падохин А.М., Шалимов С.Л. О возможности детектирования ионосферных возмущений, вызванных мощными подземными взрывами, методами GNSS-радиопросвечивания // Журнал Радиоэлектроники. 2023. № 12. doi: 10.30898/1684-1719.2023.12.15
  4. Рябова С.А., Ольшанская Е.В., Шалимов С.Л. Отклик нижней и верхней ионосферы на землетрясения в Турции 06.02.2023 г. // Физика Земли. 2023. № 6. С. 153–162. doi: 10.31857/S0002333723060182
  5. Рябова С.А., Спивак А.А. Особенности геомагнитных вариаций на средних широтах восточно-европейской платформы // Геомагнетизм и аэрономия. 2017. Т. 57. № 2. С. 217–225. doi: 10.7868/S0016794017020122
  6. Рябова С.А., Шалимов С.Л. О геомагнитных вариациях, наблюдаемых на поверхности Земли и приуроченных к сильным землетрясениям // Физика Земли. 2022. № 4. С. 30–45. doi: 10.31857/S0002333722040081
  7. Соловьева М.С., Падохин А.М, Шалимов С.Л. Мегаизвержение вулкана Хунга 15 января 2022 г.: регистрация ионосферных возмущений посредством СДВ и ГНСС радиопросвечивания // Письма ЖЭТФ. 2022. Т. 116. № 11. C. 816–822. doi: 10.31857/S1234567822230124
  8. Спивак А.А., Рыбнов Ю.С., Рябова С.А., Соловьев С.П., Харламов В.А. Акустический, магнитный и электрические эффекты извержения вулкана Стромболи (Италия) в июле–августе 2019 г. // Физика Земли. 2020. № 5. С. 117–130. doi: 10.31857/S0002333720050129
  9. Спивак А.А., Рябова С.А. Геомагнитные вариации при сильных землетрясениях // Физика Земли. 2019а. № 6. С. 3–12. doi: 10.31857/S0002-3337201963-12
  10. Спивак А.А., Рябова С.А. Геомагнитный эффект землетрясений // Докл. РАН. 2019б. Т. 488. № 2. С. 197–201. doi: 10.31857/S0869-56524882
  11. Спивак А.А., Рябова С.А. Магнитный и электрические эффекты эксплозивной стадии извержения вулкана Стромболи (03.07.2019 г., Италия) // Докл. РАН. Науки о Земле. 2020. T. 493. № 1. С. 54–57. doi: 10.31857/S2686739720070191
  12. Шалимов С.Л., Рожной А.А., Соловьева М.С., Ольшанская Е.В. Воздействие землетрясений и цунами на ионосферу // Физика Земли. 2019. № 1. С. 199–213.
  13. Ясюкевич Ю.В., Едемский И.К., Перевалова Н.П., Полякова А.С. Отклик ионосферы на гелио- и геофизические возмущающие факторы по данным GPS. Иркутск: ИГУ. 2013. 160 с.
  14. Abe S., Kiyohumi Yumoto K., Ikeda A., Uozumi T., Maeda G. Data and information activities of ICSWSE, Kyushu University, Japan // Data Science Journal. 2013. V. 12. https://doi.org/10.2481/dsj.WDS-014
  15. Adhikari B., Khatiwada R., Chapagain N.P. Analysis of geomagnetic storms using wavelet transforms // Journal of Nepal Physical Society. 2017. V. 4. № 1. P. 119–124.
  16. Grossmann A., Morlet J. Decomposition of Hardy functions into square integrable wavelets of constant shape // SIAM Journal on Mathematical Analysis. 1984. V. 15. № 4. P. 723–736.
  17. Kelley M.C. The Earth’s ionosphere: Plasma physics and electrodynamics. San Diego, California: Academic Press, Inc. 1989. 487 p.
  18. Meyer Y. Wavelets: Algorithms and applications. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics. 1993. 134 p.
  19. Ozeki M., Heki K. Ionospheric holes made by ballistic missiles from North Korea detected with a Japanese dense GPS array // Journal of Geophysical Research Atmospheres. 2010. V. 115. № A9. doi: 10.1029/2010JA015531
  20. Park J., Grejner-Grzezinska D.A., von Frese R.R.B., Morton Y. GPS discrimination of traveling ionospheric disturbances from underground nuclear explosions and earthquakes // Navigation – Journal of The Institute of Navigation. 2014. V. 61. №. 2. P. 125–134. doi: 10.1002/navi.56
  21. Perevalova N.P., Sankov V.A., Astafyeva E.I., Zhupityaeva А.S. Threshold magnitude for Ionospheric TEC response to earthquakes // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2014. V. 108. № 4. P. 77–90. doi: 10.1016/j.jastp.2013.12.014
  22. Qin Y.S., Yin H. Western Pacific, The strategic priority in China Deep-Sea research // Advances in Earth Science. 2011. V. 26. № 3. P. 245–248.
  23. Riabova S. Application of wavelet analysis to the analysis of geomagnetic field variations // Journal of Physics Conference Series. 2018. V. 1141. doi: 10.1088/1742-6596/1141/1/012146
  24. Riabova S.A. Study of the multifractality of geomagnetic variations at the Belsk Observatory // Doklady Earth Sciences. 2022. V. 507. № 2. P. 299–303. doi: 10.1134/S1028334X22700489
  25. Torrence C., Compo G.P. A practical guide to wavelet analysis // Bulletin of the American Meteorological Society. 1998. V. 79. P. 605–618.
  26. Yumoto K. MAGDAS Group (2007) Space weather activities at SERC for IHY: MAGDAS // Bulletin of the Astronomical Society of India. 2007. V. 35. № 4. P. 511–522.
  27. Zhang T., Li P., Shang L., Cong J., Li X., Yao Y., Zhang Y. Identification and evolution of tectonic units in the Philippine Sea Plate // China Geology. 2022. V. 5. P. 96–109. doi: 10.31035/cg2022003

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Scalogram of geomagnetic variations (D-component) at Davao station during the main shock of the earthquake with Mw = 6.8, which occurred on 17.11.2023; hereinafter: white dotted lines - cone of influence.

下载 (330KB)
3. Fig. 2. Scalogram of geomagnetic variations (D-component) at Davao station during the main shock of the earthquake with Mw = 7.4, which occurred at 22:37 LT on 02.12.2023, and three nearest in time strong aftershocks on 03.12.2023 with Mw = 6.4 (0:03 LT), Mw = 6.1 (1:40 LT) and Mw = 6.3 (2:09 LT).

下载 (428KB)
4. Fig. 3. Scalograms of geomagnetic variations (D-component) at Davao station during the period of strong aftershocks on 03.12.2023 after the powerful earthquake c Mw = 7.4, which occurred on 02.12.2023: (a) aftershock with Mw = 6 (4:52 LT); (b) aftershock Mw = 6.6 (18:35 LT); (c) aftershock Mw = 6 (22:35 LT).

下载 (963KB)
5. Fig. 4. Scalogram of geomagnetic variations (D-component) at Davao station during the main shock of the earthquake with Mw = 6.8, which occurred on 04.12.2023 at 03:49 LT.

下载 (348KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».