Способ прогноза местоположения и интенсивности землетрясения
Использование: для краткосрочного прогноза землетрясения и для предупреждения катастрофических последствий этого природного явления. Сущность: земной массив, предпочтительно в сейсмоопасных районах, зондируют электромагнитными волнами, предпочтительно не менее чем средневолнового диапазона. В качестве предвестника землетрясения используют отраженное или рассеянное поле от зондирующего сигнала. Излучатель зондирующего сигнала располагают под Землей. В качестве приемных антенн электромагнитной волны используют широкополосные антенны радиоволн, предпочтительно заглубленные в слои земной коры с пониженной электропроводимостью. Технический результат - повышение достоверности прогноза. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к краткосрочным прогнозам землетрясений и может быть использовано для предупреждения катастрофических последствий этого природного явления.
Известен способ прогноза местоположения и интенсивности 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. Известен также способ прогноза местоположения и интенсивности землетрясения, включающий выявление флуктуации электромагнитных полей путем излучения электромагнитного зондирующего сигнала и последующую регистрацию и обработку электромагнитного информационного сигнала (см. Горную энциклопедию, т. 2, с. 367-370). Недостаток данного способа - низкая достоверность, поскольку в качестве предвестников землетрясения используются флуктуации высокочастотных электромагнитных полей в приземном слое атмосферы, а потому велика зависимость информационного сигнала от состояния атмосферы, т.е. параметров, не имеющих отношения к задачам прогноза. Задача, на решение которой направлено заявленное решение, выражается в повышении достоверности прогноза. Технический результат, получаемый при решении названной задачи, выражается в расширении набора предвестников землетрясения за счет включения такого предвестника землетрясения, как флуктуации во времени зондирующего сигнала, в качестве которого используются электромагнитные волны. Кроме того, снижается число внешних факторов, определяющих характер информационного сигнала. Для решения поставленной задачи способ прогноза местоположения и интенсивности землетрясения, включающий выявление флуктуации электромагнитных полей путем излучения электромагнитного зондирующего сигнала и последующую регистрацию и обработку электромагнитного информационного сигнала, отличается тем, что зондированию подвергают непосредственно земной массив, предпочтительно в сейсмоопасных районах, при этом в качестве электромагнитного информационного сигнала используют отраженные или рассеянные от зондирующего сигнала волны, при этом излучатель зондирующего сигнала располагают под Землей, а в качестве зондирующего сигнала используют радиоволны не менее чем в СДВ диапазоне, причем информационные сигналы отбирают одновременно, по меньшей мере, в трех точках. Кроме того, в качестве приемных антенн электромагнитной волны используют широкополосные антенны радиоволн, предпочтительно заглубленные в слои земной коры с пониженной электропроводимостью. Сопоставительный анализ признаков заявленного и известных технических решений свидетельствует о его соответствии критерию "новизна". Признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи. Признак "зондированию подвергают непосредственно земной массив, предпочтительно в сейсмоопасных районах, при этом в качестве электромагнитного информационного сигнала используют отраженные или рассеянные от зондирующего сигнала волны" обеспечивает возможность использования способа и для долгосрочных и краткосрочных прогнозов землетрясения при высокой оперативности получения дискретных измерительных результатов и обеспечении зависимости результатов измерений только от состояния земной среды и позволяет снизить издержки на реализацию способа. Признак "в качестве зондирующего сигнала используют радиоволны не менее чем в СДВ диапазоне" обеспечивает достаточную прозрачность среды для зондирующего сигнала. Признак "в качестве предвестника землетрясения используют отраженное или рассеянное поле от зондирующего сигнала" обеспечивает высокую зависимость информационного сигнала (предвестника землетрясения) от состояния земной среды на трассе зондирования. Признак "информационные сигналы отбирают одновременно, по меньшей мере в трех точках" обеспечивает возможность точного определения координат очага землетрясения. Признаки второго пункта формулы изобретения конкретизируют оптимальный вариант выполнения приемной системы. В основе способа лежат следующие положения. При двух известных типах механической деформации Земли, в коре или мантии изменяются упругие, электрические и магнитные константы, характеризующие Землю как волновод упругих или электромагнитных волн. Очевидно, изменяющееся во времени (от нескольких суток до нескольких месяцев) локальное изменение характеристик земной среды (плотности




















В качестве таких критериев можно выбрать как временной характер изменения признаков, выделяемых с помощью частотно-временного фильтра радиосигнала, так и пространственный характер (дифракция волн) на упругих неоднородностях или электрических аномалиях (


Фазовая скорость упругой волны составляет:

Скорость электромагнитной волны составляет:

На чертеже показана схема, поясняющая реализацию способа, при подземном размещении антенны излучателя. На чертеже показаны антенна излучателя 1, приемные антенны 2, когерентное поле электромагнитных волн 3, формируемое антенной излучателя 1, очаг землетрясения 4, эпицентр землетрясения 5, космический аппарат-ретранслятор 6, разрез земли 7, отраженный (или рассеянный) сигнал 8. С позиций минимизации затрат на реализацию способа целесообразно его внедрение вести поэтапно, начиная с сейсмоопасных регионов. Антенна излучателя 1 представляет из себя размещенный под землей вибратор Герца (при размещении антенны излучателя на поверхности земли или над землей конструкция антенны 1 остается прежней). Приемные антенны 2 конструктивно представляют из себя металлические трубы (стержни), объединенные в антенную решетку через антенные разветвители известных конструкций, либо одиночные металлические трубы (стержни). Антенны 2 заглублены в землю 7 (размещены в скважинах, пробуренных для этих целей до глубины, на которой проводимость породного массива мала и составляет не более 10-5 1/Ом м), при этом, зазор между стенками скважины и антенной 2 на участке, расположенном в пределах низкопроводящего слоя 2 земной коры, заполнен проводящим материалом, например металлом, для согласования волновых сопротивлений канала и антенны, а зазор на участке, размещенном выше, заполнен изолятором, например пенополиуретаном и т.п. негидрофильным материалом на синтетическом связующем. Каждая антенна 2 подключена к передатчику (на чертеже не показан), обеспечивающему передачу сигнала, принятого антенной, на ретранслятор - космический аппарат 6. Заявленный способ реализуется следующим образом. Развитие механических процессов в очаге землетрясения сопровождается изменением физических параметров земного массива в пределах зоны влияния очага землетрясения 4. При зондировании массива земли 7 электромагнитными волнами 3 (предпочтительно использовать низкочастотные, радиоволны с длиной волны порядка сотен метров, излучаемые генератором мощностью до 1 МВт) параметры зондирующего сигнала, проходящего через зону влияния очага землетрясения 4, соответственно претерпевают изменения. Кроме этого, изменяются и параметры отраженного (или рассеянного) сигнала 8, являющегося в данном случае результирующим сигналом, несущим в себе информацию о состоянии земного массива. Этот информационный сигнал улавливается антеннами 2 и через космический аппарат-ретранслятор 6 передается в компьютерный центр (на чертеже не показан), занимающийся обработкой информационных сигналов - предвестников землетрясения. Для определения координат эпицентра используют известные пассивные методы определения координат неоднородностей в интроскопии. Для определения трех координат: линейного расстояния r и углов места


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1