Preview

Геодинамика и тектонофизика

Расширенный поиск

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «СОЛНЕЧНО-ЗЕМНАЯ ФИЗИКА И КОНТРОЛЬ ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА» (ЦКП «АНГАРА») ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2-0593

Полный текст:

Аннотация

В работе представлен экспериментальный комплекс центра коллективного пользования «Ангара» ИСЗФ СО РАН. Несмотря на то, что основное назначение инструментов – изучение околоземного космического пространства, часть инструментов может использоваться для проведения геодинамических исследований. Основное внимание уделено сибирской сети приемников сигналов глобальных навигационных спутниковых систем SibNet, включающей в настоящее время десять приемных пунктов. Также приведены некоторые сведения о том, в каких областях «негеодинамические» инструменты могут быть использованы при проведении мультидисциплинарных исследований литосферных процессов.

Об авторах

Ю. В. Ясюкевич
Институт солнечно-земной физики СО РАН
Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 126а



А. М. Веснин
Институт солнечно-земной физики СО РАН
Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 126а



Список литературы

1. Afraimovich E.L., Astafyeva E.I., 2008. TEC Anomalies – Local TEC Changes Prior to Earthquakes or TEC Response to Solar Activity Changes? Earth, Planets and Space 60, 961–966. https://doi.org/10.1186/BF03352851.

2. Afraimovich E.L., Astafyeva E.I., Demyanov V.V., Edemskiy I.K., Gavrilyuk N.S., Ishin A.B., Kosogorov E.A., Leonovich L.A. et al., 2013. Review of GPS/GLONASS Studies of the Ionospheric Response to Natural and Anthropogenic Processes and Phenomena. Journal of Space Weather and Space Climate 3, A27. https://doi.org/10.1051/swsc/2013049.

3. Astafyeva E., Shalimov S., Olshanskaya E., Lognonné P., 2013. Ionospheric Response to Earthquakes of Different Magnitudes: Larger Quakes Perturb the Ionosphere Stronger and Longer. Geophysical Research Letters 40 (9), 1675–1681. https://doi.org/10.1002/grl.50398.

4. Demyanov V.V., Yasyukevich Yu.V., 2021. Space Weather: Risk Factors for Global Navigation Satellite Systems. Solar-Terrestrial Physics 7 (2), 28–47. https://doi.org/10.12737/stp-72202104.

5. Довбня Б.В., Пашинин А.Ю., Рахматулин Р.А. Краткосрочные электромагнитные предвестники землетрясений // Геодинамика и тектонофизика. 2019. Т. 10. № 3. С. 731–740. https://doi.org/10.5800/GT-2019-10-3-0438.

6. Duma G., Ruzhin Y., 2003. Diurnal Changes of Earthquake Activity and Geomagnetic Sq-Variations. Natural Hazards and Earth System Sciences 3 (3/4), 171–177. https://doi.org/10.5194/nhess-3-171-2003.

7. Love J.J., Thomas J.N., 2013. Insignificant Solar-Terrestrial Triggering of Earthquakes. Geophysical Research Letters 40 (6), 1165–1170, https://doi.org/10.1002/grl.50211.

8. Perevalova N.P., Sankov V.A., Astafyeva E.I., Zhupityaeva А.S., 2014. Threshold Magnitude for Ionospheric TEC Response to Earthquakes. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 108, 77–90. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2013.12.014.

9. Pulinets S.A., 2011. The Synergy of Earthquake Precursors. Earthquake Science 24, 535–548. https://doi.org/10.1007/s11589-011-0815-1.

10. Pulinets S.A., Gaivoronska T.B., Leyva Contreras A., Ciraolo L., 2004. Correlation Analysis Technique Revealing Ionospheric Precursors of Earthquakes. Natural Hazards and Earth System Sciences 4, 697–702. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00299217.

11. Rapoport Yu., Grimalsky V., Krankowski A., Pulinets S., Fedorenko A., Petrishchevskii S., 2020. Algorithm for Modeling Electromagnetic Channel of Seismo-Ionospheric Coupling (SIC) and the Variations in the Electron Concentration. Acta Geophysica 68, 253–278. https://doi.org/10.1007/s11600-019-00385-0.

12. Weber G., Dettmering D., Gebhard H., 2005. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP). In: F. Sansò (Ed.), A Window on the Future of Geodesy. Springer, Berlin, Heidelberg, p. 60–64. https://doi.org/10.1007/3-540-27432-4_11.

13. Yasyukevich Yu.V., Vesnin A.M., Perevalova N.P., 2018. SibNet – Siberian Global Navigation Satellite System Network: Current State. Solar-Terrestrial Physics 4 (4), 63–72. http://doi.org/10.12737/stp-44201809.

14. Yasyukevich Y.V., Zakharov V.I., Kunitsyn V.E., Voeikov S.V., 2015. The Response of the Ionosphere to the Earthquake in Japan on March 11, 2011 as Estimated by Different GPSBased Methods. Geomagnetism and Aeronomy 55, 108–117. https://doi.org/10.1134/S0016793214060218.

15. Zherebtsov G.A. (Ed.), 2012. Seismoionospheric and Seismoelectromagnetic Processes in the Baikal Rift Zone. Integration Projects of SB RAS. Iss. 35. Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, 304 p. (in Russian).

16. Zherebtsov G.A., 2020. Complex of Heliogeophysical Instruments of New Generation. Solar-Terrestrial Physics 6 (2), 3–13. https://doi.org/10.12737/stp-62202001.


Рецензия

Для цитирования:


Ясюкевич Ю.В., Веснин А.М. ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «СОЛНЕЧНО-ЗЕМНАЯ ФИЗИКА И КОНТРОЛЬ ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА» (ЦКП «АНГАРА») ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. Геодинамика и тектонофизика. 2022;13(2):0593. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2-0593

For citation:


Yasyukevich Yu.V., Vesnin A.M. SHARED RESEARCH FACILITIES "SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS AND CONTROL OF NEAR-EARTH SPACE" ("THE ANGARA") AS APPLIED FOR GEODYNAMICS AND TECTONOPHYSICS. Geodynamics & Tectonophysics. 2022;13(2):0593. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2-0593

Просмотров: 223


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2078-502X (Online)