地震ノイズは、地球物理学、地質学、土木工学、および関連分野において、さまざまな原因から生じる持続的な地面の振動を指しますが、多くの場合、原因は説明できないか、信号の望ましくない要素です。この騒音は、人間の活動、大気現象、河川、海の波など、さまざまな発生源から発生します。私たちの日常生活において、これらの地震音は環境や建物の安定性に影響を与えるだけでなく、私たちの生活の質にも影響を与える可能性があります。
地震ノイズは、地震学に依存するあらゆる分野において重要な要素であり、地震監視、石油・ガス探査、構造健全性監視など、さまざまな分野に影響を与えます。
地震による騒音には多くの発生源がありますが、その中でも低周波部分(1 Hz 未満)は主に自然要因、特に海洋波の影響によって発生します。より高い周波数(1 Hz 以上)では、地震による騒音は主に交通や産業活動などの人間の活動から発生します。そのため、私たちは、住んでいる都市でも旅行先でも、日常生活の中で都市生活によって引き起こされる騒音にさらされることが多いのです。
これらの地震ノイズは、通常、0.1~0.3 Hz の周波数範囲で最も顕著であり、海洋波との周波数相互作用を示す地球規模の現象です。
地震による騒音の存在は、建物やその他のインフラに明らかな影響を及ぼします。実際、これらのノイズは、土木構造物の低ひずみおよび時間とともに変化する動的特性を評価するために使用できます。橋から建物、ダムに至るまで、地震騒音の分析は、地震やその他の重大な事象の際にこれらの構造物がどのように動作するかについて貴重な情報を提供します。
地震ノイズを利用する技術は、構造健全性モニタリングにおいて顕著な成果を上げており、設計においてこれらの要素をより適切に考慮し、建物の安全性を向上させることができます。
地質学や地球物理学の科学的研究では、核実験の監視が強化された1950年代に地震ノイズの記録が広く開発されました。空間自己相関(SPAC)や周波数波数(FK)の応用など、日本の地震学者によって提案されたさまざまな方法により、科学者は研究や分析にこれらのノイズをより有効に活用できるようになりました。
COVID-19パンデミックの最中でも、人間の活動の減少により地震ノイズが大幅に減少しており、これは地震監視に新たな視点を提供するだけでなく、経済発展の間接的な指標にもなります。
結論地震ノイズの多様性と有用性は、構造安全から環境モニタリングまで、日常生活やさまざまな科学分野で重要な役割を果たしています。今後、私たちはこれらの自然災害や人為的災害をより良く理解し、活用するにはどうすればいいのでしょうか?