Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2008. В.5. Т.1. С. 337-348

Распределение и колебательные свойства уходящего поверхностного ИК потока разломов в корреляционных соотношениях с сейсмологическими параметрами

Н.В. Вилор 1, А.В. Ключевский 2, В.М. Демьянович 2, В.А. Русанов 3, С.А. Тащилин 4, Д.Ю. Шарпинский 5
1 Институт геохимии СО РАН, 664033 Иркутск, ул. Фаворского, 1а
2 Институт земной коры СО РАН, 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 128
3 3 Институт динамики систем и теории управления СО РАН, 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 134
4 Институт солнечно-земной физики СО РАН, 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 126
5 Институт динамики систем и теории управления СО РАН, 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 134
Изучена временная (сезонная) изменчивость уходящего поверхностного ИК потока сейсмоактивных
разломов Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) и проведена наземная заверка яркостных температур, изме-
ряемых на их трассах со спутников NOAA и TERRA. На композитном мультивременном имидже опреде-
лены пространственные вариации уходящего ИК излучения разломов. Для спектрального анализа его
колебательных характеристик разработана специальная программы «Спектр». С применением интерпо-
ляции по трем 9-ти летним интервалам рассчитаны величины временной изменчивости сейсмологиче-
ского параметра трещиноватости - проницаемости зон на трех крупных региональных разломах. Времен-
ная изменчивость повышенной интенсивности ИК излучения обусловлена взаимодействием квазиста-
ционарных уходящих ИК потоков, составляющих 98.5-112,2 мВт/м
2
.срд.мкм в диапазоне 8-10 мкм, с дея-
тельным слоем грунтов. В спектре пространственных неоднородностей ИК потока разломов выделены
низкочастотная компонента с геометрической длиной колебаний от 64 до 300 км, содержащая основную
долю мощности ИК излучения, и высокочастотная - с колебаниями до 10 км и менее при мощности на 3-5
порядков меньшей. Интегральные величины сейсмологического параметра трещиноватости - проницае-
мости и мощности низкочастотной компоненты потока имеют статистическую связь с коэффициентом
корреляции 0.64. Зависимость интенсивности уходящего ИК излучения от свойств проницаемости суб-
страта наиболее вероятно связана с процессами тепломассопереноса в зонах динамического влияния раз-
ломов.
Полный текст

Список литературы:

  1. Башалханова Л.Б., Буфал В.В., Русанов В.И. Климатические условия освоения котловин южной Сибири. Новосибирск: Наука, 1989. С. 157.
  2. Вилор Н.В., Абушенко Н.А., Тащилин С.А., Ключевский А.В., Демьянович В.М. Применение данных дистанционного зондирования при исследовании инфракрасного излучения земной по- верхности в областях интенсивного движения блоков литосферы Центрально-Азиатского склад- чатого пояса // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Сборник научных статей. М.: ООО «Азбука-2000», 2007. Вып. 4. Т. 2. С.134-140.
  3. Ключевский А.В., Демьянович В.М. Сейсмодеформированное состояние земной коры Бай- кальского региона // Доклады РАН, 2002. Т. 382. №6. С.816-820.
  4. Горный В.И., Шилин Б.В., Ясинский Г.И. Тепловая аэрокосмическая съемка. М.: Недра, 1993. 127 с.
  5. Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. Элементы математического моделирования в программ- ных средах MATLAB и SCILAB. СПб: Наука, 2001. 286 с.