지구물리학, 지질학, 토목공학 및 관련 분야에서 지진 소음은 다양한 원인으로 인해 발생하는 지속적인 지반 진동을 말하며, 이러한 원인은 종종 설명할 수 없거나 원치 않는 신호 구성 요소입니다. 이러한 소음은 인간 활동, 대기 현상, 강, 바다 파도 등 다양한 출처에서 발생합니다. 우리의 일상생활 속에서 이러한 지진 소음은 주변 환경과 건물의 안정성에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 우리의 삶의 질에도 영향을 미칠 수 있습니다.
지진 소음은 지진학에 의존하는 모든 학문 분야에서 필수적인 요소로, 지진 모니터링, 석유 및 가스 탐사, 구조물 건전성 모니터링 등 여러 분야에 영향을 미칩니다.
지진 소음은 다양한 원인으로 발생하지만, 저주파수 부분(1Hz 이하)은 주로 자연적 요인, 특히 해파의 영향으로 인해 발생합니다. 더 높은 주파수(1Hz 이상)에서는 지진 소음이 주로 운송이나 산업 활동 등 인간 활동으로 인해 발생합니다. 그러므로 우리는 도시에서 살든, 여행을 가든, 일상생활 속에서 도시 생활에서 발생하는 소음에 노출되는 경우가 많습니다.
이러한 지진음은 일반적으로 0.1~0.3Hz의 주파수 범위에서 가장 두드러지고, 해양 파도와 주파수 상호 작용을 보이는 전 지구적인 현상입니다.
지진 소음은 건물과 기타 인프라에 뚜렷한 영향을 미칩니다. 실제로 이러한 소음은 토목 구조물의 낮은 변형률과 시간에 따라 변하는 동적 특성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다. 다리부터 건물, 댐까지 지진 소음 분석을 통해 이러한 구조물이 지진이나 기타 심각한 사건 발생 시 어떻게 작동하는지에 대한 귀중한 정보를 얻을 수 있습니다.
지진 소음을 이용하는 기술은 구조물 건전성 모니터링 분야에서 놀라운 성과를 거두었으며, 설계 시 이러한 요소를 더 잘 고려하고 건물의 안전성을 개선할 수 있게 되었습니다.
지질학과 지구물리학에 대한 과학적 연구에서 지진 소음을 기록하는 방법은 1950년대에 핵실험 감시가 강화되면서 널리 발전했습니다. 일본 지진학자들이 제안한 다양한 방법(공간 자기상관(SPAC) 및 주파수-파수(FK) 적용 등)을 통해 과학자들은 이러한 잡음을 연구와 분석에 더 효과적으로 활용할 수 있게 되었습니다.
코로나19 팬데믹 기간에도 인간 활동의 감소로 인해 지진 소음이 크게 감소했습니다. 이는 지진 모니터링에 대한 새로운 관점을 제공할 뿐만 아니라 경제 개발의 간접적인 지표가 됩니다.
결론지진 소음의 다양성과 유용성은 구조적 안전부터 환경 모니터링까지 일상생활과 다양한 과학 분야에서 중요한 역할을 합니다. 앞으로, 우리는 이러한 자연적, 인위적 충격을 어떻게 더 잘 이해하고 활용할 수 있을까?