GPS 송신기는 플레이트 움직임을 연구하는 데 어떻게 작동합니까?

지구의 외층은 경계에서 서로 상호 작용하는 지각판으로 구성됩니다. 이 플레이트의 움직임은 GPS를 사용하여 측정 할 수 있습니다. 우리가 휴대폰과 자동차에서 GPS를 사용하는 동안 우리는 그것이 어떻게 작동하는지 대부분 알지 못합니다. GPS는 위성 시스템을 사용하여 지구상의 수신기 위치를 삼각 측량합니다. 과학자들은 플레이트 경계 근처의 수신기 네트워크를 사용하여 플레이트가 어떻게 작동하는지 매우 정확하게 결정할 수 있습니다.

GPS 란?

GPS는 Global Positioning System을 의미합니다. Incorporated Research Institutions for Seismology에 따르면 GPS 시스템은 24 개의 위성 네트워크와 하나 이상의 수신기로 구성됩니다. 각 위성은 매우 정확한 원자 시계, 무선 송신기 및 컴퓨터로 구성됩니다. 각 위성은 표면 위 약 20,000km (12,500 마일)에서 궤도를 돌고 있습니다. 지속적으로 자신의 위치와 시간을 방송합니다. 지상 기반 수신기는 삼각 측량 위치를 얻기 위해 최소 3 개의 위성을 "보아야"합니다. 수신기가 삼각 측량에 사용할 수있는 위성이 많을수록 계산이 더 정확 해집니다. 휴대용 GPS 수신기의 정확도는 약 10 ~ 20 미터입니다. 고정 시스템을 사용하면 정확도가 밀리미터 단위가 될 수 있습니다. 가장 정확한 GPS 수신기는 쌀 한 알 내에서 정확합니다.

과학자들이 GPS를 사용하는 방법

과학자들은 대부분 판 경계 근처에 대규모 GPS 수신기 네트워크를 만듭니다. 이 수신기 중 하나를 본다면 아마도 많이 생각하지 않을 것입니다. 그들은 일반적으로 보호용 작은 울타리와 전원을 공급하는 태양 전지판을 가지고 있습니다. 가능한 한 기반암에 배치됩니다. 그들은 또한 무선 일 수 있으므로 작은 안테나도 가질 것입니다. 과학자들이 사용하는 최신 GPS 수신기는 거의 실시간이며 실험실에서 몇 초 만에 움직임을 볼 수 있습니다.

판 구조론

GPS에 의해 감지 된 판 움직임은 판 구조 이론을 지원합니다. 판은 손톱이 자라는만큼 빠르게 움직입니다. 판은 해양 능선에서 서로 떨어져 퍼지고 섭입 구역에서 수렴합니다. 플레이트는 변환 경계에서 서로 미끄러집니다. 히말라야에서와 같이 충돌이 정확하게 기록됩니다. 산 안드레아스 단층에서 태평양 지각판은 북미 판을 따라 북서쪽 방향으로 이동합니다. GPS 기술로 인해 San Andreas 단층의 크리프 속도가 약 28 ~ 34mm 또는 Nature 기사 "SAFOD의 Deep San Andreas Fault Gouge의 낮은 강도"에 따르면 연간 1 인치가 조금 넘습니다. 핵심."

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그 밖에 무엇에 유익합니까?

과학자들은 GPS 데이터를 사용하여 지진을보다 정확하게 찾고 이해할 수 있습니다. Phys.org에 따르면 그들은 지진 조기 경보 시스템을 만드는 데 도움이 될 수도 있습니다. 또한 지진을 예측하지는 않지만 지진이 발생할 가능성이 가장 높은 단층을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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