Бесплатный автореферат и диссертация по наукам о земле на тему
Динамические характеристики вертикальной компоненты квазистатического электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке
ВАК РФ 25.00.29, Физика атмосферы и гидросферы

Автореферат диссертации по теме "Динамические характеристики вертикальной компоненты квазистатического электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке"

На правах рукописи

Смирнов Сергей Эдуардович

Динамические характеристики вертикальной компоненты квазистатического электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке

Специальность 25.00.29. Физика атмосферы и гидросферы

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

с. Паратунка Елизовского р-на, Камчатская обл.

2006

Диссертация выполнена в Институте космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН

Научный руководитель:

доктор физико-математических наук Михайлов Юрий Михайлович Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук Гдалевич Геннадий Лазаревич кандидат физико-математических наук Исаев Николай Васильевич

Ведущая организация:

Центр геоэлектромагнитных исследований ОИФЗ РАН

Защита состоится г. в Т^часов ¿^мин. на заседании

диссертационного совета Д00/.237.01 при Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН по адресу: 142190, г. Троицк, Московская обл. ИЗМИРАН.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИЗМИРАН

Автореферат разослан >:

2006 г.

И.о.ученого секретаря диссертационного совета д.ф.-м.н.

Деминов М.Г.

Общая характеристика работы

Диссертация посвящена исследованию динамических характеристик вертикальной компоненты квазистатнческого электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке.

Актуальность темы. Интерес к изучению динамических характеристик атмосферного электричества в сейсмоактивных регионах мира зародился давно. Причиной этому послужило обнаружение аномальных эффектов в суточных вариациях напряженности электрического поля с опережением землетрясений от нескольких часов до нескольких суток. Это навело на мысль об использовании аномального эффекта в качестве одного из возможных предвестников землетрясений и стимулировало интенсивные исследования динамических характеристик электрического поля во многих сейсмически активных регионах мира. В СССР такие целенаправленные наблюдения проводились в Таджикистане, Узбекистане, в Крыму, в Армении. В азиатском сейсмоактивном регионе наиболее продолжительные наблюдения выполнялись в Японии и Китае. На Камчатке как наиболее сейсмоактивном регионе России регулярные наблюдения с целью прогноза землетрясений были начаты в 1991 г. в районе ПаратунскоЙ гндротермической системы (обе. «Паратунка», <р = 52°58,3' N. = 158°14,9' Е) Институтом космофизическнх исследований и распространения радиоволн (ИКИР) ДВО РАН и продолжаются в настоящее время.

В отличие от ранее проводимых экспериментов, современные наблюдения выполняются в комплексе с регистрацией многих геофизических параметров, непосредственно и опосредованно связанных с динамическими характеристиками электрического поля. Увеличение объема получаемой информации, в свою очередь, потребовало внедрения современных вычислительных средств сбора и первичной обработки данных с целью создания банка данных.

Другая сторона проблемы изучения динамических характеристик электрического поля в сейсмоактивных регионах связана с исследованиями различных, механизмов взаимодействия в системе литосфера - атмосфера - ионосфера, В современных теоретических моделях, рассматривающих это взаимодействие, электрическое поле вводится как один из основных параметров, участвующих в модификации нестационарной ионосферы по всей ее толще и в подготовительную фазу землетрясений. В некоторых моделях - это величины аномальной напряженности электрического поля перед отдельными землетрясениями, которые неоднократно публиковались в печати. Вместе с тем в ряде других моделей взаимодействие рассматривается через атмосферные волны, в частности, через внутренние гравитационные волны. Существенно, что

систематические экспериментальные данные такого рода до последнего времени отсутствовали в литературе. Вместе с тем в диссертации показано, что именно этот диапазон периодов атмосферных волн оказался наиболее чувствительным к литосферным процессам. Это стимулировало детальные экспериментальные исследования спектров мощности напряженности электрического поля, которые впервые выполнены в рамках рассматриваемой работы. Спектральные вариации электрического поля использованы в ней в качестве одного из средств исследования динамики атмосферы в сейсмоактивном регионе.

Целью исследования является поиск и выделение эффектов литосферной природы во временных и спектральных вариациях электрического поля в приземной атмосферы на Камчатке в различных метеорологических и сейсмических условиях.

Для достижения этой цели в работе необходимо было выполнить следующие задачи:

- проведение регулярных наблюдений напряженности электрического поля в комплексе с регистрацией полного набора метеорологических параметров (осадки, давление, температура, облачность, ветер);

- автоматизация сбора и первичной обработки экспериментальных данных с использованием современных информационных систем;

- анализ временных вариаций напряженности электрического поля в спокойных и возмущенных метеорологических условиях, а также в период повышенной сейсмической активности;

- статистическая обработка аномальных вариаций напряженности электрического поля за длительный период наблюдений 1997 - 2002 гг.;

- анализ спектров мощности суточных вариаций напряженности электрического поля в широком диапазоне периодов 0,5 - 24 ч, совпадающих с периодами тепловых приливных атмосферных волн и внутренних гравитационных волн.

Для выполнения этих задач использованы:

- результаты регулярных наблюдений вариаций напряженности электрического поля специальными приемными устройствами на базе автоматизированного комплекса аппаратуры в обе. «Паратунка».

- статистические методы оценки характеристик аномальных временных вариаций напряженности электрического поля с одновременным контролем вышеперечисленных метеорологических параметров, существенно влияющих на динамические характеристики электрического поля;

- цифровые методы спектрального анализа суточных вариаций напряженности поля.

Достоверность полученных в диссертации результатов определялась следующим:

- устойчивостью работы приемно-регистрирующей аппаратуры;

- выбором эффективных алгоритмов сбора, первичной и последующей обработки экспериментальных данных;

- хорошей корреляцией с результатами других исследователей.

Предмет исследования: градиент потенциала электрического поля в приземной атмосфере, который определяет напряженность вертикальной компоненты электрического поля, совпадает с ней по величине и отличается по знаку. В работе

используется термин напряженности поля Ег в В/м. Рассматриваются динамические

с

характеристики напряженности поля в приземном слое атмосферы, которые определяются не только глобальной грозовой активностью, но и локальными процессами, такими, как турбулентность, конвекция, радиоактивность, наличие аэрозолей и рельефа места наблюдения. По своему географическому положению п/о Камчатка отличается от открытых пространств над океаном и от континентов, таких как Средняя Азия. Поэтому в диссертации уделено особое внимание описанию метеорологических характеристик на Камчатке. Присутствие аэрозольных частиц в приземной атмосфере в результате вулканических выбросов оказывает также локальное влияние на электрическое поле. В силу вышесказанного следовало ожидать специфического поведения суточных вариаций электрического поля, свойственных только для сейсмического региона Камчатки.

Научная новизна работы:

- впервые в вариациях спектров мощности электрического поля обнаружен полный набор колебаний, совпадающих с периодами тепловых приливных волн (24,16,12, 8,4 ч) и внутренних гравитационных волнами (0,5 - 3 ч) в приземной атмосфере;

- показано, что в период подготовки землетрясений происходит усиление колебаний в полосе периодов внутренних гравитационных волн;

- по результатам регулярных наблюдений за 1997 - 2002 гг. за сутки до землетрясения впервые получены статистические распределения аномальных эффектов (величины н длительности аномалий) и их связь с магннтудой землетрясений и расстоянием до эпицентра;

- показано, что осадки вызывают аномальные эффекты во временных и спектральных вариациях электрического поля, которые подобны эффектам в период подготовки землетрясений. Этот факт существенно ограничивает использование аномальных эффектов электрического поля в качестве краткосрочного прогноза землетрясений;

- показано, что даже в условиях «хорошей погоды» вероятность использования аномалий в электрическом поле в качестве возможного прогноза землетрясений составляет величину порядка 36%;

- разработана и внедрена автоматизированная система сбора и первичной обработки экспериментальных данных в обе. «Паратунка» ИКИР ДВО РАН с использованием современных информационных технологий. По своим функциональным возможностям ока соответствует современным мировым стандартам. Система предназначена для решения широкого круга научных задач, в том числе и для исследования динамических характеристик электрического поля Создана база данных для решения широкого круга экспериментальных и теоретических задач.

