Способ определения места и времени землетрясения с борта космического аппарата
Использование: для повышения точности определения местоположения эпицентра землетрясения. Сущность изобретения: регистрируют с борта космического аппарата низкочастотное электромагнитное излучение, в момент превышения его интенсивности фонового уровня дополнительно сканируют с борта космического аппарата участки подстилающей земной поверхности в ультрафиолетовом диапазоне спектра и по наличию и размерам участка земной поверхности, характеризующегося интенсивностью УФ-излучения с длиной волны 130-250 нм, статистически достоверно превышающей фоновые значения, уточняют местоположение эпицентра землетрясения. 2 ил.
Изобретение касается космических физико-технических исследований и может быть использовано для прогноза сейсмической активности Земли.
Проблема предсказания землетрясений имеет многовековую историю. Традиционные сейсмические, геофизические и тектономагнитные исследования возможности прогноза землетрясений проводятся во многих странах мира уже десятки лет. Однако эта проблема далека от своего решения. Случаи успешного прогноза исчисляются единицами. Поэтому актуальна разработка новых способов прогноза землетрясений, в том числе и космическими методами. Первые наблюдения предвестников землетрясений на космических аппаратах были проведены около 10 лет назад. На спутниках "Интеркосмос-19", "ОГО-6", "Ореол-3" были обнаружены явления резкого повышения интенсивности низкочастотных электромагнитных излучений (0,1-16 кГц) за несколько часов до землетрясений при пролете спутника в некоторой области, лежащей вблизи эпицентра землетрясения. Аналогичные явления наблюдались на ИСЗ "Геос-1" и "Геос-2", на которых находилась аппаратура, регистрирующая ОНЧ-излучение (60-7500 Гц). Проводились синхронные наблюдения на спутниках и на наземной станции на острове Кергелен. Всплески ЭМИ отмечались за несколько десятков минут до нескольких исследованных землетрясений, эпицентры которых были расположены вблизи силовой линии геомагнитного поля, проходящего через остров Кергелен. На ИСЗ "Интеркосмос-Болгария-1300" за десятки минут до землетрясения были зарегистрированы вариации квазистатического электрического поля (0,1-8 Гц) в двух зонах: над очагом и в магнитосопряженной точке. На ряде ИСЗ проводились измерения ионного и нейтрального состава ионосферы, плотности и температуры нейтронов и положительных ионов, энергетического состава фотоэлектронов, потоков заряженных частиц с энергией до 25 кэВ [1] В ряде случаев были обнаружены изменения в концентрации плазмы над очагами готовящихся землетрясений. Формировался локальный провал в концентрации плазмы, доходящий до 20% При обработке экспериментальных данных от прибора "Мария" со спутника "Интеркосмос-Болгария-1300" было обнаружено 11 резких флуктуаций в темпах счета, 5 из которых произошли в отсутствие геомагнитных возмущений и сопровождались через 2,5-3,0 ч землетрясениями. Спектрометр "Мария" зарегистрировал 11 более чем десятикратных возрастаний интенсивности частиц с энергией более нескольких десятков МэВ, около 80% которых составляли протоны. Аппаратура "Мария" установлена также на ОК "Миp". Анализируя указанные способы предсказания землетрясений, можно сделать вывод, что все работы данного направления в настоящее время требуют дальнейшего экспериментального подтверждения и развития в плане возможности их практического применения. Так, способы, основанные на регистрации заряженных частиц, подвержены сильному влиянию различных факторов, не связанных с подготовкой землетрясений (солнечная активность и т.п.). Кроме того, при регистрации заряженных частиц в околоземном космическом пространстве практически невозможно определить направление на источник их возникновения, что исключает возможность определения места предстоящего землетрясения, так как используемый детектор дает только интенсивность заряженных частиц в данной точке. Из всего многообразия способов контроля готовящегося землетрясения наиболее отработанным можно назвать способ, выбранный авторами за прототип, и заключающийся в регистрации ОНЧ-излучения аппаратурой КА [2] Данный способ основывается на наличии так называемого "тримпи-эффекта", суть которого заключается в том, что за несколько часов до землетрясения в результате появляющихся в коре напряжений генерируется мощное ОНЧ-излучение с частотами порядка 20 кГц. Возникающее излучение регистрируется за несколько часов до землетрясения при пролетах спутника в некоторой области, вытянутой вдоль параллели и лежащей над эпицентром землетрясения. Недостатки данного способа связаны с трудностями локализации места предполагаемого землетрясения и с сильным воздействием на приемник ОНЧ-излучения различных помех, в том числе и от самого КА. В предлагаемом изобретении увеличивается надежность предсказания землетрясения и появляется возможность распознать зону готовящегося землетрясения. Предлагаемый способ, так же как и прототип, включает регистрацию ОНЧ-излучения аппаратурой КА. При этом в предлагаемом способе дополнительно сканируют с борта КА ультрафиолетовом диапазоне участки подстилающей земной поверхности. В момент превышения ОНЧ-излучения фонового уровня регистрируют в верхней атмосфере спектр УФ-излучения, вызванного взаимодействием с атмосферой потоков электронов, вылетающих из внутреннего радиационного пояса под воздейстием ОНЧ-излучения, и по возбуждению молекул О, О2, О3, NO, N, N2 идентифицируют зону готовящегося землетрясения. Новые отличительные действия предлагаемого изобретения позволяют увеличить надежность прогноза землетрясения и дают возможность распознать зону готовящегося землетрясения. Достигается это следующим образом. Во время поглощения в относительно плотных слоях атмосферы электроны тратят энергию в основном на ионизацию атомов и молекул газовых составляющих воздуха на данных высотах (О, О2, О3, NO, N, N2). В то же время большая часть энергии идет на возбуждение этих же составляющих с высвечиванием в ультрафиолетовой области спектра 130-250 нм. Этот эффект известен и широко используется, например, в сцинтилляционных счетчиках излучения. Можно принять, что на высвечивание фотонов в указанном спектральном диапазоне расходуется 0,3% энергии фотона, т.е. порядка 100 эВ. Энергия фотона соответствует примерно 10 эВ, т.е. каждый электрон рождает 10 фотонов. Поток электронов составляет 0,1 эрг/см2








Формула изобретения
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ВРЕМЕНИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ С БОРТА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, включающий регистрацию низкочастотного электромагнитного излучения и суждение по превышению интенсивностью излучения фонового уровня о времени и местоположении эпицентра землетрясения, отличающийся тем, что в момент превышения интенсивностью низкочастотного излучения фонового уровня дополнительно сканируют с борта космического аппарата участки подстилающей земной поверхности в ультрафиолетовом диапазоне спектра и по наличию и размерам участка земной поверхности, характеризующегося интенсивностью УФ-излучения с длиной волны 130 250 нм, статистически достоверно превышающей фоновые значения, уточняют местоположение эпицентра землетрячения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2