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巨大地震震源域の特定に向けた海底観測網の新たな活用

机译:海底观测网络在大震震区识别中的新应用

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摘要

南海トラフ沿いの西南日本で観測されている"ゆつくり地震"(Ide et al., 2007)の中で,最も時空間スケールの小さい低周波微動(Obara,2002)や,それよりも一回り規模の大きい超低周波地震(Ito et al., 007)は,地震発生帯の深部側遷移域に位置する30kmの等深線上に沿って分布しており,その震源が走行方向に移動する現象が陸上の稠密観測網から捉えられている(Obara&Sekine, 2009).この"ゆっくり地震"は,地震発生帯の浅部側の遷移域にもあると考えられていたが(Schwartz & Rokosky, 2007) (Fig.1).実際に海溝付近でも発生していることが,最近の海底観測から明らかとなった(Sugioka et al., 2012).%To understand the effect of plate coupling on very low-frequency event (VLFE) activity resulting from megathrust earthquakes, we performed long-term multi-scale earthquake-cycle simulations (including a megathrust earthquake and slow earthquakes) on a 3-D subduction-plate boundary model, based on a rate- and state-dependent friction law. Our simulation suggests that the quiescence of shallow VLFEs off Miyagi may be explained by the location in the shallow-central part of the 2011 Tohoku earthquake because of the locally strong coupling, while observed activation of VLFEs off Iwate (northern part of Tohoku district), Fukushima (southern part of Tohoku district), and Ibaraki (northern part of Kanto district) are explained by the location on the outer rim. We also calculate the time series of hydraulic pressure data at DONET, comparing with the leveling change expected from our numerical simulation of the 1944 Tonankai earthquake. Since leveling change due to shallower VLF swarms is so local as to be incoherent, removal of the moving-averaged data from the data stacked by four nearby observation points in the same node may be useful to detect the short-term local leveling change. However, we need collaboration between seismology, geology, meteorology and tsunami engineering in order to separate components of crustal deformation, ocean fluctuation due to Kuroshio ana instrumental drift from raw data of hydraulic pressure gauge on the seafloor around the source regions of megathrust earthquakes along Nankai Trough.
机译:在日本西南部沿南海海槽观测到的时空尺度最小的低频震颤(小原,2002),震级小于“ Yukutsuri地震”的震颤(Ide等,2007)。极低频地震(Ito等,007)沿着位于地震发生带深侧过渡区的30 km等高线分布。 (Obara&Sekine,2009)。这种“缓慢地震”被认为是在地震发源带的浅过渡带(Schwartz&Rokosky,2007)。 .1)。从最近的海底观测中可以明显看出,它实际上发生在海沟附近(Sugioka et al。,2012)。%了解极板耦合对极低频事件的影响(VLFE )大推力地震引起的活动,我们根据速率和状态相关的摩擦定律,对3-D俯冲板边界模型进行了长期的多尺度地震周期模拟(包括大推力地震和慢地震)我们的模拟表明,宫城附近浅层VLFE的静止可能是由于2011年东北地震的浅中部位置所致,原因是局部强耦合,而观察到岩手附近VLFE的激活(东北区北部) ,福岛(Toh的南部)口区和茨城县(关东区北部)进行解释,我们还计算了DONET上液压数据的时间序列,并与我们根据1944年Tonankai数值模拟得出的水准变化进行了比较由于较浅的VLF群导致的水平变化非常局部,以至于不连贯,因此从同一节点中四个附近观察点堆叠的数据中删除移动平均数据可能有助于检测短期局部水平变化但是,我们需要地震学,地质学,气象学和海啸工程学之间的合作,以便将地壳变形,黑潮和工具漂移引起的海洋波动成分与沿大推力地震震源区周围海底的压力计的原始数据区分开来南开槽。

著录项

  • 来源
    《海洋理工学会誌》 |2015年第1期|7-15|共9页
  • 作者单位

    独立行政法人海洋研究開発機構横浜研究所,〒236-0001 神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25;

    独立行政法入海洋研究開発機構横須賀本部,〒236-0001 神奈川県横須賀市夏鳥町2番地15;

    独立行政法人海洋研究開発機構横浜研究所,〒236-0001 神奈川県横浜市金沢区昭和町3173-25;

    独立行政法入海洋研究開発機構横須賀本部,〒236-0001 神奈川県横須賀市夏鳥町2番地15;

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