Метод предсказал землетрясение на Камчатке за год до толчка — это изменит подготовку к катастрофам

Данные со спутниковых навигационных систем позволили вычислить зону накопления упругой энергии на Камчатском разломе за 12 месяцев до сейсмического события магнитудой 8,8. Расчётная модель, разработанная в Калифорнийском университете в Риверсайде, указала на участок, где впоследствии произошёл разрыв. Статья геофизиков Гарета Фаннинга и Акселя Периоллы опубликована в Geophysical Research Letters.
В основе предложенного подхода лежит обработка сигналов наземных приёмников глобальных навигационных спутниковых систем. Эти приборы регистрируют смещения коры с точностью до миллиметра. Литосферные плиты находятся в непрерывном движении, однако на некоторых участках их взаимное перемещение заблокировано. Такие зоны, называемые аснерити, аккумулируют механическое напряжение, которое при превышении предела прочности высвобождается в форме подземного толчка. Авторы создали вычислительный алгоритм, определяющий по деформационным данным, какие сегменты разлома зафиксированы и в каких именно точках концентрация энергии достигает пороговых значений. Разработанный инструмент ориентирован на зоны субдукции — структуры, где океаническая плита погружается под континентальную. Именно в таких областях фиксируются наиболее мощные сейсмические события — магнитудой свыше 8,5, — сопровождающиеся трансокеанскими волнами.
Работоспособность методики проверили на реальном примере Камчатки. Имея в распоряжении ограниченный объём геодезических измерений, исследователи идентифицировали сегмент с нарастающим напряжением и обозначили его как вероятную область будущего разрушения. В 2025-м здесь случился толчок магнитудой 8,8, и эпицентральная зона совпала с предсказанной. При этом вызванное землетрясением цунами оказалось значительно слабее того, что породил камчатский мегатолчок 1952 года. Этот факт свидетельствует: разные участки одного и того же разлома могут демонстрировать неодинаковое поведение при срыве накопленных напряжений.
По оценке авторов, метод позволит улучшить долгосрочное планирование в сейсмоопасных регионах, включая Японию, Мексику, Новую Зеландию и Тихоокеанский Северо-Запад США. Это может помочь властям корректировать строительные нормы, разрабатывать планы эвакуации и распределять ресурсы, хотя точное время толчков метод не предсказывает.
Эффективность методики ограничена доступностью наземных геодезических станций. Большинство тектонически активных зон находится под водой, где сеть GNSS-приёмников практически отсутствует. Для решения этой проблемы японские специалисты уже начали развёртывание донных акустических систем, способных фиксировать медленные деформации на морском дне. Аналогичные проекты обсуждаются у побережья Чили и в северо-западной части Тихого океана. Запущенный недавно спутник дистанционного зондирования может восполнить пробелы в данных для районов, лишённых наземного покрытия. Параллельно калифорнийские геофизики изучают возможность применения алгоритма к разломам штата, включая систему Хейворд в окрестностях Сан-Франциско, где сочетаются ползучие и заблокированные сегменты.