Научная значимость работы

Полученные в работе результаты по динамике электрического поля в приземной атмосфере Камчатки как во временной, так и в частотной области имеют научное и прикладное значение при построении теоретических моделей взаимодействия литосфера -атмосфера - ионосфера через электрический канал связи, который включает в себя и внутренние гравитационные волны. Кроме того, спектральные вариации электрического поля могут в дальнейшем использоваться в качестве одного из средств исследования динамических процессов в приземной атмосфере Земли. Результаты оценки вероятности прогноза землетрясений по аномалиям электрического поля также могут быть приняты во внимание при разработке системы прогнозов в комплексе с дополнительными геофизическими параметрами.

Положения, выносимые на защиту

1. Установлено в результате статистической обработки более 100 случаев бухтообразных аномалий напряженности электрического поля, зарегистрированных в период наблюдений 1997 - 2002 гг. на Камчатке, что наиболее вероятные значения бухт понижения напряженности поля составляют величины минус (100 - 300) В/м, а длительности этих аномалий - (40 - 60) мин с дополнительным максимумом 160 мин. Показано, что в 36% случаев аномалии сопровождаются землетрясениями через 1-24 ч. Не обнаружено зависимостей этих величин от класса землетрясения и от расстояния до эпицентра.

2. В спектрах мощности суточных вариаций напряженности электрического поля обнаружены 2 полосы собственных колебаний атмосферы: Т=0.5 - 3 ч и 4 - 24 ч, которые соответствуют модам внутренних гравитационных и тепловых приливных волн, б

Обнаружено, что в период подготовки землетрясения с аномалией в суточном ходе электрического поля интенсивность спектров в полосе периодов Т=0.5 - Зч на порядок по величине и более возрастала по сравнению со спектрами в спокойных метеорологических условиях, но была ниже на порядок по величине при наличии осадков.

3. Разработана и внедрена автоматизированная система сбора и первичной обработки экспериментальных данных в обе. «Паратунка» с использованием современных информационных технологий, которая позволяет проведение регулярных наблюдении электрического поля и связанных с ним метеорологических параметров: осадки, давление, температура, ветер. Апробация работы

Основные результаты работы, составляющие содержание диссертации, докладывались на секциях Ученых советов ИКИР ДВО РАН, ИЗМИРАН, на международных и российских конференциях, опубликованы в Трудах этих конференций:

Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава и сотрудников ПКВМУ, 20 - 26 марта 1997 г. Петропавловск-Камчатский.

Солнечно-земные связи и электромагнитные предвестники землетрясений. Петропавловск-Камчатский. 18-21 августа 1998 г. с. Паратунка: Камчатская обл.

Солнечно-земные связи и электромагнитные предвестники землетрясений. 14 - 19 августа

2001 г. с. Паратунка. Камчатская обл.

Intern. Conf. Problems of Geocosmos. June 3 - 8, 2002. St.-Petersburg. Russia.

Ill Intern. Workshop on Magnetic, Electric and Electromagnetic Methods in Seismology and Volcanology (MEEMSV-2002), September 3 - 6, 2002. Moscow. Russia.

Всероссийская научная конференция, посвященная 10-летию Российского фонда фундаментальных исследований. "Геофизика на рубеже XX и XXI веков" 8-10 октября

2002 г. Москва.

23 General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics. June 30-July 11, 2003. Sapporo, Japan.

Пятая Российская конференция по атмосферному электричеству. 21-26 сентября 2003 г. г.Владимир.

Метрологические основы магнитных наблюдений Сибири и Дальнего Востока. 11-15 августа 2003 г, с. Паратунка. Камчатская обл.

III Международная конференция. Солнечно-земные связи и электромагнитные предвестники землетрясений. 16-21 августа 2004 г. с. Паратунка. Камчатская обл.

Вторая Всероссийская школа-семинар по электромагнитному зондированию Земли. 28-30 ноября 2005 г, г. Москва.

Личный вклад автора

- в полном объеме выполнена статистическая обработка аномальных вариаций электрического поля в период 1997 - 2002 гг.;

- внесен существенный вклад в исследования спектральных особенностей электрического поля в сотрудничестве с коллективом исполнителей ИЗМИРАН;

- выполнена обширная работа по автоматизации широкого комплекса наблюдаемых геофизических параметров, разработаны алгоритмы и программы сбора и первичной обработки сигналов для создания банка данных.

Участие С.Э.Смирнова в программах фундаментальных исследований РАН в качестве основного исполнителя: № 13 (04-1-02-008, 05-1-0-02-051), № 30 (Государственный контракт № 10104-71 /П-30/041-404/300605-116 от 30.06.2005), № 16 (06-1-0-00-070), № 16 (Государственный контракт 10104-34/П-16/041-404/310506-014 от 31.05.2006).

Работа, выполненная по теме, была поддержана грантами РФФИ №№ 00-05-65020; 00-05-79047; 00-05-65380; 04-05-65100.

Публикации по работе

По теме диссертации, кроме тезисов и статей в трудах конференций, опубликовано б статей в рецензируемых отечественных и зарубежном журналах.

Структура н объем работы

Диссертация включает в себя 4 главы, Введение, Заключение, содержит 101 страницу текста, 44 рисунка, 7 таблиц. Библиографический список содержит 57 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы ее цель и задачи, указаны методы исследований, научная новизна и практическая значимость работы, определен личный вклад автора, а также сформулированы основные научные результаты, выносимые на защиту. Кратко изложены структура и содержание работы.

В главе первой дается краткий обзор состояния исследований динамических характеристик электрического поля в сейсмических районах. Ранее обнаружено, что в суточном ходе напряженности электрического поля наблюдаются эффекты, превышающие унитарную вариацию, выделенную в записях на открытых пространствах. В частности, выделены процессы, связанные с локальными факторами, вызывающими

изменения проводимости в приземном слое атмосферы. Более того, эпизодически в разных пунктах земного шара (в том числе и в СССР) в суточных вариациях напряженности электрического поля были обнаружены аномальные эффекты с разным временем опережения момента наступления землетрясения. В качестве причины таких аномалий рассматривался радон, интенсивно поступающий с подпочвенными газами в приземную атмосферу в период активного трещинообразования перед землетрясениями. Однако эти измерения носили эпизодический характер, и вся история их исследований диктовала необходимость регулярных целенаправленных наблюдений для практического использования в качестве краткосрочных прогнозов землетрясений. На Камчатке также эпизодически наблюдались аномальные эффекты в суточных вариациях напряженности электрического поля. Опыт наблюдений показал, что независимо от места регистрации их необходимо проводить в комплексе с регистрацией метеорологических параметров, существенно влияющих на вариации электрического поля. Первые системы с использованием ЭВМ были разработаны и внедрены в Главной геофизической обсерватории (ГТО). В настоящее время в России, кроме ГГО, такие автоматизированные системы функционируют в обе. «Борок», во Владимирском университете и в обе. «Паратунка» ИКИР ДВО РАН, единственной в сейсмоактивном регионе России, Регулярные наблюдения напряженности электрического поля с целью прогноза землетрясений здесь были начаты в 1996 г. и продолжаются в настоящее время.

