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北太平洋独特的风暴在海洋深处产生了长周期的地震嗡嗡声

来自伯克利地震实验室的研究人员(Satish Maurya, Taka'aki Taira和Barbara Romanowicz)提供了更清晰的地震hum源图片。利用100多个宽带地震台站和OBS地震台站进行高分辨率地震哼声源的时空定位。研究表明,沿海岸产生的嗡嗡声周期较短(如70秒),而较长周期的嗡嗡声源延伸到海洋盆地。更多详情请浏览AGU EOS.

图说明:高度分别为-785m、-1528m和-1036m的HYS14站(靠近海岸)、AXCC1站(位于Juan de Fuca Ridge海山)和MOBB站(位于Monterey Bay海岸附近)的小时叠加垂直分量功率谱密度(PSD,单位dB)随时间的变化。白点线表示卡斯卡迪亚风暴首次在OBS中出现强能量。灰色圆圈表示Mw级> 5.1级地震。

San Andreas Fault Parkfield Semont的慢速事件的大地签名

分析沿圣安德烈亚斯断层缓慢的地震变形是伯克利地震实验室长期以来的传统。对重复地震和构造震动的地震观测,以及车贴标注研究人员所做的大地测量,都为圣安德烈亚斯断层的地震滑移动力学提供了约束条件。在最近的一项研究中,车贴局的研究人员Baptiste Rousset和Roland Bürgmann以及来自Université法国格勒诺布尔阿尔卑斯的一位同事共同分析了GPS时间序列和加州帕克菲尔德附近的震颤目录,以寻找地震发生带底部的慢滑事件信号。

在一些俯冲地区原子发生区域的下浸侧主要观察到焦震震颤和伴随慢速滑动。虽然震颤呈现这种现象的地震签名,但大多数累积的压力是抗筛逐释放的,因此只能通过大地测量观测量化相关的故障滑动。在陆地防滑断层上,在San Andreas故障的Parkfield段的根部观察到震颤。然而,从未检测过相关的瞬态抗震单。通过使用瞬态震颤活动的时间和利用致密的Parkfield领域全球定位系统(GPS)网络,具有十多年的连续录制位置时间序列(图1),BSL研究人员能够检测和表征此刻Parkfield段的平均水平慢速运动事件(SSES)。使用大地测量滤波器方法进行检测,其中堆叠超过20个瞬态事件的后处理GPS时间序列与合成错位故障滑移模型相关。平均时刻的SSE相当于16公里深度的MW 4.90±0.08,在造型时间的5.5%的5.5%期间释放〜25%的装载率(图2)。检测位于Parkfield的北部下游的瞬态慢速滑动事件锁定粗糙,在与San Andreas故障的爬行部分的过渡,为帕克菲尔德地震循环的理解提供了新的约束。

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IntraGravity波浪辐射穿过架子休息

伯克利地震实验室的地震学家Barbara Romanowicz和Taka'aki Taira利用Cascadia阵列的数据对亚重力波的起源和辐射进行了模拟,这是JGR海洋与工业伙伴合作的一篇论文。阅读报纸JGR海洋

来自EOS Research Spotlight:关于InfraGravity Waves的起源:

海洋表面长周期(1-5分钟)和低频率(0.005-0.05赫兹)的波被称为亚重力波。这些特征似乎起源于海岸线附近的风浪之间的物理相互作用,在泥沙运输、海岸侵蚀和其他近岸过程中发挥着重要作用……”

阅读更多来自EOS研究关注的焦点

研究领域

地震噪音:Taka'aki Taira、Michael Manga和其他人正在研究索尔顿海下的地震波速度,以更多地了解非常浅的地球结构。这个新工具是给我们线索到火山内部活动和地热田。

地球物理过程中的液体:为什么火山(只是有时)会爆发?遥远的地震如何影响火山和间歇泉喷发?火山碎屑流如何与水相互作用?的漫画集团研究涉及液体的地质过程,包括物理火山学,水文地质和地貌存在的问题,以便更好地了解对地球操作的物理过程。

InSAR和海沃德断欧宝体育登录层:原集团使用InSAR雷达卫星测量模拟了海沃德断层和卡拉维拉斯断层。研究结果表明,这些断层应该被视为一个单一系统,有可能产生震级明显大于7级的事件,造成的地震危险性比之前认为的要高。

地震来源:震源(Dreger)组专注于利用地震波形数据调查震源(构造和非构造)、波传播和各种地球物理逆问题,以及开发强大的自动化程序来分析地震发生时。目前的项目包括研究路易斯安那州天坑的诱发地震活动,监测Geyers地热田的地震活动和环境噪声。

ShakeAlert:摇摇晃晃是在美国建设中的地震预警系统。自2001年成立以来,BSL是这项努力的一部分,并继续向公众提醒努力。

MyShakeMyShake是来自艾伦集团的全球智能手机的地震网络。目标:提供全球地震预警。

地球发电机:自助小组研究行星磁场了解行星室内设计的动态和演变。

成像上部地幔:Romanowicz集团最近的工作表明,形成披着羽毛,以及形成像夏威夷这样的岛屿的热点是比以前理解的更复杂。

阿拉斯加州:阿拉斯加是抗震的最后边疆。随着茂密的USArray在我们开始观察的状态下传播的动态过程造成了该地区的地震和火山。

液体在地球动力学:地幔的内部结构如何影响地幔柱的形成和演化?在地幔的底部是否有不同的组成层?它们会影响羽流的形成吗?Michael Manga的小组研究流体在地球力学中的作用。

Cascadia:神秘的Cascadia俯冲区缺乏在大多数收敛板边界中看到的连续地震活动。艾伦集团使用各种地球成像技术了解该地区的构造过程。

最近的研究

地震和降雨周期

Chris Johnson和Roland Bürgmann的研究在下面的视频中介绍。