Institute of Volcanology and Seismology

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS Repository
Not a member yet
    4080 research outputs found

    Parametric Methods and Algorithms of Volcano Image Processing

    Get PDF
    A key problem of any video volcano surveillance network is an inconsistent quality and information value of the images obtained. To timely analyze the incoming data, they should be pre-filtered. Additionally, due to the continuous network operation and low shooting intervals, an operative visual analysis of the shots stream is quite difficult and requires the application of various computer algorithms. The article considers the parametric algorithms of image analysis developed by the authors for processing the shots of the volcanoes of Kamchatka. They allow automatically filtering the image flow generated by the surveillance network, highlighting those significant shots that will be further analyzed by volcanologists. A retrospective processing of the full image archive with the methods suggested helps to get a data set, labeled with different classes, for future neural network training

    Извержения вулканов Северной группы Камчатки в начале XXІ века

    Get PDF
    В начале XXІ в. наблюдается повышенная эруптивная активность крупнейших вулканов Северной группы Камчатки: Шивелуч, Ключевской, Безымянный и Толбачинской трещинной зоны. Отмечаются особенности роста экструзивного купола андезитового вулкана Шивелуч: за 38 лет почти непрерывной эруптивной деятельности высота купола достигла 600 м. После восьмилетнего периода относительного покоя произошло девять вершинных извержений и два боковых прорыва базальтового вулкана Ключевской. Почти ежегодно наблюдались эксплозивно-эффузивные извержения андезитового вулкана Безымянный. После 36 лет покоя в районе Толбачинской региональной трещинной зоны произошло новое извержение

    Моделирование условий формирования проницаемых каналов гейзеров в районах кислого вулканизма

    No full text
    Существующие гейзеры и палео-гейзеры на Камчатке распространены в вулканогенно-артезианских бассейнах, сложенных продуктами современного кислого вулканизма, что соответствует общемировым закономерностям распространения гейзерных полей. Результаты TOUGHREACT-моделирования проточной восходящей фильтрации термальных вод, с химическим составом, соответствующим составу воды гейзеров Долины Гейзеров, и происходящей во вмещающих горных породах риолитового состава, показывают формирование каналов с высокой вертикальной пропускной способностью и боковой самоизоляцией. Это происходит из-за высокой скорости растворения вулканического стекла в осевом восходящем потоке и осаждения кремнезема в боковой оболочке. Исследования минерального состава поверхности конусов/грифонов гейзеров Великан, Большой и Первенец показывают, что преобладающей минеральной фазой в них являются цеолиты (гейландит, клиноптилолит и морденит), при подчиненном содержании аморфного кремнезема (опала)

    Анализ событий эксплозивного извержения вулкана Безымянный 21 октября 2020 г. по спутниковым данным

    Get PDF
    Вулкан Безымянный — один из наиболее активных вулканов Камчатки и мира. Предыдущее его извержение произошло 15 марта 2019 г. В настоящей работе описано эксплозивное извержение вулкана 21 октября 2020 г. и предваряющие его события на основании изучения видеоматериалов и различных спутниковых данных. Спутниковый мониторинг вулкана проводился с помощью информационной системы «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (VolSatView) с 2014 г. Эксплозии подняли пепел до 10–11 км над уровнем моря, в связи с циклоном в районе Камчатки эруптивное облако было разделено на две части: северная часть в течение 21–23 октября находилась над Ключевской группой вулканов, южная переместилась на расстояние более 1000 км на юго-восток от вулкана. Основная площадь территории, на которой отмечались пеплопады, на 10:11 GMT 22 октября 2020 г. составила около 111,5 тыс. км2, в том числе на суше — 60,8 тыс. км2. Показано анимированное изображение движения пеплового облака от вулкана, выполненное по серии снимков Himawari-8 в VolSatView (http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru/animation/1603972936.webm). Для этого извержения VEI равен 2

    Гидрогеохимические предвестники землетрясений (на примере районов полуострова Камчатка, Россия, и Республики Узбекистан)

    Get PDF
    Рассматриваются гидрогеохимические предвестники землетрясений (ГГХП) в изменениях ионно-солевого и газового состава подземных вод из самоизливающихся скважин и источников на территории Петропавловск-Камчатского полигона, полуостров Камчатка, Россия и Ташкентского полигона, Республика Узбекистан. Проанализирована связь ГГХП с параметрами землетрясений — соотношением магнитуд и эпицентральных расстояний, а также с величинами удельной плотности сейсмической энергии в волне, интенсивности сотрясений и другими показателями воздействия землетрясений в районах наблюдений. В камчатских скважинах ГГХП проявлялись при подготовке землетрясений с Mw = 6.5–7.8 на эпицентральных расстояниях de = 100–310 км при сравнительно узких диапазонах величин плотности сейсмической энергии в волне (0.1–0.3 Дж/м3), объемной косейсмической деформации водовмещающих пород (единицы– десятки 10-9) и максимальной скорости сейсмических волн (3.5–7.7 см/с). ГГХП проявлялись в зонах с интенсивностью сотрясений не менее 4–6 баллов по шкале MSK-64 и были приурочены к промежуточным зонам очагов будущих землетрясений. Длительность развития ГГХП и заблаговременность их проявления перед последующими землетрясениями составляют 1–9 месяцев, что позволяет использовать такие предвестники для прогноза времени сильных землетрясений

    Землетрясение Углового Поднятия 20 декабря 2018 г. Mw = 7.3 в зоне сочленения Камчатского и Алеутского океанических желобов

    Get PDF
    Представлены первые результаты комплексных исследований сильного сейсмического события, произошедшего 20.12.2018 г. в зоне сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, — землетрясения Углового Поднятия (ЗУП), имевшего магнитуду Mw=7.3. Приведены макросейсмические сведения о ЗУП, выполнены расчеты пиковых ускорений грунта и тензора сейсмического момента, кратко описаны форшоковый и афтершоковый процесс, обобщены данные о предвестниках землетрясения. ЗУП ощущалось на расстояниях до 500 км. Максимальная балльность составила I=5−6 на эпицентральном расстоянии Δ~90 км на о. Беринга, где отмечено максимальное инструментально зарегистрированное ускорение ~60 см/сек2. Показано, что удаленные во времени форшоки произошли за ~2 года до ЗУП. К особенностям длительного и интенсивного афтершокового процесса ЗУП отнесена ярко выраженная группируемость афтершоков в трех пространственно изолированных кластерах, характеризующихся различными параметрами временного хода сейсмичности. Сильнейший афтершок имел магнитуду ML=6.6, еще 25 событий соответствовало ML≥5.0. ЗУП предварялось предвестниковыми аномалиями в параметрах геофизических полей и сейсмического процесса. Получены оценки размеров очага ЗУП, величины очаговой подвижки, длительности разрыва. Тензор сейсмического момента ЗУП обладает большой недипольной составляющей

    2,479

    full texts

    4,080

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS Repository
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