В главе второй описаны климатические особенности и орография в районе расположения обе. «Паратунка». В этом регионе наблюдаются сильные сезонные колебания среднемесячных значений атмосферного давления (585 - 1005 гПа) с относительной устойчивостью в августе-октябре месяцах. В сезонном ходе среднемесячных значений температуры наблюдаются также сильные колебания (-20 +20)° С, с относительной стабильностью в августе - первой половине октября месяца. В сезонном ходе силы ветра наиболее неблагоприятные периоды приходятся на март-апрель и сентябрь-декабрь месяцы. Но из-за специфического расположения обсерватории, окруженной грядами сопок, ветер не оказывает существенного влияния на вариации электрического поля. Грозы и град - довольно редкие явления на Камчатке. В силу этих климатических особенностей наиболее благоприятным периодом дня исследования динамических характеристик электрического поля с целью выделения эффектов литосферной природы является период с августа по октябрь месяц.

Рис. 1 Схема подключения датчиков на компьютер с аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

В третьей главе описывается основной инструмент, методика проведения измерений и компоненты информационного комплекса. Основной инструмент измерений - это датчик «Поле-2», разработанный И.М. Имянитовым. Методика проведения измерений соответствует руководящему документу Главной геофизической обсерватории. Для многофункционального измерительного комплекса, изображенного на рис. 1, был разработан ряд следующих программ:

- оповещение в случае сбоев работы каждого измерительного канала;

- контроль корректности измерений для каждого канала;

- выборка данных для каждого вида измерений;

- визуальное представление данных;

- коррекция измеренных данных (линейная регрессия);

- коррекция временных сдвигов.

Для создания информационного комплекса была построена иерархическая система классов на языке программирования Сн++. С помощью этой системы был получен банк данных за период начиная с 1996 г. по настоящее время.

В четвертой главе приводятся результаты исследований временных и спектральных характеристик электрического поля на Камчатке.

В параграфе 4.1 рассматриваются временные характеристики электрического поля, динамика суточных кривых в зависимости от различных геофизических параметров. На рис.2 приведены среднесуточные значения осадков, атмосферного давления, концентрации радона, измеренной в двух точках на разных глубинах, напряженности электрического поля и глобальной геомагнитной активности. Видно, что среднесуточные вариации электрического поля в противофазе с вариациями атмосферного давления. Обильные осадки приводят к резкому понижению напряженности поля, а вариации геомагнитного поля не оказывают на него существенного влияния. Не обнаружено однозначной связи между электрическим полем и содержанием радона в подпочвенном газе. Причина этого не ясна.

Более детально динамика суточных вариаций в зависимости от различных параметров прослежена по индивидуальным суточным графикам. В диссертации приведены обобщенные результаты анализа непрерывных наблюдений в период сентябрь-октябрь месяцы 1999 г. Типичные суточные кривые напряженности поля для различных геофизических условий приведены на рис. 3. в дни без осадков (16.09 и 27.09), накануне землетрясения (17.09), в день землетрясения (18.09) и в день с сильными осадками (26.09). Видно, что при отсутствии осадков днем и ночью сохраняется относительно спокойный уровень порядка 100-150 В/м, на восходе Солнца в результате повышения температуры в приземном слое атмосферы напряженность электрического поля заметно возрастает за счет уменьшения объемного заряда (конвективные потоки теплого воздуха выносят вверх объемный заряд). При заходе Солнца не наблюдается ни минимум напряженности, свойственный унитарной вариации, ни максимум, характерный для суточных вариаций поля на континентах. Как и в ранее проводимых наблюдениях на Камчатке, аномалии в суточном ходе напряженности поля перед землетрясениями проявляются в виде бухтообразных понижений различной длительности и глубины. Однако подобные эффекты имеют место и при осадках, которые могут маскировать литосферные эффекты.

О 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 сентябрь октябрь 1999 г,

Рис.2. Среднесуточные вариации осадков в мм/м2 (р); давления в гПа (Р); радона в Вк/мЗ в т,1 (Яп1) и в т.2 (Кп2); напряженности атмосферного электрического поля в В/м (Ег); естественного электромагнитного излучения на/= 5.3 кГц в отн. ед. (7); глобальной геомагнитной активности ХКр. Вертикальные отрезки прямых линий — среднеквадратические отклонения. Стрелками указаны моменты землетрясений.

Принимая во внимание вывод из предыдущего параграфа, в параграфе 4.2 детально

исследованы аномалии в суточном ходе напряженности электрического поля только в

спокойных метеорологических условиях. В период с 1997 по 2002г. было обнаружено 103

случая таких аномалий. Гистограммы распределения длительностей бухты и величины понижения напряженности поля в бухте показаны на рис.4. Наиболее вероятные длительности аномалий составляют величину 40 - 6о мин с дополнительным максимумом — 160 мин, а величины понижения напряженности поля — минус 100 - 300 В/м. Была исследована связь этих аномалий поля с землетрясениями. За положительное событие принималась ситуация, когда в интервале времени 24 ч после аномалии происходило одно или несколько землетрясений класса К от 11 до 15 (М = 4,7 - 6,7) с эпицентрами в области с координатами (45-55)4 (155-165)°Е, включающей пункт регистрации. В 37(36%) случаях после аномалии через 1-24 ч происходили землетрясения. Не обнаружена зависимость длительности бухты и величины понижения напряженности поля ни от класса землетрясения, ни от расстояния до его эпицентра.

1500

1 1 I 11 I 11 I 1 1 .

12 15 18 21 24 иТ

00 06 ьт

1 2 Е = 24

Рис.3. Типичные суточные вариации напряженности атмосферного электрического поля Ег а (В/м) в разных геофизических условиях.

^ мин Ег. ВЫ

Рис.4. Гистограммы распределения аномалий напряженности электрического поля по длительности бухты (а), по величине понижений напряженности поля (б).

Природа наблюдаемых на Камчатке аномалий квазистатического электрического поля перед землетрясениями до сих пор не ясна. В литературе предложено несколько моделей этого явления. Одна из этих моделей предлагает причину аномалий в вариациях Ег в приземной атмосфере в результате изменения концентрации радона. Содержание его в земной коре и поступление в атмосферу тесно связано с состоянием деформационных процессов в поверхностных слоях Земли в период активного образования трещин при подготовке землетрясений. Другая модель рассматривает образование зарядов на стенках трещин в горных породах, порождающих квазистатическое поле в атмосфере в дополнение к фоновой величине. Результаты совместных наблюдений напряженности электрического поля и электропроводности, выполненных в ИКИР, подтверждают факт влияния радона в период активного трещинообразования. Вместе с тем низкий процент аномалий электрического поля, сопровождаемых землетрясениями, указывал на то, что, по-видимому, должны существовать еще какие-то дополнительные условия. Поэтому была предпринята попытка поиска литосферных эффектов в вариациях спектров мощности электрического поля.

