ディミタール・ウズノフ | |
|---|---|
| 国籍 | ブルガリア(EU)/米国 |
| 職業 | 地球物理学者、研究者、学者、作家 |
| 学歴 | |
| 教育 | 応用地球物理学修士課程応用数学と情報学 の修士課程数学/物理学/地球物理学の博士課程 |
| 母校 | ソフィア鉱山・地質大学 ソフィア工科大学 シュミット地球物理学研究所 |
| 学術研究 | |
| 機関 | チャップマン大学 |
ディミタール・ウズノフ(ブルガリア語:Димитър Узунов)は、ブルガリア系アメリカ人の地球物理学者、研究者、学者、作家である。彼はチャップマン大学地球・コンピューティング・人間・観測研究所(ECHO研究所)の地球物理学研究教授である。[1]
ウズノフは、地球システム科学、地球物理学、自然災害に関連する学際的な問題解決に取り組んでおり、特に地質災害、地震科学、地球空間観測、および地球圏間の相互作用に重点を置いています。特に、近宇宙地球観測を使用して地球力学プロセスを研究し、地震プロセスに関連する新しい地球物理学的理論の検証に貢献しました。地球の電磁環境調査のデータを使用して、自然災害と人為的災害に関連する大気環境の診断も開発しました。また、「地震予測の可能性:自然から学ぶ」を含む3冊の本の共著者であり、12の本の章と74の査読付きジャーナル論文を発表しました。[2] [3]また、3つの特許を保有しています。[4]
教育
ウズノフはブルガリアのソフィア鉱山・地質大学で応用地球物理学の理学修士号を取得した。その後、ソフィア工科大学で応用数学と情報科学の修士号を取得した。その後、ロシアのモスクワにあるシュミット地球物理学研究所で数学/物理学/地球物理学の博士号を取得した。 [5]
キャリア
ウズノフは、ブルガリアのソフィアにある科学アカデミーの地球物理学研究所で博士研究員/研究科学者として学術キャリアをスタートしました。その後、ジョージ・メイソン大学の非常勤教授となり、続いて2009年から2013年までチャップマン大学の地球システムモデリングと観測の卓越センター(CEESMO)の地球物理学の准教授に就任しました。[6]カタルーニャ工科大学の客員教授を兼任し、2014年からはチャップマン大学の地球・コンピューティング・人間・観測研究所(ECHO研究所)で地球物理学の研究教授を務めています。[7]
ウズノフは1999年に米国メリーランド州グリーンベルトにあるNASA ゴダード宇宙飛行センターのSSAI研究科学者でした。 [8] NASA GES DISCセンターのメンバーとして、MODIS NASA Terra&Aqua衛星の最初のデータミッションサポートを提供しました。[9] [10] [11]その後、NASAの研究助成金を受け取り、ゴダードSFCジオダイナミクスチームに加わり、地球力学と地震前プロセスに関連する過渡熱放射を検出する技術を開発し、地震と火山に関する宇宙からの電磁信号を研究し、クロスセンサー検証の取り組みに貢献しました。[5]彼はNASA会議(2011年)、[12] EMSEV台湾(2022年)、[13] TIEMS-フィリピン(2018年)、[14] SATELLITE-ヒューストン(2015年)、[15]関西サイエンスフォーラム大阪(2012年)、[16]国際物理学学校「エンリコ・フェルミ」イタリア(2012年)など、さまざまな国際会議で基調講演者および全体会議講演者を務めています。[17]
研究
ウーゾノフの研究対象は、地球システム科学の分野における地震災害、早期警報、地球放射能、地球圏相互作用、地球空間観測、地質災害、気候適応、地球の月の学際的観測などである。地球物理学では、地震前の過程を検知するセンサーウェブ概念に関する研究と、自然災害に関連する岩石圏-大気-電離圏結合(LAIC)過程の理解への貢献で最もよく知られている。 [18]地球システム科学では、 2011年の福島原発事故の際の放射能汚染に関連するTIR異常の衛星監視のパラダイムを開発した。[19]
自然災害のジオスペース観測
ウズノフの地球科学における主な研究対象の一つは、衛星画像や地上センサーなどのリモートセンシング技術を用いて、地球圏の相互作用と自然災害の地球空間観測を研究することであった。 [20] 2018年に研究者グループと実施した学際的研究では、宇宙と地上の両方のデータソースからの観測を統合して、地球の地球圏と人間の健康との相互作用を探った。[21]また、主要な地球規模の地球力学活動が地球圏結合チャネルとどのように相互作用するかを調べることで、大気プロセスと気候に及ぼす影響を調べ、これらのプロセスを通じて地球災害と気候適応が相互作用する可能性を特定することに研究の取り組みを向けた。[22] 2022年には、自然災害や岩石圏・大気・電離圏結合などのプロセスの評価を進める上での地球空間観測と学際的研究の価値を強調した。[23]さらに、彼は地球の月の学際的な観測に研究を集中し、一時的な月の現象(TLP)と月のテクトニクスの間の可能性のあるつながりを調べ、特定の月の地域での大地震とTLPイベントの因果関係の証拠を発見しました。[24]
ウズノフはまた、学際的な観測を適用して、地震前の過程の物理学と、エネルギーの放出に先立つ根本的な出来事を調査した。[25]彼は地球の電磁場の変化に基づく方法を開発し、赤外線と熱画像を使用して、地震と火山活動[26]および環境災害に関連する地圏相互作用現象を監視した。[19] IR衛星データの分析を通じて、彼はいくつかの中規模から大規模の地震に先立つ異常な変動を特定し、[27]大地震の前に衛星熱赤外線(TIR)画像データセットで短命の異常を検出し、[28]熱放射異常と地震との関連性を指摘した。[29]彼は、さまざまな衛星および地上センサーを統合して、世界中でマグニチュード5.5を超える地震に先立つ地球物理学的異常を監視した。[30]彼はまた、共同研究で地震データの物理的および動的変化の調査を支援する衛星観測分析の新しい機械学習にも貢献した。[31]プリネット、ハットリ、テイラーとの共著『地震前プロセス:地震予知研究への学際的アプローチ』では、地震前プロセスと物理的シグナルについて説明し、地震イベントとの関係を探り、データを短期予測と予言に適用した。[32]
地震の前兆、プロセス、予測
ウズノフは、地震前の過程と岩石圏と大気の相互作用を理解してそれらを検証し、[33]地震予知の可能性を探ることに取り組んだ。[34]彼はセルゲイ・プリネッツと共同で地震の短期的な前兆を特定するアプローチを開発し、重大な地震に先立つ岩石圏、大気圏、電離圏の結合に関する新しい視点を探求し、2022年の著書「大気圏と電離圏における地震前兆」で計画されているミッションと衛星システムを検討した。この研究は、大気の電離と地球全体の電気回路という2つの基本的なメカニズムの概念に焦点を当てており、理論的および実験的なデータによってサポートされていました。台湾、イタリア、ギリシャ、日本での研究調査で、彼は地震の前兆としてガンマ線によるラドン活動を観測できる可能性を明らかにした[35] [36] [37]。また、電離層の電子濃度、イオン活動、湿度などの特定の大気信号と大地震との関連性を指摘した[19] 。以前、彼は著書『自然に学ぶ地震予知の可能性』の中で、マルチセンサーウェブの応用が地震の早期警報の高度化につながる可能性があることを示した[2] 。
文献
書籍
- 地震前プロセス:地震予知研究への学際的アプローチ(2018)ISBN 9781119156932
- 地震予知の可能性:自然に学ぶ(2018年)ISBN 978075031248-6
- 大気圏と電離圏における地震前兆(2022年)ISBN 9789402421705
選択された記事
- Ouzounov, D., & Freund, F. (2004). リモートセンシングデータによる大地震前の中間赤外線放射の解析。宇宙研究の進歩、33(3), 268–273。
- Savtchenko、A.、Ouzounov、D.、Ahmad、S.、Acker、J.、Leptoukh、G.、Koziana、J.、および Nickless, D. (2004)。 Terra および Aqua MODIS 製品は NASA GES DAAC から入手できます。宇宙研究の進歩、34(4)、710–714。
- Pulinets, SA, Ouzounov, D., Karelin, AV, Boyarchuk, KA, & Pokhmelnykh, LA (2006). 強い地震の前に観測される熱異常の物理的性質。地球の物理と化学、パート A/B/C、31(4–9)、143–153。
- Ouzounov, D., Liu, D., Chunli, K., Cervone, G., Kafatos, M., & Taylor, P. (2007). 大地震前のIR衛星データによる長波放射変動. Tectonophysics , 431(1–4), 211–220.
- Pulinets, S., & Ouzounov, D. (2011). リソスフェア・大気・電離層結合(LAIC)モデル - 地震前兆の検証のための統一概念。アジア地球科学誌、41(4–5)、371–382。
参考文献
- ^ 「教員プロフィール」www.chapman.edu。
- ^ ab 「ShieldSquare Captcha」(PDF)。
- ^ 「ディミタール・ウズノフ」. scholar.google.com .
- ^ 「地震予報士」.
- ^ ab 「予期せぬ事態への備えについて語るディミタール・ウズノフ博士 | 2019年5月30日木曜日」。The VoiceAmerica Talk。
- ^ Pulinets, Sergey; Ouzounov, Dimitar (2018年4月26日)。地震予知の可能性:自然から学ぶ。IOPリリース6。IOP Publishing – 図書館カタログ(Blacklight)経由。
- ^ 「人々」. www.chapman.edu .
- ^ 「地震予測:消えてまた復活」www.earthmagazine.org。
- ^ Savtchenko, A.; Ouzounov, D.; Gopalan, A.; Yuan, D.; Nickless, D.; Ostrenga, D. (2003 年 7 月 26 日)。「Terra および Aqua 衛星からの MODIS データ」。IGARSS 2003。2003 IEEE 国際地球科学およびリモートセンシングシンポジウム。議事録 (IEEE Cat. No.03CH37477) 。第 5 巻。pp. 3028–3030 第 5 巻。doi :10.1109/ IGARSS.2003.1294670。ISBN 0-7803-7929-2。S2CID 61165549 – IEEE Xplore 経由。
- ^ サブチェンコ、A;オゾノフ、D;アーマド、S;アッカー、J;レプトゥク、G;コジアナ、J;ニックレス、D (2004 年 1 月 1 日)。 「Terra および Aqua MODIS 製品は NASA GES DAAC から入手可能」。宇宙研究の進歩。34 (4): 710–714。Bibcode :2004AdSpR..34..710S。doi :10.1016/j.asr.2004.03.012 – ScienceDirect 経由。
- ^ Leptoukh, G.; Ouzounov, D.; Savtchenko, A.; Ahmad, S.; Lu, Li; Pollack, N.; Liu, Zhong; Johnson, J.; Qin, Jianchun; Cho, Sunmi; Li, JY; Kempler, S.; Teng, Bill (2003 年 7 月 26 日)。「GES DAAC での HDF/HDF-EOS データ アクセス、視覚化、および処理ツール」。IGARSS 2003。2003 IEEE 国際地球科学およびリモート センシング シンポジウム。議事録 (IEEE Cat. No.03CH37477)。第 6 巻。pp. 3571–3573 第 6 巻。doi : 10.1109/ IGARSS.2003.1294857。ISBN 0-7803-7929-2。S2CID 61247033 – IEEE Xplore 経由。
- ^ 「SCEC-NASA ワークショップ: 地上ベースおよび宇宙ベースの地震予測方法の評価 | 南カリフォルニア地震センター」www.scec.org。
- ^ 「地震と火山の電磁気学的研究 | IUGG Inter-Association」emsev-iugg.org。
- ^ 「TIEMS 25周年記念(1993~2018年)会議へようこそ」(PDF)。
- ^ 「会議議事録 | 基調講演 | 航空学と航空宇宙工学」www.longdom.org。
- ^ “地震予知研究国際フォーラム報告書”. 関西サイエンス・フォーラム。 2013 年 4 月 26 日 – 国立国会図書館目録より。
- ^ 「宇宙からの地震早期警報」(PDF)。
- ^ Pulinets, Sergey; Ouzounov, Dimitar; Karelin, Alexander; Davidenko, Dmitry (2018 年 6 月 11 日)。「リソスフェア - 大気 - 電離圏 - 磁気圏カップリング - 地震前信号生成の概念」。Ouzounov, Dimitar; Pulinets, Sergey; Hattori, Katsumi; Taylor, Patrick (編)。地震前プロセス。地球物理学モノグラフシリーズ。John Wiley & Sons, Inc. pp . 77–98。doi :10.1002 / 9781119156949.ch6。ISBN 9781119156949. S2CID 135048196。
- ^ abc Ouzounov, Dimitar; Pulinets, Sergey; Hattori, Katsumi; Kafatos, Menas; Taylor, Patrick (2011 年 1 月 1 日)。大地震に関連する大気信号。マルチセンサーアプローチ – ntrs.nasa.gov 経由。
- ^ 「自然災害のジオスペース観測 | Frontiers Research Topic」www.frontiersin.org。
- ^ Ouzounov, D.; Pulinets, SA; Petrov, L.; Karastathis, VK; Martinelli, G.; Barbosa, SM; Berberich, GM; