Материалы 20-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»
Москва, ИКИ РАН, 14–18 ноября 2022 г.

(http://conf.rse.geosmis.ru)

XX.I.305

Оценка величины сейсмогенного электрического поля, проникающего в ионосферу, на основе данных наземных и спутниковых наблюдений для двух сильнейших землетрясений на Аляске.

Пулинец СА (1), Хегай ВВ (2), Zhima ZZ (3)
(1) Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
(2) Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), Москва, Россия
(3) National Institute of Natural Hazards, Ministry of Emergency Management, China, Пекин, КНР
Проведен ретроспективный анализ комплексных геофизических данных за несколько дней до двух мощнейших землетрясений, случившихся на Аляске и имевших магнитуды M = 8.2 (29 июля 2021 г.) и M = 9.2 (28 марта 1964 г.). Оценки показывают что для землетрясений с магнитудами M = 8-9 величина поля может достигать 1-2 мВ/м. Таких величин достаточно для образования плазмосферного ELF-VLF-дакта, который образуется в окрестности геомагнитной силовой линии проходящей через эпицентр землетрясения под воздействием сейсмогенного электрического поля, проникшего в ионосферу/плазмосферу. Это приводит к аномальному усилению амплитуд ULF- ELF- VLF-волн, захваченных в этот дакт, не только над эпицентром будущего землетрясения, но и в магнитосопряженной с эпицентром землетрясения точке. Формирование дакта подтверждается данными измерений китайского спутника CSES-1 (China-Seismo-Electromagnetic Satellite) для землетрясения 29 июля 2021 г. с магнитудой M = 8.2.

Ключевые слова: Сейсмогенное электрическое поле. магнитосферный дакт, ионосфера, плазмосфера
Литература:
  1. Hegai V.V., Analytical Model of a Seismogenic Electric Field According to Data of Measurements in the Surface Layer of the Midlatitude Atmosphere and Calculation of Its Magnitude at the Ionospheric Level, Geomagnetism and Aeronomy, 2020, Vol. 60, No. 4, pp. 507–520
  2. Khegai V.V., A.D. Legen’ka, S.A. Pulinets, and V.P. Kim, Variations in the Ionospheric F2 Region Prior to the Catastrophic Earthquake in Alaska on March 28, 1964, According to the Data of the Ground-Based Stations of the Ionospheric Vertical Sounding, Geomagnetism and Aeronomy, 2002, 42, No. 3, pp.344-349
  3. Pulinets S.A., K.A. Boyarchuk, V.V. Hegai and A.V. Karelin, Conception and model of seismo-ionosphere-magnetosphere coupling, in Seismo-Electromagnetics: Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling, Eds. M. Hayakawa and O.A. Molchanov, TERRAPUB, Tokyo, 2002, pp. 353-361
  4. Sergey Pulinets and Dimitar Ouzounov, The possibility of earthquake forecasting. Learning from Nature, IOP Publishing, Bristol, December 2018, 167 p., https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1248-6
  5. Pulinets S.A., Legen'ka A.D. (1997) First simultaneous observations of the topside density variations and VLF emissions before the Irpinia earthquake, November, 23, 1980 in magnetically conjugated regions, Proceedings of International Workshop on Seismo Electromagnetics, 1997, University of Electro-Communications Publ, Chofu, Japan, p.56-59

Видео доклада



Ссылка для цитирования: Пулинец С.А., Хегай В.В., Zhima Z.Z. Оценка величины сейсмогенного электрического поля, проникающего в ионосферу, на основе данных наземных и спутниковых наблюдений для двух сильнейших землетрясений на Аляске. // Материалы 20-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва: ИКИ РАН, 2022. C. 382. DOI 10.21046/20DZZconf-2022a

Дистанционное зондирование ионосферы

382