IGS 자료에 의한 한반도 주변의 지각변동 특성 해석

Characteristic Analysis of Crustal Movement around Korean Peninsula By IGS Data

  • 박준규 (충남대학교 건설방재연구소) ;
  • 강준묵 (충남대학교 공과대학 토목공학과)
  • 투고 : 2010.12.17
  • 심사 : 2010.12.25
  • 발행 : 2010.12.31

초록

최근 한반도 주변의 지진발생이 증가하고 있는 추세이며, 이에 따라 최선의 자료에 의한 지각변동 해석이 필요한 시점이다. 본 연구에서는 IGS(International GNSS Service) 상시관측소의 GPS 자료를 이용하여 한반도 주변에서 일어나고 있는 지각변동의 절대속도를 정밀하게 산출하였으며, 지각변동 모델과의 비교 및 기간별 지각변동 분석을 통해 지각변동특성을 파악하고자 하였다. 산출된 지각변동속도로부터 유라시아 및 북아메리카 판은 남동쪽 방향, 필리핀 판은 북서쪽 방향으로 이동하고 있음을 알 수 있었다. 또한 한반도를 기준으로 한 상대속도 산출을 통해 북아메리카 판과 필리핀 판이 우리나라방향으로 이동하고 있음을 파악하였다. 이러한 연구결과는 향후 동아시아 지역의 지진 및 지구물리 연구에 널리 활용될 것으로 기대된다.

In this study, IGS(International GNSS Service) stations were processed by the method of PPP(Precise Point Positioning), and velocities of crustal movements about the region of the Korean Peninsula were calculated precisely. The characteristics of crustal movements around Korean Peninsula were understood by velocity calculation of crustal movements. We confirmed from the result which calculated by crustal movement velocity shows the movement Eurasia and North America plate move to south-east, and Philippine plate moves to north-west. This result is respected to be utilized as a basic data about analysis of earthquake and earth physics.

키워드

참고문헌

  1. 박필호 (2001), GPS를 이용한 한반도 및 동아시아의 지각속도 측정과 해석, 석사학위논문, 연세대학교.
  2. 신영홍, 박종욱, 박필호 (2006), 한반도 남부 모호면의 변형 구조, Journal of Korean Earth Science Society, Vol.27, No.6, pp. 620-642.
  3. Altamimi, Z., Sillard, P., and Boucher, C. (2002), ITRF2000: A New Release of the International Terrestrial Reference Frame for Earth Science Applications, JGR, Vol. 107, No.B10.
  4. Becker, M., Reinhart, E., Nordin, S.B., Angermann, D., Michel, G. and Reigber, C. (2000), Improving the velocity field in South and South-East Asia: The third round of GEODYSSEA, Earth Planets Space, Vol.52, pp. 721-726. https://doi.org/10.1186/BF03352271
  5. Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P. and Meindl, M. (2007), Bemese GPS Software Version 5.0, Astronomical Institute, University of Bern, pp. 183-195.
  6. DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F. and Stein, S. (1994), Effects of recent revision to the geomagnetic reversal timescale on estimates of current plate motions, Geophys. Res. Lett., Vol.21, No.20, pp. 2191-2194. https://doi.org/10.1029/94GL02118
  7. Dermanis, A. and Grafarend, E.W. (1993), The Finite Element Approach to the Geodetic Computation of Two-and Three-dimensional Deformation Parameters: A Study of Frame Invariance and Parameter Estimability, Proceedings of the International Conference on CARTOGRAPHY-GEODESY 5th Centenary of the Americas, pp. 2-13.
  8. Drewes, H. and Angermann, D. (2001), The Actual Plate Kinematic and Crustal Deformation Medel 2000 (APK1M2000) as a Geodetic Reference System, AIG 2001 Scientific Assembly, pp. 2-8.
  9. Hamdy, A.M., Park, P.H. and Lim, H.C. (2005), Horizontal Deformation in South Korea from Permanent GPS Network Data, 2000-2003, Earth Planets Space, Vol.57, pp.77-82.
  10. Jin, S., Li, Z.C. and Park, P.H. (2006), Seismicity and GPS constraints on crustal deformation in the southern part of the Korean Peninsula, Geosciences Journal, Vol.10, No.4, pp.491-497. https://doi.org/10.1007/BF02910442
  11. Komaki, K. (1993), Horizontal crustal movements revealed by geodetic measurements : Applications of a new method for estimating displacement vectors, J. Geod. Soc. Japan, Vol.39, pp.387-410.
  12. Kreemer, C., Holt, W. E., and Haines, A. J. (2003), An integrated global model of present-day plate motions and plate boundary deformation, Geophys. J. Int., Vol.154, pp. 8-34. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.2003.01917.x
  13. Prawirodirdjo, L. and Bock, Y., (2004), Instantaneous global plate motion model from 12 years of continuous GPS observations, Journal of Geophysical Research-Solid Earth, Vol.109, No.B08405.
  14. Sella, G. F., Dixon, T. H. and Mao, A., (2002), REVEL: A model for recent plate velocities from space geodesy, Journal of Geophysical Research-Solid Earth, Vol.107, No.B4.