อินซาร์ (InSAR - เรดาร์สังเคราะห์แบบอินเตอร์เฟอโรเมตริก)
คำจำกัดความ
เทคนิคเรดาร์ดาวเทียมที่วัดการเปลี่ยนรูปของพื้นดินด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตร โดยเปรียบเทียบภาพเรดาร์ที่ถ่ายก่อนและหลังเกิดแผ่นดินไหว เผยให้เห็นรูปแบบการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน
ตัวอย่าง
ภาพอินซาร์ของแผ่นดินไหวตุรกี พ.ศ. 2566 แสดงการเลื่อนตัวในแนวราบมากกว่า 3 เมตร
คำที่เกี่ยวข้อง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
ทำความเข้าใจมาตราขนาดช่วงเวลา
The moment magnitude scale (Mw) is the modern gold standard for measuring earthquakes. Learn how it works and why it replaced the Richter scale.
แผ่นดินไหวเนปาล 2015: แผ่นดินไหวกอร์คา
The 2015 M7.8 Nepal earthquake devastated Kathmandu and triggered avalanches on Everest. A study in building vulnerability and international response.
แผ่นดินไหวเล็ก ๆ สามารถป้องกันแผ่นดินไหวใหญ่ได้หรือไม่?
Small earthquakes do not release enough energy to prevent large ones. Learn the math behind why this popular belief is wrong.
พื้นที่ราบเคี่ยว: โรงงานแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของโลก
Subduction zones produce the world's largest earthquakes including the M9.5 Chile 1960 event. Learn how they work and where they exist.
จีพีเอสและแผ่นดินไหว: การวัดการบิดเบือนของพื้นดิน
GPS stations track millimeter-scale crustal movements revealing how strain builds on faults between earthquakes.
InSAR: การมองเห็นแผ่นดินไหวจากอวกาศ
Satellite radar reveals ground deformation from earthquakes with centimeter precision. Learn how InSAR maps fault slip from orbit.
วิธีสถานีจีพีเอสติดตามการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก
GPS stations measure plate movements of millimeters per year. Learn how this technology reveals fault strain and earthquake hazard.
อนาคตของเทคโนโลยีการตรวจจับแผ่นดินไหว
From fiber optic sensing to AI pattern recognition, the next generation of earthquake detection technology promises earlier warnings and better forecasts.
คำถามที่พบบ่อย
จุดเหนือศูนย์กลางคือจุดบนผิวโลกที่อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง (โฟกัส) โดยตรง ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มเกิดการแตกของแผ่นดินไหว โดยทั่วไปรายงานเป็นพิกัดละติจูดและลองจิจูด แรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดมักเกิดใกล้จุดเหนือศูนย์กลาง แม้ว่าสภาพดินท้องถิ่นและรูปทรงเรขาคณิตของรอยเลื่อนอาจเลื่อนเขตความเสียหายสูงสุดไปได้
เครื่องวัดแผ่นดินไหว (ไซสโมกราฟหรือไซสโมมิเตอร์) เป็นเครื่องมือที่ตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนที่ของพื้นดินที่เกิดจากคลื่นไหวสะเทือน เครื่องวัดแผ่นดินไหวบรอดแบนด์สมัยใหม่สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ที่เล็กกว่าความกว้างของอะตอม เครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวและกำหนดขนาดได้ภายในไม่กี่นาที
คลื่น P (คลื่นปฐมภูมิ) เป็นคลื่นอัดที่เดินทางเร็วที่สุดผ่านหิน มาถึงสถานีวัดแผ่นดินไหวก่อน คลื่น S (คลื่นทุติยภูมิ) เป็นคลื่นเฉือนที่มาถึงทีหลังแต่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินมากกว่า คลื่น P เดินทางผ่านของแข็ง ของเหลว และแก๊ส; คลื่น S เดินทางผ่านของแข็งเท่านั้น ความแตกต่างของเวลาระหว่างคลื่นทั้งสองช่วยกำหนดระยะทางของแผ่นดินไหว
จุดศูนย์กลาง (หรือโฟกัส) คือจุดภายในโลกที่เริ่มเกิดการแตกของแผ่นดินไหว อธิบายด้วยละติจูด ลองจิจูด และความลึก ระยะทางแนวตั้งระหว่างจุดศูนย์กลางและผิวดินด้านบนโดยตรงคือความลึกของแผ่นดินไหว ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้แผ่นดินไหวที่ผิวดิน
วิทยาแผ่นดินไหวคือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและการแพร่กระจายของคลื่นไหวสะเทือนผ่านโลก ครอบคลุมการตรวจจับ ระบุตำแหน่ง และจำแนกลักษณะแผ่นดินไหว; โครงสร้างภายในโลก; การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว; และวิศวกรรมแผ่นดินไหว นักวิทยาแผ่นดินไหวใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกเพื่อศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้