Способ определения координат очага прогнозируемого землетрясения
Формула | Описание | Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Формула
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОЧАГА ПРОГНОЗИРУЕМОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, при котором осуществляют измерение интенсивности заряженных частиц, регистрируют возрастание измеряемой величины с помощью аппаратуры, установленной на искусственном спутнике Земли (ИСЗ), отличающийся тем, что, с целью повышения точности путем обеспечения возможности определения двух координат очага, осуществляют раздельную регистрацию возрастаний интенсивностей электронов и протонов, одновременно измеряют энергию частиц, а моменты времени, соответствующие возрастанию интенсивности частиц, определяют раздельно для интервалов энергий и для видов частиц, определяют положение ИСЗ в пространстве и направления прилета частиц возросших потоков по отношению к геомагнитному полю, вычисляют периоды дрейфа по долготе каждой группы частиц раздельно по интервалам энергии и по виду частиц, после чего определяют долготу очага прогнозируемого землетрясения по величине интервалов времени между моментами возрастания интенсивности отдельных групп частиц, а широту очага прогнозируемого землетрясения определяют по номеру L-оболочки в месте регистрации возрастания потока частиц с учетом положения границы радиационного пояса на долготе очага прогнозируемого землетрясения.
Описание
Известны способы прогнозирования землетрясений по данным о состоянии электромагнитного поля в районе формирующегося очага землетрясений. Недостатком этого способа является необходимость расположения измерительной аппаратуры в очагах землетрясений, что делает невозможным глобальный контроль сейсмической обстановки на Земле.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ прогнозирования землетрясений, основанный на регистрации изменений интенсивности заряженных частиц в области под радиационным поясом Земли. При этом расширяется область регистрации предвестников землетрясений. Однако, сведения о месте очага готовящегося землетрясения в данном способе ограничены, и в общем случае можно говорить лишь о L-координате очага землетрясений, где L-параметр Мак Инвейна, значение которой не позволяет однозначно определить местоположение очага.
Целью изобретения является повышение точности путем обеспечения возможности определения двух координат очага прогнозируемого землетрясения.
Поставленная цель достигается тем, что в способе прогнозирования землетрясений, включающем проведение измерений при помощи аппаратуры, установленной на ИСЗ, возрастаний интенсивности заряженных частиц под радиационным поясом Земли, согласно предлагаемому техническому решению, осуществляют раздельную регистрацию возрастания интенсивности потоков электронов и протонов с энергией более 20 МэВ, регистрируют моменты времени возрастания потоков электронов и протонов и направления их прилета, измеряют энергию электронов и протонов во время возрастания их потоков, измеряют ориентацию и положение ИСЗ в пространстве и по разности времен появления всплесков интенсивности электронов и протонов разных энергий определяют местоположение очага землетрясения.
Известно, что возникающие над очагами готовящихся землетрясений электромагнитные волны распространяются в область ионосферной плазмы на высоте до нескольких тысяч километров. Эти волны непосредственно или через плазменные волны в ионосферной плазме, которые они возбуждают, взаимодействуют с высокоэнергичными частицами; электронами и протонами радиационного пояса, что приводит к диффузии частиц по питч-углам, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению высот их зеркальных точек над поверхностью Земли. Тогда из-за долготного дрейфа частиц их можно зарегистрировать под радиационным поясом Земли не только над очагом землетрясения, но и других местах, как скачок интенсивности, который регистрируется при помощи аппаратуры, установленной на ИСЗ. Поскольку состав заряженных частиц внутреннего радиационного пояса это протоны и электроны в диапазоне энергий десятки МэВ, направление и время долготного дрейфа которых различно и зависит от природы частиц и энергии, как:
tдр=






Если tkj - момент увеличения интенсивности частиц данного сорта (k) и данной энергии (j), то разность времен регистрации интенсивности для одного сорта частиц:




R3 - радиус Земли





откуда долгота очага равна:









Долгота очага вычисляется по нескольким разностям



2


и




Для определения широты очага готовящегося землетрясения необходимо измерить положение ИСЗ и ориентацию аппаратуры относительно геомагнитного поля. Эти данные позволяют вычислить номер L-оболочки, на которой регистрируются всплески интенсивности. По этой величине, зная границу радиационного пояса на долготе очага прогнозируемого землетрясения, рассчитывают широту очага прогнозируемого землетрясения. Все параметры ориентации спутника, а также расчет могут быть выполнены на ЭВМ прямо на борту ИСЗ, а на землю могут передаваться только координаты очага. Поскольку время дрейфа частиц порядка десятков-сотен секунд, расчеты на ЭВМ занимают секунды, а ЭМИ от очагов регистрируется за несколько часов до землетрясений, то предлагаемый способ является краткосрочным прогнозом.
Оценка точности локализации очага предлагаемым методом. Регистрируются электроны с энергией 50 МэВ и протоны с энергией 50 МэВ. Время дрейфа электронов




Использование: в области геофизических явлений, предсказания землетрясений. Сущность изобретения: проводится раздельное измерение возрастаний интенсивностей электронов и протонов, определение их энергии и положения ИСЗ в пространстве. Этого хватает, чтобы определить положение очага прогнозируемого землетрясения.
Заявка
4819455/25, 24.04.1990
Московский инженерно-физический институт
Воронов С. А, Гальпер А. М, Колдашов С. В
МПК / Метки
МПК: G01V 3/00
Метки: землетрясения, координат, очага, прогнозируемого
Опубликовано: 30.06.1994
Код ссылки
<a href="https://patents.su/0-1762644-sposob-opredeleniya-koordinat-ochaga-prognoziruemogo-zemletryaseniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения координат очага прогнозируемого землетрясения</a>
Предыдущий патент: Газовый лазер с ядерной накачкой
Следующий патент: Способ непрерывной разливки металлов, легированных титаном
Случайный патент: Древесная пресс-композиция