Способ прогноза местоположения и интенсивности землетрясения
Использование: краткосрочный прогноз землетрясений для предупреждения катастрофических последствий этого природного явления. Задача: повышение оперативности прогноза. Сущность: осуществляют прием и обработку информационных сигналов, поступающих из зон механических деформаций под землей. В качестве информационных сигналов используют сверхдлинные радиоволны, генерируемые излучающей системой "земля-ионосфера". Информационные сигналы отбирают одновременно по меньшей мере в трех точках посредством приемных радиоантенн в пространстве, ограниченном поверхностью земли и ионосферой. Технический результат: повышение оперативности прогноза за счет расширения набора предвестников землетрясения. 5 ил.
Изобретение относится к краткосрочным прогнозам землетрясений и может быть использовано для предупреждения катастрофических последствий этого природного явления.
Известен способ прогноза землетрясения, включающий выявление предвестников землетрясения, для чего фиксируют флуктуации определенных физических констант, например, вариации наклона земной поверхности, регистрируемые маятниковыми приборами и (или) флуктуации высокочастотных акустических и электромагнитных полей в приземном слое атмосферы и (или) флуктуации режима подземных вод и газов (см. Горную энциклопедию, т. 2, с. 367-370). Недостаток данного способа прогноза - низкая достоверность, поскольку отмечаются предвестники, не сопровождающиеся землетрясениями, и землетрясения без некоторых из упомянутых предвестников. Известен способ прогноза землетрясения, включающий прием и обработку информационных сигналов, поступающих из зон механических деформаций под землей (см. Горную энциклопедию, т. 2, с. 367). Недостатки этого способа определяются природой информационных сигналов, в качестве которых выступают объемные сейсмические волны (продольные и поперечные), а также возбуждаемые ими в земной коре поверхностные волны Лява и Релея. Это снижает оперативность поступления прогноза, и фактически обеспечивает только фиксацию параметров состоявшегося землетрясения. Задача, на решение которой направлено заявленное решение выражается в повышении оперативности прогноза. Технический результат, получаемый при решении названной задачи выражается в расширении набора предвестников землетрясения за счет включения такого предвестника, как сверхнизкие радиоволны, генерируемые излучающей системой "земля-ионосфера", имеющие скорость существенно большую, чем объемные сейсмические волны. Для решения поставленной задачи способ прогноза землетрясения, включающий прием и обработку информационных сигналов, поступающих из зон механических деформаций под землей, отличается тем, что в качестве информационных сигналов используют сверхдлинные радиоволны, генерируемые излучающей системой "земля-ионосфера", при этом информационные сигналы отбирают одновременно по меньшей мере в трех точках земной поверхности, посредством приемных радиоантенн. Сопоставительный анализ признаков заявленного и известных технических решений свидетельствует о его соответствии критерию "новизна". Признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи. Признак "в качестве информационных сигналов используют сверхдлинные радиоволны, генерируемые излучающей системой "земля-ионосфера" обеспечивает высокую скорость распространения информационного сигнала и является новым фактором, который предлагается использовать для прогноза землетрясения. Признак "информационные сигналы отбирают одновременно, по меньшей мере в трех точках земной поверхности, посредством приемных радиоантенн" обеспечивает возможность точной локализации местоположения источника информационных сигналов и, тем самым, местоположение эпицентра землетрясения. В основе способа лежат следующие положения. В очаге землетрясения возможны два типа возникновения упругих деформаций при взаимодействии соседних плит: - надвиговая (торцовая часть одной плиты проскальзывает под другую); - сдвиговая, когда плиты взаимодействуют с соседней, себе подобной, в процессе горизонтально направленного трения друг от друга. При таких типах деформаций сохраняется полный модуль магнитного поля Земли при изменении (перераспределении) составляющих вектора магнитного поля Земли (механически изменяется ориентировка доменов в объемах деформирующегося материала, которые искажают силовые линии магнитного поля Земли). Например, типичные опытные (качественные) данные по измеренным составляющим магнитного поля на поверхности Земли, снятые магнитометрами выглядят следующим образом. Если происходит резкий спад механических деформаций упомянутых типов (фиг. 1 и 2), то происходит одновременное изменение магнитного поля Земли с периодом от (1 до 0,01 с), т.е. с частотой (f) от 1 Гц до 100 Гц. При механической деформации возникают упругие волны: распространяющиеся со скоростью до 8










Формула изобретения
Способ прогноза местоположения и интенсивности землетрясения, включающий прием, по меньшей мере, в трех точках земной поверхности посредством приемных радиоантенн и последующую обработку электромагнитных информационных сигналов в геофизических полях деформационной природы, отличающийся тем, что в качестве электромагнитных информационных сигналов используют сверхдлинные радиоволны, генерируемые в очаге землетрясения, которые отбирают одновременно в пространстве, ограниченном поверхностью земли и ионосферой.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5