В параграфе 4.3 рассмотрены спектральные характеристики электрического поля, полученные в результате анализа непрерывных записей в сентябре-октябре 1999 г. Метод спектральной обработки состоял в следующем. Из суточного хода напряженности поля (с дискретностью Д1 ™ 1 мин) исключались среднесуточные значения. Результирующая кривая дополнялась нулями до 2048 точек, необходимых для использования алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ). Спектр мощности этого ряда значений рассчитывался методом периодограмм с прямоугольным временным «окном» на частотах

Гк=кДГ с соответствующим шагом по частоте Д(=1/2048Д1=8,14.10~6 Гц и периодами где к=1,2,...1024. Оказалось, что в результирующих спектрах мощности преобладали гармоники с максимальным периодом, равным 12 ч, также присутствовали более слабые колебания с периодами менее 5 ч. Для получения статистически надежных спектров и выделения устойчивых максимумов было использовано осреднение по числу дней без осадков и землетрясений (22 дня), отдельно для дней с осадками (11 дней), и выделен индивидуальный спектр для 17 сентября с аномалией в суточной кривой напряженности поля. Результирующий спектр для дней без осадков приведен на рис.5.

Рис.5. Осредненный спектр мощности электрического поля Ег с периодами 2 ч < Т < 60 ч для дней с хорошей погодой в период с 1 сентября по 29 октября 1999г.

Выделенные в осредненных спектрах мощности колебания с периодами Т=24,1б,12,8

ч совпадают с регулярными тепловыми приливными волнами в атмосфере, связанными с вариациями температуры подстилающей поверхности. Полоса периодов ниже 4 ч, выделенная в результирующих спектрах (рис.6), совпадает с периодами внутренних гравитационных волн, которые отчетливо проявляются в сейсмогравитационных колебаниях Земли и связанных с ними возмущениях давления в приземной атмосфере. Если принять «поршневой» механизм генерации колебаний атмосферного давления колебаниями поверхности Земли, предложенный в литературе, то колебания электрического поля, по-видимому, могут быть вызваны сейсмогравитационными колебаниями Земли. Усиление этих колебаний перед землетрясениями послужило

основанием для более детального анализа особенностей частотных и временных вариаций электрического поля в этой полосе периодов. Во временной форме эти колебания представляют собой шумовой фон, наложенный на суточные вариации напряженности электрического поля.

В параграфе 4,4 приведены результаты исследования особенностей атмосферных шумов, наложенных на вариации квазистатического электрического поля. Метод выделения шумов из суточных вариаций напряженности электрического поля состоял в следующем. После выделения в результирующем спектре мощности индивидуальной суточной кривой полосы периодов 0,5-3,0 ч выполнялось обратное преобразование Фурье. Этот метод был использован для обработки суточных вариаций в период сентябрь-октябрь 1999 г. По временным вариациям интенсивности шумов были оценены экстремальные значения в течение часа, а также среднеквадратичные значения. Кривые распределения этих величин показали следующее. Экстремальные фоновые значения этих колебаний в нормальных метеорологических условиях составляют наиболее вероятные величины в пределах ±20 В/м.

При аномалии напряженности поля, сопровождаемой землетрясением в отсутствие осадков эти значения достигают величины ±200 В/м, а при осадках - ±1000 В/м. Спектральная плотность мощности шумов в полосе периодов 0,5-3,0 ч в аномалии электрического поля, сопровождаемой землетрясением, на один-полтора порядка по величине превышает соответствующие фоновые значения, но на порядок ниже при наличии осадков.

2 2-2 £ ,В м Гц

2Е+5 —

2Е+7

1Е+6

5Е+5

У

/

\

Рис.6. Спектры атмосферных шумов в сентябре 1999: для нормальных метеорологических условий (1), дней с осадками (2) и 17 сентября (3).

В качестве следующего шага были детально проанализированы временные и спектральные вариации шумов в полосе периодов 0,5-3,0 ч на примере индивидуальных землетрясений: 5 декабря 1997 г., 1 июня 1998 г., 8 марта 1999 г., 8 октября 2001 г., 16 октября 2002 г., 30 августа 2004 г. Результаты, приведенные в параграфе 4.5, показали следующее. В бухте аномалии электрического поля при нормальных метеорологических 18

условиях наблюдалось усиление интенсивности шумов и соответствующее усиление спектров мощности по сравнению с фоновыми уровнями. При наличии неблагоприятных метеорологических условий (дождь, снег) перед землетрясениями вариации интенсивности шумов были очень изменчивыми без выраженных аномалий, и наблюдалось усиление их интенсивности.

В Заключении сформулированы основные выводы:

1. Установлено в результате статистической обработки более 100 случаев бухтообразных аномалий напряженности электрического поля, зарегистрированных в период наблюдений 1997-2002 гг. на Камчатке, что наиболее вероятные значения бухт понижения напряженности поля составляют величины минус (100-300) В/м, а длительности этих аномалий - (40-60) мин с дополнительным максимумом 160 мин. Показано, что в 36% случаев аномалии сопровождаются землетрясениями через 1-24 ч. Не обнаружено зависимостей этих величин от класса землетрясения и от расстояния до эпицентра, что указывает на сложный мозаичный характер процессов в литосфере Земли в период подготовки землетрясений.

2. В спектрах мощности суточных вариаций напряженности электрического поля обнаружены две полосы собственных колебаний атмосферы: Т=0,5-3,0 ч и 4-24 ч, которые соответствуют модам внутренних гравитационных и тепловых приливных волн. Этот экспериментальный результат позволяет использовать вариации спектров электрического поля в качестве одного из средств изучения волновых процессов в приземной атмосфере. Обнаружено, что в период подготовки землетрясения с аномалией в суточном ходе электрического поля интенсивность спектров в полосе периодов 0,5-3,0 ч на порядок по величине и более возрастала по сравнению со спектрами в спокойных метеорологических условиях, но была ниже на порядок по величине при наличии осадков,

3. Разработана и внедрена автоматизированная система сбора и первичной обработки экспериментальных данных в обе. «Паратунка» с использованием современных информационных технологий, которая позволяет проведение регулярных наблюдений электрического поля связанных с ним метеорологических параметров: осадки,

■ давление, температура, ветер. Создан банк этих данных в период с 1996 г, по настоящее время.

Практическая значимость полученных результатов

Вся совокупность полученных в работе результатов о динамике электрического поля в приземной атмосфере Камчатки как во временной, так и в частотной области имеет прикладное значение при построении теоретических моделей взаимодействия литосфера-

19

атмосфера-ионосфера через электрический канал связи и через внутренние гравитационные волны.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Депуева А.Х., Бузевич A.B., Дружин Г.И., Смирнов С.Э., Фирстов П.П. Вариации различных атмосферно-ионосферных параметров в периоды подготовки землетрясений на Камчатке: предварительные результаты // Геомагнетизм и аэрономия. - 2002. - Т. 42. №6.- С. 805-813.

Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Бузевич A.B., Смирнов С.Э. Вариации спектров мощности электрического поля приземной атмосферы на Камчатке // Геомагнетизм и аэрономия. - 2003. - Т. 43. №3.- С. 750-758.

Mikhailov Yu. М., Mikhailova G. A., Kapustina О. V., Buzevich А. V. Smirnov S. E. Power spectrum features of near-Earth atmospheric electric field in Kamchatka //Annals of Geophysics. - 2004. - Vol. 47. №1. - P. 237-245.

Смирнов С.Э. Особенности отрицательных аномалий квазистатического электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке // Геомагнетизм и аэрономия. -2005. - Т. 45. №2.- С. 282-287.

Смирнов С.Э. Программы мониторинга обсерваторских геофизических измерений // Информатика и системы управления. - 2005. № 2(10). - С. 195-198.

Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Бузевич A.B., Смирнов С.Э. Особенности атмосферных шумов, наложенных на вариации квазнстатического поля в приземной атмосфере Камчатки // Геомагнетизм и аэрономия, - 2005, - Т. 45. №5. - С. 690705.

Содержание работы и полученные в ней результаты соответствуют специальности 25.00.29.Физика атмосферы и гидросферы.

Типография ООО «ТРОВАНТ». ЛР№071961 от 01.09.99. 142191, г. Троицк Московской обл., м-н «В, д.52. Тел. 334-09-67. Заказ 1019-6. Печать офсетная. Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз.

Содержание диссертации, кандидата физико-математических наук, Смирнов, Сергей Эдуардович

Введение.

Глава 1. Краткий обзор состояния исследований динамических характеристик электрического поля в сейсмических районах.

Глава 2. Орография и климат в районе обсерватории.

Глава 3. Приборы и методы наблюдений.

3.1 Основные инструменты наблюдений.

3.2 Информационный комплекс наблюдений.

Глава 4. Временные и спектральные характеристики электрического поля на Камчатке.

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему "Динамические характеристики вертикальной компоненты квазистатического электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке"

Интерес к изучению динамических характеристик атмосферного электричества в сейсмоактивных регионах мира зародился очень давно. Причиной этому послужило обнаружение аномальных эффектов в суточных вариациях напряженности электрического поля с опережением землетрясений от нескольких часов до нескольких суток. Это навело на мысль об использовании аномального эффекта в качестве одного из возможных предвестников землетрясений и стимулировало интенсивные исследования динамических характеристик электрического поля во многих сейсмически активных регионах мира. В СССР такие целенаправленные наблюдения проводились в Таджикистане, Узбекистане, в Крыму, в Армении [1-3]. В азиатском сейсмоактивном регионе наиболее продолжительные наблюдения выполнялись в Японии и Китае [4-6] (см. гл.1 диссертации). На Камчатке как наиболее сейсмоактивном регионе России регулярные наблюдения с целью прогноза землетрясений были начаты в 1991 г. [7-10] в районе Паратунской гидротермической системы (обс!«Паратунка>*р = 52°58,3' N, X = 15 8° 14,9' Е) Институтом космофизических исследований и распространения радиоволн (ИКИР) ДВО РАН и продолжаются в настоящее время [11-14].

В отличие от ранее проводимых экспериментов, современные наблюдения выполняются в комплексе с регистрацией многих геофизических параметров, непосредственно и опосредованно связанных с динамическими характеристиками электрического поля. Увеличение объема получаемой информации, в свою очередь, потребовало внедрение современных вычислительных средств сбора и первичной обработки данных с целью создания баз данных [15].

Другая сторона проблемы изучения динамических характеристик электрического поля в сейсмоактивных регионах связана с исследованиями различных механизмов взаимодействия в системе литосфера - атмосфера - ионосфера. В современных теоретических моделях, рассматривающих это взаимодействие, электрическое поле вводится как один из основных параметров, участвующих в модификации нестационарной ионосферы по всей ее толще и в подготовительную фазу землетрясений. В некоторых моделях - это величины аномальной напряженности поля в электрическом канале связи, которые приведены в [16-18] (данные аномальных величин перед отдельными землетрясениями неоднократно публиковались в печати). Вместе с тем в ряде других моделей взаимодействие рассматривается через атмосферные волны, в частности, через внутренние гравитационные волны (см. обзор [19]). Существенно, что систематические экспериментальные данные такого рода до последнего времени отсутствовали в литературе. В диссертации показано, что этот диапазон периодов атмосферных волн оказался наиболее чувствительным к литосферным процессам. Такой теоретический подход по существу стимулировал детальные экспериментальные исследования спектров мощности напряженности электрического поля, которые впервые выполнены в рамках рассматриваемой работы. При этом спектральные вариации электрического поля использованы в качестве одного из средств исследования динамики атмосферы в сейсмоактивном регионе.

Актуальность представленной работы заключается в исследованиях динамических характеристик электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке как с целью экспериментального исследования физической сути канала связи в системе литосфера - атмосфера -ионосфера через внутренние гравитационные волны, так и с целью возможного прогноза землетрясений. Таким образом, целью исследования является поиск и выделение эффектов литосферной природы во временных и спектральных вариациях электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке в различных метеорологических и сейсмических условиях.

Для достижения этой цели в работе необходимо было выполнить следующие задачи:

- проведение регулярных наблюдений напряженности электрического поля в комплексе с регистрацией полного набора геофизичесаки значимых метеорологических параметров (осадки, давление, температура, облачность, ветер), компонент геомагнитного поля на базе современной автоматической системы сбора и первичной обработки экспериментальных данных с использованием современных информационных систем;

- статистическая обработка временных аномальных вариаций напряженности электрического поля за длительный период наблюдений 1997-2002 гг.;

- анализ временных вариаций напряженности электрического поля в спокойных и возмущенных метеоусловиях, а также в период повышенной сейсмической активности;

- анализ спектров мощности суточных вариаций напряженности электрического поля в широком диапазоне периодов 0,5 - 24 ч, совпадающих с периодами тепловых приливных атмосферных волн и внутренних гравитационных волн.

Для выполнения этих задач использованы:

- результаты регулярных наблюдений вариаций напряженности электрического поля специальными приемными устройствами на базе автоматизированного комплекса аппаратуры в обе. «Паратунка».

- статистические методы оценки характеристик аномальных временных вариаций напряженности электрического' поля с одновременным контролем j вышеперечисленных метеорологических параметров, включая фотографии из космоса, существенно влияющих на динамические характеристики электрического поля, и цифровые методы спектрального анализа суточных вариаций напряженности поля.

Достоверность полученных в диссертации результатов определялась следующим:

- устойчивостью работы приемно-регистрирующей аппаратуры;

- выбором эффективных алгоритмов сбора, первичной и последующей обработки экспериментальных данных;

- хорошей корреляцией с результатами других исследователей.

Предмет исследования: градиент потенциала электрического поля в приземной атмосфере, который определяет напряженность вертикальной компоненты электрического поля, совпадает с ней по величине и отличается по знаку. В работе используется термин напряженности поля Ez в В/м. Рассматриваются динамические характеристики напряженности поля в приземном слое атмосферы, которые определяются не только глобальной грозовой активностью, но и локальными процессами, такими, как турбулентность, конвекция, радиоактивность, наличие аэрозолей и рельефа места наблюдения. По своему географическому положению п/о Камчатка отличается от открытых пространств над океаном и от континентов, таких как Средняя Азия. Поэтому в диссертации уделено особое внимание описанию метеорологических характеристик на Камчатке. Присутствие аэрозольных частиц в приземной атмосфере в результате вулканических выбросов оказывает также локальное влияние на электрическое поле. В силу вышесказанного следовало ожидать специфического поведения суточных вариаций электрического поля, свойственных только для сейсмического региона Камчатки.

Научная новизна работы:

- впервые в вариациях спектров мощности электрического поля обнаружен полный набор колебаний, совпадающих с периодами тепловых приливных волн (24, 16, 12, 8, 4 ч) и внутренних гравитационных волн (0,5 - 3 ч) в приземной атмосфере;

- показано, что в период подготовки землетрясений происходит усиление колебаний в полосе периодов внутренних гравитационных волн;

- показано, что осадки вызывают аномальные эффекты во временных и спектральных вариациях электрического поля, которые подобны эффектам в период подготовки землетрясений. Этот факт существенно ограничивает использование аномальных эффектов электрического поля в качестве краткосрочного прогноза землетрясений;

- по результатам регулярных наблюдений за 1997 - 2002 гг. в режиме краткосрочного прогнозирования, т.е. за сутки до землетрясения, впервые получены статистические распределения величины, длительности аномалий электрического поля, связь с магнитудой землетрясений и расстоянием до эпицентра;

- показано, что даже в условиях «хорошей погоды» вероятность использования обнаружения аномалий в электрическом поле в качестве прогноза землетрясений составляет величину порядка 36%;

- разработана и внедрена автоматизированная система сбора и первичной обработки широкого набора геофизических параметров в обс.Паратунка ИКИР ДВО РАН. Создана база данных для решения широкого круга экспериментальных и теоретических задач.

Научная значимость работы.

Полученные в работе результаты по динамике электрического поля в приземной атмосфере Камчатки представляют научный интерес для специалистов, разрабатывающих теоретические модели системы взаимодействия литосфера - атмосфера - ионосфера. Кроме того, спектральные вариации электрического поля могут в дальнейшем использоваться в качестве одного из средств исследования динамических процессов в приземной атмосфере Земли. Результаты оценки вероятности прогноза землетрясений по аномалиям электрического поля также могут быть приняты во внимание при разработке системы прогнозов в комплексе с дополнительными геофизическими параметрами.

Положения, выносимые на защиту

1. Установлено в результате статистической обработки более 100 случаев бухтообразных аномалий напряженности электрического поля, зарегистрированных в период наблюдений 1997 - 2002 гг. на Камчатке, что наиболее вероятные значения бухт понижения напряженности поля составляют величины минус (100 - 300) В/м, а длительности этих аномалий - (40 - 60) мин с дополнительным максимумом 160 мин. Показано, что в 36% случаев аномалии сопровождаются землетрясениями через 1-24 ч. Не обнаружено зависимостей этих величин от класса землетрясения и от расстояния до эпицентра.

2. В спектрах мощности суточных вариаций напряженности электрического поля обнаружены 2 полосы собственных колебаний атмосферы: Т=0.5 - 3 ч и 4 - 24 ч, которые соответствуют модам внутренних гравитационных и тепловых приливных волн. Обнаружено, что в период подготовки землетрясения с аномалией в суточном ходе электрического поля интенсивность спектров в полосе периодов Т=0.5 -Зч на порядок по величине и более возрастала по сравнению со спектрами в спокойных метеорологических условиях, но была ниже на порядок по величине при наличии осадков.

3. Разработана и внедрена автоматизированная система сбора и первичной обработки экспериментальных данных в обе. «Паратунка» с использованием современных информационных технологий, которая позволяет проведение регулярных наблюдений электрического поля и связанных с ним метеорологических параметров: осадки, давление, температура, ветер.

Апробация работы

Основные результаты работы, составляющие содержание диссертации, докладывались на секциях Ученых советов ИКИР ДВО РАН, ИЗМИР АН, на международных и российских конференциях, опубликованы в Трудах этих конференций:

Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава и сотрудников ПКВМУ. Петропавловск-Камчатский, 1997.

Солнечно-земные связи и электромагнитные предвестники землетрясений. Петропавловск-Камчатский. 1998.

Солнечно-земные связи и электромагнитные предвестники землетрясений. Петропавловск-Камчатский. 2001.

Intern. Conf. Problems of Geocosmos. June 3-8. 2002. St.Petersburg Russia.

Ill Intern. Workshop on Magnetic, Electric and Electromagnetic Methods in Seismology and Volcanology (MEEMSV-2002), September 3-6, 2002. Moscow, Russia.

Всероссийская научная конференция, посвященная 10-летию Российского фонда фундаментальных исследований. "Геофизика на рубеже XX и XXI веков" 8-10 октября 2002 г. Москва.

23 General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics. Sapporo, Japan. 2003.

Пятая Российская конференция по атмосферному электричеству. Владимир, 2003.

Метрологические основы магнитных наблюдений Сибири и Дальнего Востока. Петропавловск-Камчатский. 2003.

III Международная конференция. Солнечно-земные связи и электромагнитные предвестники землетрясений. 16-21 августа 2004. с. Паратунка, Камчатская обл.

Вторая Всероссийская школа-семинар по электромагнитному зондированию Земли. 28-30 ноября 2005 Москва.

Личный вклад автора

- в полном объеме выполнена статистическая обработка аномальных вариаций электрического поля в период 1997 - 2002 гг.;

- внесен существенный вклад в исследования спектральных особенностей электрического поля в сотрудничестве с коллективом исполнителей ИЗМИР АН;

- выполнена в полном объеме работа по автоматизации широкого комплекса наблюдаемых геофизических параметров, разработаны алгоритмы и программы сбора и первичной обработки сигналов для создания базы данных.

Участие С.Э.Смирнова в проектах в качестве основного исполнителя:

Программы фундаментальных исследований РАН: 13 «Изменения окружающей среды и климата: природные катастрофы». Проект «Исследование природы краткосрочных предвестников аномалий геофизических полей перед землетрясениями Камчатки» (04-1-02-008, 05-1-0-02-051) 30 «Солнечная активность и физические процессы в системе Солнце-Земля». Проект «Исследование атмосферных процессов в условиях солнечной активности» (Государственный контракт № 10104-71/П-30/041-404/300605-116 от 30.06.2005) 16 «Изменение окружающей среды и климата: природные катастрофы». Проект «Исследование особенностей взаимодействия электрического и магнитного полей атмосферы и геоакустической эмиссии поверхностных горных пород на заключительной стадии подготовки землетрясений Камчатки» (06-1- 0-00-070) 16 «Изменение окружающей среды и климата: природные катастрофы». Проект «Комплексные исследования геосферных процессов в условиях изменчивости солнечной, циклонической и сейсмической активности» (Государственный контракт 10104-34/П-16/041-404/310506-014 от 31.05.2006).

Работа, выполненная по теме, была поддержана грантами РФФИ №№ 00-05-65020; 00-05-79047; 00-05-65380; 04-05-65100.

Публикации по работе

По теме диссертации, кроме тезисов и статей в трудах конференций, опубликовано 6 статей в рецензируемых отечественных и зарубежном журналах.

Структура и объем работы

Диссертация включает в себя 4 главы, Введение, Заключение, Библиографический список использованной литературы и содержит 101 страницу.

Заключение Диссертация по теме "Физика атмосферы и гидросферы", Смирнов, Сергей Эдуардович

Выводы. Анализ индивидуальных сильных землетрясений, произошедших на Камчатке, таких как 5 декабря 1997 г., 1 июня 1998 г., 8 марта 1999 г., 18 сентября 1999 г., 8 октября 2001 г., 16 октября 2002 г., 30 августа 2004 г., показал следующее [56, 57]:

1. Возникновение аномалий напряженности Е2-компоненты поля за сутки до главного толчка землетрясений как в одиночных толчках, так и при их рое.

2. В бухте аномалии поля при нормальных метеорологических условиях наблюдалось усиление интенсивности шумов в полосе периодов 0,5 - 3 ч. и соответствующее усиление спектров мощности шумов по сравнению с фоновыми уровнями.

3. При наличии неблагоприятных метеорологических условий (дождь, снег) перед землетрясением вариации Е2-компоненты поля были очень изменчивыми без выраженных аномалий. Как показано на рис"4.17, при осадках, так же, как и в случае аномалий, сопровождаемых землетрясениями, происходит усиление интенсивности шумов, которые «замазывают» эффекты в электрическом поле литосферной природы.

