著者
鶴我 佳代子 笠原 順三 三ケ田 均 山岡 耕春 藤井 直之
出版者
Tokyo Geographical Society
雑誌
地學雜誌 (ISSN:0022135X)
巻号頁・発行日
vol.115, no.1, pp.51-71, 2006-02-25
被引用文献数
3

Large earthquakes along the subducting plate boundary occur repeatedly in the area of an asperity that consists of a strongly coupled zone between two plates. Other areas along the subduction zone are considered to be stable-quasi-stable slip region, which is called a non-asperity, might release strain energy caused by oceanic plate subduction. The physical states of large asperities under the ocean are not well known at present because of the lack of offshore stationary observation networks (e.g., geodetic, seismic and electromagnetic networks).<BR>Strong PP reflections from the subducting plate boundary were found in aseismic zones along the Japan Trench and in the slow slip region in the Tokai region. These features suggest the presence of low-Vp/soft materials and/or fluid along the subducting plate boundary. Such regions might cause continuous or intermittent aseismic slow-slips. If we can map areas of strong PP reflections from observations such as refraction-reflection studies using Ocean Bottom Seismometer (OBS) -airgun surveys, we will be able to obtain the distribution of asperities along the plate boundary.<BR>Assuming that slip acceleration at non-asperity regions might trigger a large earthquake at adjacent asperities, a sudden change of physical states in a non-asperity region might suggest a high probability of plate-boundary earthquakes. Changes due to slip acceleration might be detected by continuously monitoring seismic reflection intensity at non-asperity regions. To perform continuous monitoring, we propose the Accurately Controlled Routinely Operated Signal System (ACROSS), with an integrated active monitoring method using continuously transmitting seismic and electromagnetic sinusoidal waves, which are accurately controlledby a GPS clock with a sophisticated signal analysis method.<BR>The ACROSS seismic source at Toki city in central Japan has been operated continuously for more than 2 years. A field experiment in the Tokai region, central Japan, using this transmission method provided sufficient S/N ratios for the Pg phase traveling 60 km through stacking the data for one month.<BR>Submarine cable OBS systems near the trenches enable us to continuously monitor seismic reflection signatures provided by ACROSS systems located on land. The planned submarine cable OBS in the Tonankaki region might be a good real-time receiver system.<BR>The Exploration of Asperities-Reflectors System (EARS) is proposed for integrating the necessary research components-mapping, monitoring, and real-time continuous monitoring of the Earth's crust. In this paper, we describe the analytical method and important points in such a study.
著者
福和 伸夫 山岡 耕春 中野 優 飛田 潤 佐藤 俊明 鈴木 康弘 馬場 干児
出版者
名古屋大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2000

1891年に発生した濃尾地震の時に「震災の帯」として報告された「震裂波動線」の生成原因の解明を目的とした本研究によって、以下が明らかになった。濃尾平野に関する資料収集を行い、愛知県による深部地盤構造調査の結果について資料収集と既存資料との比較検討を行い、総合的な3次元の深部地盤構造モデルを構築した。震裂波動線に関連する岐阜県内の測線に強震計を並べて設置し地震を観測した。側線は養老断層による基盤の段差から堆積平野側に、約10kmの間に配置した。得られた地震動の波形を調べた結果、養老断層の存在によって励起された表面波の存在が確認された。さらにこの表面波と実体波が干渉とすると思われる断層から数kmの地域で地震動の増幅が見られた。この現象はFEMを用いた波動場の計算機シミュレーションにより、このような地震動の増幅が起きることが確認された。地下構造として濃尾平野に類似したいくつかのモデルで計算を行ったが、どれでも基盤の段差があれば地震動の増幅が見られた。濃尾地震の震源モデルについては、特にその存在が示唆されながら、明らかな証拠が得られていない岐阜-一宮線の断層の存在について検討した。濃尾地震のときに観測されたとされる水準変動を説明する断層モデルとしては、従来の垂直の断層よりも、傾斜が75度の逆断層のほうが良いことがわかった。一方、この地域で現在も発生している余震と思われる微小地震のメカニズムから応力場を推定すると、岐阜-一宮線がかって滑ったという証拠は得られなかった。岐阜-一宮線の断層の存在については、さらなる検討が必要である。震裂波動線に関しては、被害に関する資料を再分析すると、被害の多かった地域は線状ではなく、岐阜地域から濃尾平野南東部にかけて面上に分布しているようである。この結果は、被害が大きかったのはむしろ地盤や震源の特性によるものである可能性もある。