способ предсказания землетрясений

Классы МПК:G01V9/00 Разведка или обнаружение способами, не отнесенными к группам  1/00
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-11-21
публикация патента:

Изобретение относится к области радиофизики и может найти применение в национальных системах наблюдения и обработки данных геофизических измерений для прогноза землетрясений. Сущность: регистрируют волновой процесс, возникающий в среде накануне удара. Вычисляют фазовый центр волнового процесса и его период. Рассчитывают характеристики предстоящего удара по их зависимости от периода, получают серию регистрограмм дискретных отсчетов. Вычисляют период, магнитуду и время ожидаемого удара. Причем в качестве дискретных отсчетов регистрограммы используют рассчитанные значения электронной концентрации в ионосфере, полученной путем измерения времени распространения сигналов от навигационных спутников систем ГЛОНАСС и GPS до приемника на двух частотах, который принимает и дешифрирует навигационную информацию и определяет задержку распространения сигнала навигационного космического аппарата в ионосфере. Технический результат: повышение оперативности и достоверности прогноза. 1 ил.

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

Формула изобретения

Способ предсказания землетрясений, при котором регистрируют волновой процесс, возникающий в среде накануне удара, вычисляют фазовый центр волнового процесса и его период, рассчитывают характеристики предстоящего удара по их зависимости от периода, получают серию регистрограмм дискретных отчетов Nm(L), вычисляют период Т0(ч), магнитуду М и время ожидаемого удара tx, отличающийся тем, что в качестве дискретных отсчетов регистрограммы используют рассчитанные значения электронной концентрации в ионосфере, полученной путем измерения времени распространения сигналов от навигационных спутников систем ГЛОНАСС и GPS до приемника, на двух частотах f1 и f2, принимающего и дешифрирующего навигационную информацию и определяющего задержку распространения сигнала i-го навигационного космического аппарата (НКА) в ионосфере по формуле:

Si=1.531·c·(способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f2)-способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f1)) для спутников системы ГЛОНАСС и

Si=1.546·c·(способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f2)-способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f1)) для спутников системы GPS

где способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f1) - время распространения сигнала от i-го НКА, измеренное на частоте f 1,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f2) - время распространения сигнала от i-го НКА, измеренное на частоте f 2,

с - скорость света в вакууме,

и на последующем этапе вычисляющего электронную концентрацию в ионосфере Земли по формуле:

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

где Si - задержка распространения сигнала i-го НКА в ионосфере,

Н0=200 км,

H1=325 км,

Н 2=32,5 км,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 высота источника излучения,

Re - радиус Земли,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i - угол места i-го HKA относительно навигационной аппаратуры потребителя (НАП),

R i - расстояние от i-го HKA до приемника излучения,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

fi - частота сигнала i-го HKA,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 ci - измеренное время распространения сигнала от i-го HKA до НАП,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

где х, у, z - координаты НАП,

x ci, yci, zci - координаты i-го HKA.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области радиофизики и может найти применение в национальных системах наблюдения и обработки данных геофизических измерений для прогноза землетрясений.

Предсказания землетрясений базируются на анализе различных геофизических полей, изменяющих свои характеристики в потенциальном поле механических напряжений очага. Одним из чувствительных электродинамических датчиков литосферных аномалий является ионосферный слой Земли.

По мере увеличения населения Земли и увеличения плотности населения проблема прогноза землетрясения становится все более актуальной. Правительства многих стран мира тратят большие финансовые и человеческие ресурсы на проведение сейсмологических исследований и развитие сетей различных геофизических наблюдений. В настоящее время известны некоторые литосферные признаки землетрясений, такие как сдвиговые деформации земной поверхности, изменение ориентации осей сжатия, изменение соотношения скоростей продольных и поперечных сейсмических волн, изменение составляющих геомагнитного поля и удельного электрического сопротивления земной коры, неоднородности в ионосфере над очагом и т.д. Одним из чувствительных электродинамических датчиков литосферных аномалий является ионосфера Земли. Появление сейсмической активности в литосфере сопровождается протеканием различных процессов в околоземной плазме, таких как вариация электронной плотности в слоях ионосферы над эпицентральной областью, низкочастотные всплески шумовых излучений в диапазоне 0,01-1 кГц, распространение акустико-гравитационных волн.

Известен способ предсказания землетрясений (см. патент RU 2170446, М. Кл. G01V 9/00, 2001 г.), по которому в сейсмоопасном районе размещают приемные станции космической навигационной системы, разнесенные на протяженной измерительной базе, и осуществляют непрерывное высокоточное измерение координат точек размещения приемных станций. При этом регистрируют момент появления периодических отклонений координат точек, отождествляют его с моментом прихода литосферных волн, вычисляют гипотетический центр очага как точку пересечения радиус-векторов в пространстве и характеристики ожидаемого землетрясения: магнитуду и момент толчка - рассчитывают по параметрам регистрируемого колебательного процесса на основе регрессионных зависимостей.

К недостаткам известного способа можно отнести:

- наличие задержки в обнаружении признака-предвестника, вызванной конечной скоростью распространения литосферных волн от очага до точки регистрации;

- возможность пропуска признака-предвестника, вызванного затуханием волны в литосфере.