Ez2/12, В/м 250

200

150

100

50 о

Ez, В/м 250

200 150 100 50 О -50 -100 -150 -200 -250 а vjli Wfvw

1 i гт

1—I—г

1 гл г iiii т

О 5 10 15 20 25

Рис.4.15. Данные сентября 1999, исключая дни с осадками и помехой

N2

300 —

250 —

200 —

150

100

50 0

N1

500 —,

450 -400 -350 -q 300 -250

200 -q

150 -100 -so -q 0

40

30 (EzJ^B/M 0

40

80 Ezyaa-(+&-)} В/м

Рис.4.16 Гистограммы распределения с шагом ЮВ/м а - величин экстремальных значений б - значений (Ez2)1/2

2 2-2 -1 S ,В м Гц Ж

2Е+5 О

2Е+7 О

1Е+6

5Е+5 О О 1 V у т,ч

Рис.4.17. Спектры атмосферных шумов в сентябре 1999: для нормальных метеорологических условий (1), дней с осадками (2) и 17 сентября (3).

2500

5 1500 ш

2 a

500 a> о .£00 С a jz a

V.

S -1500 re

14.3 forshoks with K>12

• 1 ft .

•A! |

4 f I

14,1

I aftershoks with K>12

-40 П

Л. Jjii i E e

-20 £ record abrupt j i -10 g

-2500 11/29197

30 э •c с о о о

-10

12/01/97

12/05/97

12/07/97

Рис. 4.18 развитие форшок-афтершоковой последовательности и электрические характеристики приземного слоя атмосферы, осредненные в десятиминутном интервале: а - градиент потенциала атмосферного электрического поля - Ez, б -электропроводность воздуха вызванная положительными - Х+> и отрицательными ионами - L.

Заключение

Поставленные в работе задачи выполнены полностью:

1. Установлено в результате статистической обработки более 100 случаев бухтообразных аномалий напряженности электрического поля, зарегистрированных в период наблюдений 1997 - 2002 гг. на Камчатке, что наиболее вероятные значения бухт понижения напряженности поля составляют величины минус (100 - 300) В/м, а длительности этих аномалий - (40 - 60) мин с дополнительным максимумом 160 мин. Показано, что в 36% случаев аномалии сопровождаются землетрясениями через 1-24 ч. Не обнаружено зависимостей этих величин от класса землетрясения и от расстояния до эпицентра, что указывает на сложный мозаичный характер процессов в литосфере Земли в период подготовки землетрясений.

2. В спектрах мощности суточных вариаций напряженности электрического поля обнаружены 2 полосы собственных колебаний атмосферы: Т=0.5 - Зч и 4 - 24ч, которые соответствуют модам внутренних гравитационных и тепловых приливных волн. Этот экспериментальный результат позволяет использовать вариации спектров электрического поля в качестве одного из средств изучения волновых процессов в приземной атмосфере. Обнаружено, что в период подготовки землетрясения с аномалией в суточном ходе электрического поля интенсивность спектров в полосе периодов Т=0.5 - Зч на порядок по величине и более возрастала по сравнению со спектрами в спокойных метеорологических условиях, но была ниже на порядок по величине при наличии осадков.

3. Разработана и внедрена автоматизированная система сбора и первичной обработки экспериментальных данных в обе. "Паратунка" с использованием современных информационных технологий, которая позволяет проведение регулярных наблюдений электрического поля и связанных с ним метеорологических параметров: осадки, давление, температура, ветер. Создан банк этих данных в период с 1996 г и по настоящее время.

Практическая значимость полученных результатов

Вся совокупность полученных в работе результатов о динамике электрического поля в приземной атмосфере Камчатки как во временной, так и в частотной области имеет прикладное значение при построении теоретических моделей взаимодействия литосфера-атмосфера-ионосфера через электрический канал связи и механический через внутренние гравитационные волны.

Перспективы дальнейших исследований

В связи с полученными в диссертации результатами в качестве перспективы представляют интерес экспериментальные исследования прохождения внутренних гравитационных волн литосферной природы на различные высоты ионосферы. При этом в качестве основного параметра необходимо будет использовать электрическое поле в приземной атмосфере с одновременными наблюдениями дополнительных геофизических параметров, таких как вариации атмосферных радиошумов, геомагнитного поля и ионосферных параметров.

Список работ в реферируемых журналах по теме диссертации

Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Депуева А.Х., Бузевич А.В., Дружин Г.И., Смирнов С.Э., Фирстов П.П. Вариации различных атмосферно-ионосферных параметров в периоды подготовки землетрясений на Камчатке: предварительные результаты // Геомагнетизм и аэрономия. - 2002. - Т. 42. №6.- С. 805-813.

Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Бузевич А.В., Смирнов С.Э. Вариации спектров мощности электрического поля приземной атмосферы на Камчатке // Геомагнетизм и аэрономия. - 2003. - Т. 43. №3.-С. 750-758.

Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Бузевич А.В., Смирнов С.Э. Особенности атмосферных шумов, наложенных на вариации квазистатического поля в приземной атмосфере Камчатки // Геомагнетизм и аэрономия. - 2005. - Т. 45. №5. - С. 690-705.

Смирнов С.Э. Особенности отрицательных аномалий квазистатического электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке // Геомагнетизм и аэрономия. - 2005. - Т. 45. №2.- С. 282-287.

Смирнов С.Э. Программы мониторинга обсерваторских геофизических измерений // Информатика и системы управления. - 2005. № 2(10). - С. 195-198.

Mikhailov Yu. М., Mikhailova G. A., Kapustina О. V., Buzevich А. V. Smirnov S. E. Power spectrum features of near-Earth atmospheric electric field in Kamchatka //Annals of Geophysics. - 2004. - Vol. 47. №1. - P. 237-245.

Содержание работы и полученные в ней результаты соответствуют специальности 25.00.29. Физика атмосферы и гидросферы.

В заключении автор выражает глубокую благодарность сотрудникам ИКИР ДВО РАН, коллегам ИЗМИР АН за плодотворное сотрудничество в выполнении данной работы, а также научному руководителю д-ру физ.-мат. наук Ю.М. Михайлову за постоянное внимание и помощь в работе.

Библиография Диссертация по наукам о земле, кандидата физико-математических наук, Смирнов, Сергей Эдуардович, с. Паратунка Елизовского р-на, Камчатская обл.

1. Бончковский В.Ф. Изменения градиента электрического потенциала атмосферы как один из возможных предвестников землетрясений // Труды геофизического института. 1954. №25(152). - С. 192-206.

2. Чернявский Е.А. Атмосферно-электрические предвестники землетрясений // Метеорология и гидрология в Узбекистане. -Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. С. 317-327.

3. Электромагнитные предвестники землетрясений/Под ред. М.А.Садовского. М.: Наука, 1982. - 89 с.

4. Kondo G. The variation of the atmospheric electric field at the time of earthquake // Kakioka Magnet. Observ.Mem. 1968. - Vol.13. №1. - P. 11-23.

5. Enomoto Y., Tsutsumi A., Fujinawa Y. et al. Candidate precursors: pulse-like geoelectric signals possibly related to recent seismic activity in Japan //Geophys. J. Jnt. 1997. - Vol.131. №3. -P. 485-494.

6. Hao Jian-Guo, Tang Tian-Ming, Li De-Rui. A kind of information on short-term and imminent earthquake precursors: research on atmospheric electric field anomalies before earthquakes // Acta Seismologica Sinica. - 1998. -Vol.11. №.1. - P. 121-131.

7. Руленко О.П., Иванов A.B., Шумейко A.B. Краткосрочный атмосферно-электрический предвестник Камчатского землетрясения 6 марта 1992 г. М=6.1 // Докл.РАН. 1992. - Т. 326. №6. - С. 980-982.

8. Руленко О.П., Дружин Г.И., Вершинин Е.Ф. Измерения атмосферного электрического поля и естественного электромагнитного излучения перед камчатским землетрясением 13.1 1.1993 М= 7.0 // Докл. РАН. 1996. - Т.348. №6. - С.814-816.

9. Руленко О.П. Оперативные предвестники землетрясений в электричестве приземной атмосферы // Вулканология и сейсмология. -2000. №4. С. 57-68.

10. Руленко О.П. Тензочувствительность предсейсмических отрицательных аномалий электрического поля в приземном воздухе// Сб. тр. в двух томах. Пятая Российская конф. по атмосферному электричеству/

11. Ред.Л.В.Грунская, Г.Г.Щукин, Я.М.Шварц. Владимир: Изд-во Транзит ИКС, 2003. - Т.2. - С. 82-85.

12. Смирнов С.Э. Специализированный программно-аппаратный комплекс геофизической обе. Паратунка // Тез. докл. Метрологические основы магнитных наблюдений Сибири и Дальнего Востока. Петропавловск-Камчатский: ЖИР ДВО РАН, 2003. - С. 7-10.

13. Моргунов В.А. К природе литосферно-ионосферных связей // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1988. N.5. - С. 80-87.

14. Моргунов В.А. Пространственные неоднородности электрического поля как фактор лито-ионосферных связей. // Электрическое взаимодействие геосферных оболочек. М.: ОИФЗ РАН, 2000. - С. 106113.

15. Пулинец С.А., Хегай В.В., Боярчук К.А., Ломоносов A.M. Атмосферное электрическое поле как источник переменчивости ионосферы // УФН. 1998. - Т.168. №.5. - С. 582-589.

16. B.А.Липеровский М.: ОИФЗ РАН, 1999. - С. 75-98.

17. Имянитов И.М., Чубарина Е.В. Электричество свободной атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. - 240 с.

18. Войтов Г.И. Мониторинг радона атмосферы подпочв сейсмически активной Средней Азии // Физика Земли. 1998. №1. - С. 27-38.

19. Имануилов А.Ч., Струминский В.И., Татаринов С.П., Токтомышев

20. C.Ж. О возможности прогнозирования землетрясений по измерениям напряженности электрического поля атмосферы. // Электрическое взаимодействие геосферных оболочек. М.: ОИФЗ РАН, 2000. - С. 119121.

21. Руководящий документ РД 52.04.168-2001 Методические указания. Наблюдения за электрическим полем. С.-Петербург: Гидрометеоиздат, 2002. - 58 с.

22. Кондратюк В.И. Климат Петропавловска-Камчатского. Л.: Гидрометеоиздат,1983. - 150 с.

23. Имянитов И.М. Приборы и методы для изучения электричества атмосферы. М.: Гостехиздат, 1957. - 483 с.

24. Смирнов С.Э. Основные классы С++ информационного комплекса геофизической обсерватории Паратунка // Судовое оборудование, судовождение, безопасность мореплавания и жизнедеятельности. -Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2005. С. 81-86.

25. Смирнов С.Э. Программы мониторинга обсерваторских геофизических измерений // Информатика и системы управления 2005. № 2(10) - С. 195

26. Buzevich A.V., Smirnov S.E. Specialized Hardware-Software Complex of Geophysical Observatory "Paratunka"// Abstr. 23 General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics. Sapporo, Japan. 2003. - P. В

27. Морозов B.H. Атмосферное электричество // Атмосфера. Справочник. JI.: Гидрометеоиздат, 1991. - С. 395-408.

28. Смирнов С.Э. Особенности отрицательных аномалий квазистатического электрического поля в приземной атмосфере на Камчатке //Геомагнетизм и аэрономия. 2005. - Т. 45. №2. - С. 282-287.

29. Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. - 313 с.

30. Моргунов В. А., Мальцев С. А. Модель квазистационарного электрического поля литосферной природы// Сб. тр. в двух томах. Пятая Российская конф. по атмосферному электричеству/ Ред. Л. В. Грунская,

31. Г.Г.Щукин, Я.М.Шварц. Владимир: Изд-во Транзит ИКС ,2003. - Т.2.- С. 59-61.

32. Сидорин А .Я. Зависимость времени проявления предвестников землетрясений от эпицентрального расстояния // ДАН СССР. 1979. - Т. 245. №4. С. 825-828.

33. Outkin V.I., Yurkov А.К., Krivasheev S.V., Chi-Yu King. Radon behavior in connection with rock bumps (shocks) in deep mines and tectonic earthquakes. Yekaterindurg: RAS Ural's Branch. Institute of Geophysics, 1997. - 17 p.

34. Соболев Г.А., Морозов B.H. Локальные возмущения электрического поля на Камчатке и их связь с землетрясениями // Физические основы поисков методов прогноза землетрясений. М.: Наука, 1970. - С. 110-121.

35. Pierce Е.Т. Atmospheric electricity and earthquake prediction // Geophys.Res.Lett. 1976. - Vol. 3. N3. - P. 185-188.

36. Шулейкин B.H. Вариации элементов приземного атмосферного электричества перед сейсмическими событиями причины, формы и масштабы проявления // Геофизика XXI столетия: 2002 г. - М.: Научный мир, 2003.-С. 396-404.

37. Алексеев А.С., Аксенов В.В. Об электрическом поле в очаговой зоне землетрясений // ДАН 2003. - Т.392 .№1. - С. 106-110.

38. Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Бузевич А.В., Смирнов С.Э. Вариации спектров мощности электрического поля приземной атмосферы на Камчатке // Геомагнетизм и аэрономия. 2003. -Т.43. №3. - С. 750-758.

39. Mikhailov Yu. М., Mikhailova G.A., Kapustina O.V., Buzevich A.V., Smirnov S.E. Power spectrum features of the near-earth atmospheric electric field in Kamchatka // Abst. 23 General

40. Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics. Sapporo, Japan. 2003. - P. A193.

41. Mikhailov Yu. M., Mikhailova G. A., Kapustina О. V., Buzevich A. V., Smirnov S. E. Power spectrum features of near-Earth atmospheric electric field in Kamchatka //Annalls of Geophysics. 2004. -Vol. 47. №1. - P. 237-245.

42. Гармаш С.В., Линьков Е.М., Петрова Л.Н., Швед Г.М. Возбуждение колебаний атмосферы сейсмогравитационными колебаниями Земли // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1989. - Т.25. №.12.- С. 1290-1299.

43. Петрова Л.Н. Сейсмический процесс в интервале частот 0,050,5 мГц: закономерности и особенности // Вулканология и сейсмология. 1999. №.4-5. - С. 116-124.

44. Линьков Е.М., Петрова Л.Н., Осипов К.С. Сейсмогравитационные пульсации Земли и возмущения атмосферы как возможные предвестники сильных землетрясений//ДАН СССР. 1990. -Т.313. №5. - С. 1095-1098.

45. Михайлов Ю.М., Михайлова Г.А., Капустина О.В., Бузевич А.В., Смирнов С.Э. Особенности атмосферных шумов, наложенных на вариации квазистатического поля в приземной атмосфере Камчатки // Геомагнетизм и аэрономия. 2005. -Т.45. №5. - С. 690-705.