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2017-01-08 目前,世界各国监测地*的主要手段是地面台站观测。不过,地面台站观测具有很大的局限性,这是因为受观测环境、生活环境等诸多客观条件的限制,在国境边界、海洋、高山、原始森林等地区建台比较困难,所以全球的观测台网密度很不均匀,存在许多监测空白区。另外,现有的地面观测台站干扰越来越严重。这些都会导致地*监测区域出现空白点和观测**不足。  由于对地观测卫星具有全天候、全天时、全球性、周期短、效率高、动态性强等优点。例如,卫星图像可用于描述地球的新构造运动结构,确定地*风险带的地*构造条件;空间探测能克服地面测地勘探测量中的许多限制,现已成为评估地球断层、板块边界运动、位移情况的有力工粳精度甚至可达毫米级。所以,利用卫星监测地*,及时获取地*前兆**,实现地*短临预报目的,已经成为各国地*科学家的研究热点。  现在,用卫星研究地*预报已有多种,比如,可用GPS导航**卫星监测地壳变化来预报地*。另外,地*会引起地球表面的引力变化,用卫星监测地球引力变化的异常**,也可能为地*预报做出贡献。  不过,目前用卫星直接预报地*的方式主要有两种,一种是使用气象卫星(通过)监测地表热红外辐射的异常变化来预报地*,另一种是使用地*电磁卫星监测某地电磁场的异常变化来预报地*,而且后者已成为发展主流。  地表热红外辐射透先兆  在地*发生前,由于震区岩层大面积受力,使震中周围的岩层**生裂隙,二氧化碳、氢气、氮气和甲烷等气体从岩层的裂隙中释放出来。同时,地表电磁场的异常变化轰击这些气体,从而释放出热量,**生热红外异常。所以,可以通过卫星遥感技术对地面热红外辐射进行观测,再综合地质构造、地*带分布和其他气象情况,分析、预报地*发生的时间、震中的位置和震级。  用卫星预报地*的理论最早是20世纪70年代苏联人提出来的。该理论认为,地球板块碰撞会把地下热挤压出来,造成地表异常增温,因此通过地表出现异常增温,就可反推出该地区有可能发生地*。在地球上空运行的卫星可以获得大量**和进行连续不断地观测,所以能用来监测地球表面的异常增温,从而用来进行地*预报分析。  20世纪80年代末,我国地*工作者开始利用气象卫星获取的热红外**进行地*预报实验研究。1990年俄罗斯也发现了地*前有卫星热红外增温现象。这些都为利用卫星遥感红外技术研究地*预报提供了新的线索,此后这方面的研究受到地*学者的广泛关注。  1990年至2000年,国家地*局和国家气象局借助气象卫星、资源卫星获取的红外实测**,首创了地*短临预报技术,进行了100次地*预报,预报准确率达到50%以上。实践明,利用卫星热红外**进行地*短临预报在预报强震方面有一定效果,因为强震前异常反应强烈,在图像上显示的异常增温较明显;而小地*前异常反应不明显,对其预报判读的准确性比强震差。  这种方法也存在很多局限,在2008年5月21日汶川大地*前,由于当地连日阴雨天,受云层的干扰,卫星热红外辐射计探测不到云层下低空大气的温度,所以可能无法做出临震前预报。  监测电磁变化卫星成主流  大量的观测事实显示,在多数大地*发生前,均在震中及其邻区发现过大量与电磁(波)有关的异常现象。而这些电磁(波)的变化会最终反映在大气的电离层中,因此使用卫星监测电离层变化,可以为人们准确预报地*提供参考。所以,许多国家开展了地*电磁卫星(简称地*卫星)的探索研究,以期将其作为监测地*灾害的有效手段之一。  其实,早在冷战时期,由于地下核试验**生的强震会引起电磁异常,所以为了监测有关国家地下核试验的情况,苏联发射过多颗这种可监测电磁异常的卫星。后来,这种电磁监测卫星又逐渐用于地*预报,转化成为专门的地*卫星。  1983年,一位专家对一颗对地观测卫星经过地*区域时的记录**分析后,发现震前和震后几十分钟至数小时内超低频电磁信号增强,这一成果极大地推动了地*-电磁现象的研究。1989年,日本和苏联卫星又观测到了28次5.2~6.1级地*前均有低频电磁辐射,出现概率最大是在主震前l2~l4小时内,这一发现为地*卫星的发展奠定了基础。此后,还有多颗对地观测卫星所获**都表明,地*前后低频电磁信号都有明显的变化。因此,地*学家现在普遍认为,利用卫星捕捉电磁前兆将是地*短临预报最有效的手段之一。  20世纪90年代初,在多年研究的基础上,俄罗斯科学家提出建立地*前兆全球监测卫星系统的设想。该系统的目标是对特定地区上空的电磁波、电离层等离子体特征等长期监测,在震前2~48小时做出预报。按照科学家们的设想,这一系统将由20颗微型中低轨道卫星、地面接收网络和地面飞行控制中心组成。地面接收系统把**传递到地*预测中心,中心再将地*卫星**与地面传统地*监测得到的**相结合进行地*预测。不过,由于俄罗斯经济衰退等原因,该系统至今没有建成。  从上世纪90年代到今天,俄罗斯、法国、美国等许多国家已发射了一些地*卫星,它们主要用于探测感应电场、感应磁场、基本磁场、TEC、高能粒子等电离层参数。  建立星座是未来趋势  受到运行周期、卫星性能等的影响,用一颗地*卫雄测只能获取有限的地*前兆**。由于在一次较大地*发生前的一个月时间内,一颗卫星飞过地*震中上空的次数也就几次,而且持续时间非常短,所以可以获得的观测**非常少,仅凭这些**来判断地*的时间、空间和强度是非常困难的。  如果能建立包括监测电磁、重力、热红外辐射等多种不同类型卫星组成的星座,则可满足地*预报要求。卫星数量和种类越多,**积累就越多,有利于地*电磁耦合机理、地*前兆特征和干扰研究。  目前美国、俄罗斯、乌克兰、意大利、日本、中国台湾等,都有发射监测电磁的地*卫星计划,其中不少拟建立观测星座,它是地*卫雄测的发战向。这样可在探测与地*前兆**密切相关的物理量时,同时探测可能的前兆**干扰源,或者为有效提取地*前兆**提供**观测,从而对准确预报地*很有帮助。  据悉,我国也正在研制地*卫星。未来,在我国地*卫星发射之后,可以与国外的卫星合作,组成星座编队飞行,这样可提高时间分辨率,从而尽可能捕捉到地*短临前兆。  


希望我的回答,能够帮助到你。

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