Известен также способ предсказания землетрясений (см. патент РФ 2205430, М. Кл. G01V 9/00, 2003 г.), по которому для измерения пространственных волн в ионосфере предлагается размещать измеритель на космическом аппарате. В качестве первичного датчика преобразователя электронной плотности ионосферы в электрический сигнал используют оболочку космического аппарата, выполненную в виде сферического конденсатора. Несколько раз обгоняя пространственную волну, измеритель, размещенный на космическом аппарате, позволяет зарегистрировать весь процесс на одном проходе космического аппарата за укороченный интервал времени. Экспресс-прогноз очага землетрясения осуществляют по карте путем наложения на карту трасс восходящих и нисходящих витков и восстановления траверз к ним в расчетных точках.

К недостаткам этого способа можно отнести:

- технологическое усложнение конструкции космического аппарата, т.к. оболочка космического аппарата должна быть изготовлена в виде сферического конденсатора;

- высокая стоимость системы из-за необходимости запуска большого числа космических аппаратов с низкой орбитой с размещенными на них измерителями.

В основу изобретения положена задача обеспечения возможности эффективного, оперативного, дистанционного измерения признака-предвестника в виде низкочастотных пространственных волн в ионосфере, вызывающих повышение электронной концентрации.

Поставленная задача решается тем, в способе предсказания землетрясений, при котором регистрируют волновой процесс, возникающий в среде накануне удара, вычисляют фазовый центр волнового процесса и его период, рассчитывают характеристики предстоящего удара по их зависимости от периода, получают серию регистрограмм дискретных отчетов Nm(L), вычисляют период Т 0(ч), магнитуду М и время ожидаемого удара t x, дополнительно в качестве дискретных отсчетов регистрограммы используют рассчитанные значения электронной концентрации в ионосфере, полученной путем измерения времени распространения сигналов от навигационных спутников систем ГЛОНАСС и GPS до приемника на двух частотах f1 и f2 , принимающего и дешифрирующего навигационную информацию и определяющего задержку распространения сигнала i-го навигационного космического аппарата (НКА) в ионосфере по формуле:

S i=1.531·c·(способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f2)-способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f1)) для спутников системы ГЛОНАСС и

Si=1.546·c·(способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f2)-способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f1)) для спутников системы GPS,

где способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f1) - время распространения сигнала от i-го НКА, измеренное на частоте f 1,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f2) - время распространения сигнала от i-го НКА, измеренное на частоте f 2,

с - скорость света в вакууме,

и на последующем этапе вычисляющего электронную концентрацию в ионосфере Земли по формуле:

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

где Si - задержка распространения сигнала i-го НКА в ионосфере,

H0=200 км,

H1=325 км,

H 2=32,5 км,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 - высота источника излучения,

Re - радиус Земли,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i - угол места i-го НКА относительно навигационной аппаратуры потребителя (НАП),

R i - расстояние от i-го НКА до приемника излучения,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

fi - частота сигнала i-го НКА,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 ci - измеренное время распространения сигнала от i-го НКА до НАП,

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

где х, у, z - координаты НАП,

x ci, уci, zci - координаты i-го НКА.

На чертеже представлена регистрограмма волнового процесса, проходящего в ионосфере Земли.

Техническая сущность изобретения заключается в следующем. В статическом состоянии над очагом землетрясения в ионосфере образуются неоднородности электронной концентрации в виде двух полюсов с перепадом плотности в полюсах до 20%. Накануне землетрясения, за 7-12 ч до удара, в литосфере происходит раскачка очага, сопровождаемая распространением от очага сверхнизких литосферных волн (см. патент RU 2170446, М. Кл. G01V 9/00, 2001 г.). Вследствие резонансной электромагнитной связи литосферы и ионосферы над очагом электромагнитный «диполь» неоднородности электронной концентрации возбуждает в ионосфере пространственные волны плазменных колебаний, синфазно с раскачкой очага литосферы. Ионосферные волны существуют как во времени, так и в пространстве. Для измерения пространственных волн в ионосфере предлагается использовать навигационные космические аппараты (НКА) глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Вследствие конечной скорости распространения пространственных волн в ионосфере 600...800 м/с при движении НКА со скоростью 3 км/с, и измеряя электронную концентрацию в ионосфере, возможно формирование кадра Nm(x, у) зависимости электронной плотности от пространственных координат.

Все связи между приземными потребителями и НКА осуществляются через атмосферу Земли, включая тропосферу и ионосферу. Атмосфера имеет ярко выраженную частотную избирательность. Неоднородное по высоте распределение диэлектрической проницаемости вызывает искривление траектории распространения радиоволн - рефракцию. Вследствие этого на рабочей частоте НКА (1,6 ГГц) погрешность определения псевдодальности составляет от 5 до 50 метров. Основное влияние на задержку радиосигнала в ионосфере вносит электронная концентрация, которая постоянно изменяется в зависимости от времени (часа суток, сезона, фазы цикла солнечной активности), географических координат, высоты над уровнем моря, от солнечной активности.

Для описания высотного профиля концентрации применяются различные модельные зависимости, передающие наиболее характерные особенности строения ионосферы. В настоящее время наиболее часто используют параболически экспоненциальную модель и биэкспоненциальную модель. Из сопоставления графиков этих моделей, представленных в [1], можно сделать вывод, что обе модели приводят примерно к одинаковым результатам. Для примера рассмотрим биэкспоненциальную модель. Поправка к групповому пути для биэкспоненциальной модели профиля электронной концентрации при произвольном угле места [1] равна

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

Расстояние от НКА до приемника можно определить по формуле

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

Поскольку опорный генератор, находящийся на навигационной аппаратуре потребителя, не синхронен с опорным генератором, находящимся на навигационном космическом аппарате, то существует расхождение временной шкалы между навигационной аппаратурой потребителя (НАП) и НКА, соответственно дальность между i-м НКА и НАП определяется по формуле

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

где способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 ci - время распространения сигнала от i-го НКА до НАП;

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 t - расхождение временных шкал между НАП и навигационной системой.

Угол места НКА относительно НАП можно определить по формуле

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

Задержка распространения сигнала от НКА до НАП зависит от геометрической дальности, от задержки распространения сигнала в ионосфере и тропосфере. Уравнение для определения задержки будет иметь вид

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

где способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 - задержка распространения сигнала от i-го НКА до НАП в тропосфере.

Определить время распространения сигнала в ионосфере можно следующим способом, сначала необходимо измерить время распространения сигнала от НКА до НАП на двух частотах f1 и f2, а затем вычислить разность задержек этих сигналов на трассе по формуле способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i=способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f2)-способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 i(f1), равную разности дополнительных групповых задержек в ионосфере на разных частотах. В результате можно записать выражения

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

Используя выражение (1) и выражение (2) или (3), в зависимости от используемого спутника в текущий момент измерения, можно вычислить электронную концентрацию в ионосфере на пути прохождения сигнала от НКА до НАП.

Поскольку орбита движения спутников значительно выше, чем наиболее чувствительный слой ионосферы F2, высота которого от 220 до 280 км, необходимо определить координаты точки пересечения трассы прохождения сигнала от НКА до НАП. Для этого составим уравнение прямой линии, соединяющей НКА и НАП

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

где способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 , способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 , способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 - координаты точки пересечения трассы от НКА до НАП с ионосферой.

Учитывая, что расстояние от НАП до ионосферного слоя F2 примерно составляет 250 км, то можно составить еще одно уравнение

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

Учитывая выражения (4) и (5) можно составить систему уравнений

способ предсказания землетрясений, патент № 2332692

Данная система уравнений решается любым из известных методов относительно способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 , способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 , способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 при условии, что координаты НАП (х, у, z) известны, а координаты НКА (xci, уci , zci) получены в результате дешифрации и обработки информации, принятой навигационной аппаратурой потребителя с космического аппарата.

По мере движения навигационного космического аппарата определяют градиент и максимум электронной концентрации. По полученным данным строится регистрограмма волнового процесса (чертеж), по параметрам которой вычисляют магнитуду М и время ожидаемого удара tx (см. патент РФ 2205430). В момент времени, когда градиент электронной концентрации максимальный (t0, чертеж), полученные координаты способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 , способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 , способ предсказания землетрясений, патент № 2332692 переводят в географические координаты - широту и долготу [2], тем самым определяют координаты вероятного землетрясения.

Литература

1. Р.В.Бакитько, М.Б.Васильев, А.С.Виницкий. Радиосистемы межпланетных космических аппаратов. - М: «Радио и связь», 1993 г.

2. И.Ф.Куштин. Геодезия. Учебно-практическое пособие. - М.: «Издательство ПРИОР», 2001 - 448 с.

Класс G01V9/00 Разведка или обнаружение способами, не отнесенными к группам  1/00

способ определения палеотемператур катагенеза безвитринитовых отложений по оптическим характеристикам микрофитофоссилий -  патент 2529650 (27.09.2014)
способ определения контуров промышленного оруденения золоторудного месторождения -  патент 2523766 (20.07.2014)
способ обнаружения возможности наступления катастрофических явлений -  патент 2520167 (20.06.2014)
способ прогнозирования зон развития вторичных коллекторов трещинного типа в осадочном чехле -  патент 2520067 (20.06.2014)
способ краткосрочного прогноза землетрясений -  патент 2519050 (10.06.2014)
способы, установки и изделия промышленного производства для обработки измерений струн, вибрирующих в флюидах -  патент 2518861 (10.06.2014)
способ определения трех компонент вектора смещений земной поверхности при разработке нефтяных и газовых месторождений -  патент 2517964 (10.06.2014)
способ прогноза и поисков месторождений углеводородов в ловушках антиклинального типа по топографическим картам дневной поверхности -  патент 2517925 (10.06.2014)
способ прогнозирования землетрясений в пределах коллизионных зон континентов -  патент 2516617 (20.05.2014)
способ оценки ширины зоны динамического влияния активного разлома земной коры -  патент 2516593 (20.05.2014)
Наверх