Журналов:     Статей:        

Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. 2017; : 109-120

ВЫДЕЛЕНИЕ МЕТОДОМ АЙГЕНОСКОПИИ ПРЕДВЕСТНИКОВЫХ АНОМАЛИЙ ЖУПАНОВСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 30 ЯНВАРЯ 2016 Г. С MW=7.2 И ГЛУБИНОЙ ОЧАГА 171 КМ (КАМЧАТКА)

Фирстов П. П., Исакевич В. В., Исакевич Д. В., Будилов Д. И., Макаров Е. О., Грунская Л. В.

https://doi.org/10.18454/2079-6641-2017-20-4-109-120

Аннотация

Рассмотрено применение методики айгеноскопии для анализа коллективного поведения временных рядов почвенного радона с целью выявления предвестниковых аномалий перед глубоким Жупановским землетрясением с M = 7.2. Айгеноскоп (от англ.«eigenvector» - собственный вектор) или «анализатор собственных векторов и компонент сигнала» является виртуальным прибором, позволяющим выделять реперные точки коллективного поведения в многомерных временных рядах. Рассмотрены многомерные временные ряды (01.08.2015 г. - 17.02.2016 г.), полученные на сети пунктов мониторинга подпочвенного радона Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. Перед глубоким землетрясением с M=7.2, произошедшим на удалении 120 км от пункта регистрации, с помощью метода айгеноскопии в динамике почвенного радона уверенно выделилась реперная точка, которая может рассматриваться как предвестниковаяаномалия.
Список литературы

1. Фирстов П. П. Мониторинг объемной активности подпочвенного радона (222Rn) на Паратунской геотермальной системе в 1997–1998 гг. с целью поиска предвестников сильных землетрясений Камчатки // Вулканология и сейсмология. 1999. № 6. С. 22–31.

2. Рудаков В. П. Динамика полей подпочвенного радона сейсмоактивных регионов СНГ. Автореферат на соискание степени доктора физико-математических наук. М: 1992.

3. Макаров Е. О., Фирстов П. П., Волошин В. Н. Аппаратурный комплекс для регистрации концентрации подпочвенных газов с целью поиска предвестниковых аномалий сильных землетрясений Южной Камчатки // Cейсмические приборы. 2012. Т. 48. № 2. С. 5–14.

4. Фирстов П. П., Макаров Е. О., Акбашев Р. Р.“Мониторинг концентрации почвенных газов на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне в связи с прогнозом сильных землетрясений // Сейсмические приборы. 2015. Т. 51. №1. С. 60–80.”.

5. Фирстов П. П., Макаров Е. О. Реакция подпочвенного и растворенного в подземных водах радона на изменение напряженно-деформированного состояния земной коры // Сейсмические приборы. 2015. Т. 51. №4. С. 58–80.

6. Любушин А. А. Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга. М.: Наука. 2007. 228 c.

7. Дещеревский А. В., Журавлев В. И., А. Н. Никольский, Сидорин А. Я. Технологии анализа геофизических временных рядов. Часть 1. Требования к программе обработки // Сейсмические приборы. 2016. Т. 52. № 1. С. 62–82.

8. Дещеревский А. В., Журавлев В. И., А. Н. Никольский, Сидорин А. Я. Технологии анализа геофизических временных рядов. Часть 2. WinABD – пакет программ для сопровождения и анализа данных геофизического мониторинга // Сейсмические приборы. 2016. Т. 52. № 3. С. 50–80

9. Исакевич В. В., Исакевич Д. В., Грунская Л. В.Анализатор собственных векторов и компонент сигналов, Патент на полезную модель RU 116242. Дата выдачи патента 30.09.2011 г., срок действия патента до 30.09.2021 г. http://bankpatentov.ru/node/207042..

10. Исакевич В. В., Исакевич Д. В. Сигнализатор значимых отличий. Патент на полезную модель RU 133642. Дата выдачи патента 05.04.2013 г., срок действия патента до 05.04.2023 г. http://bankpatentov.ru/ node/414199.

11. Исакевич В. В., Исакевич Д. В., Грунская Л. В., Фирстов П. П. Сигнализатор изменений главных компонент. Патент на полезную модель RU 141416. Дата выдачи патента 22.10.2013 г., срок действия патента до 22.10.2023 г.

12. Исакевич В. В., Фирстов П. П., Исакевич Д. В., Грунская Л. В., Макаров Е. О. Использование методики дискриминантных функционалов для выявления реперных точек во временных рядах концентрации почвенного радона на сети пунктов Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России // Труды Четвертой научно-технической конференции. Петропавловск-Камчатский. 29 сентября-5 октября 2013 г. Обнинск: ГС РАН. 2013. C. 59–63.

13. Чебров В. Н., Кугаенко Ю. А., Абубакиров И. Р., и др. Жупановское землетрясение 30.01.2016 г. с Ks=15.7, Mw=7.2, I=6 (Камчатка) // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2016. Т. 29. №1. С. 5–16.

14. Фирстов П. П., Макаров Е. О., Глухова И. П. Особенности динамики подпочвенных газов перед Жупановским землетрясением 30.01.2016 г. с М = 7.2 (Камчатка) // ДАН. 2017. Т. 472. №4. С. 462–465.

Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences. 2017; : 109-120

DETECTION PRECURSORY ANOMALIES OF ZHUPANOVSKY EARTHQUAKE ON JANUARY 30, 2016 WITH MW = 7.2 AND A DEPTH OF FOCUS 171 KM (KAMCHATKA) BY EIGENOSCOPY METHOD

Firstov P. P., Isakevich V. V., Isakevich D. V., Budilov D. I., Makarov E. O., Grunskaya L. V.

https://doi.org/10.18454/2079-6641-2017-20-4-109-120

Abstract

This paper describes application of the eigenoscopy technique for analyzing the collective behavior of soil radon time series in order to detect the precursory anomalies before the deep Zhupanovsky earthquake with M = 7.2. Eigenoscope (from English .eigenvector.) or analyzer of eigenvectors and signal components. is a virtual device that allows us to detect the reference points of collective behavior in multidimensional time series. The multidimensional time series (01.08.2015-17.02.2016), obtained at the network of subsoil radon monitoring stations of the Petropavlovsk-Kamchatsky geodynamic test area, are considered. Before the deep earthquake with M = 7.2, which occurred at a distance of 120 km from the registration point, a reference point in the dynamics of soil radon, which can be considered as a precursory anomaly, was confidently detected with the help of the eigenoscopy method.
References

1. Firstov P. P. Monitoring ob\"emnoi aktivnosti podpochvennogo radona (222Rn) na Paratunskoi geotermal'noi sisteme v 1997–1998 gg. s tsel'yu poiska predvestnikov sil'nykh zemletryasenii Kamchatki // Vulkanologiya i seismologiya. 1999. № 6. S. 22–31.

2. Rudakov V. P. Dinamika polei podpochvennogo radona seismoaktivnykh regionov SNG. Avtoreferat na soiskanie stepeni doktora fiziko-matematicheskikh nauk. M: 1992.

3. Makarov E. O., Firstov P. P., Voloshin V. N. Apparaturnyi kompleks dlya registratsii kontsentratsii podpochvennykh gazov s tsel'yu poiska predvestnikovykh anomalii sil'nykh zemletryasenii Yuzhnoi Kamchatki // Ceismicheskie pribory. 2012. T. 48. № 2. S. 5–14.

4. Firstov P. P., Makarov E. O., Akbashev R. R.“Monitoring kontsentratsii pochvennykh gazov na Petropavlovsk-Kamchatskom geodinamicheskom poligone v svyazi s prognozom sil'nykh zemletryasenii // Seismicheskie pribory. 2015. T. 51. №1. S. 60–80.”.

5. Firstov P. P., Makarov E. O. Reaktsiya podpochvennogo i rastvorennogo v podzemnykh vodakh radona na izmenenie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya zemnoi kory // Seismicheskie pribory. 2015. T. 51. №4. S. 58–80.

6. Lyubushin A. A. Analiz dannykh sistem geofizicheskogo i ekologicheskogo monitoringa. M.: Nauka. 2007. 228 c.

7. Deshcherevskii A. V., Zhuravlev V. I., A. N. Nikol'skii, Sidorin A. Ya. Tekhnologii analiza geofizicheskikh vremennykh ryadov. Chast' 1. Trebovaniya k programme obrabotki // Seismicheskie pribory. 2016. T. 52. № 1. S. 62–82.

8. Deshcherevskii A. V., Zhuravlev V. I., A. N. Nikol'skii, Sidorin A. Ya. Tekhnologii analiza geofizicheskikh vremennykh ryadov. Chast' 2. WinABD – paket programm dlya soprovozhdeniya i analiza dannykh geofizicheskogo monitoringa // Seismicheskie pribory. 2016. T. 52. № 3. S. 50–80

9. Isakevich V. V., Isakevich D. V., Grunskaya L. V.Analizator sobstvennykh vektorov i komponent signalov, Patent na poleznuyu model' RU 116242. Data vydachi patenta 30.09.2011 g., srok deistviya patenta do 30.09.2021 g. http://bankpatentov.ru/node/207042..

10. Isakevich V. V., Isakevich D. V. Signalizator znachimykh otlichii. Patent na poleznuyu model' RU 133642. Data vydachi patenta 05.04.2013 g., srok deistviya patenta do 05.04.2023 g. http://bankpatentov.ru/ node/414199.

11. Isakevich V. V., Isakevich D. V., Grunskaya L. V., Firstov P. P. Signalizator izmenenii glavnykh komponent. Patent na poleznuyu model' RU 141416. Data vydachi patenta 22.10.2013 g., srok deistviya patenta do 22.10.2023 g.

12. Isakevich V. V., Firstov P. P., Isakevich D. V., Grunskaya L. V., Makarov E. O. Ispol'zovanie metodiki diskriminantnykh funktsionalov dlya vyyavleniya repernykh tochek vo vremennykh ryadakh kontsentratsii pochvennogo radona na seti punktov Petropavlovsk-Kamchatskogo geodinamicheskogo poligona. Problemy kompleksnogo geofizicheskogo monitoringa Dal'nego Vostoka Rossii // Trudy Chetvertoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii. Petropavlovsk-Kamchatskii. 29 sentyabrya-5 oktyabrya 2013 g. Obninsk: GS RAN. 2013. C. 59–63.

13. Chebrov V. N., Kugaenko Yu. A., Abubakirov I. R., i dr. Zhupanovskoe zemletryasenie 30.01.2016 g. s Ks=15.7, Mw=7.2, I=6 (Kamchatka) // Vestnik KRAUNTs. Nauki o Zemle. 2016. T. 29. №1. S. 5–16.

14. Firstov P. P., Makarov E. O., Glukhova I. P. Osobennosti dinamiki podpochvennykh gazov pered Zhupanovskim zemletryaseniem 30.01.2016 g. s M = 7.2 (Kamchatka) // DAN. 2017. T. 472. №4. S. 462–465.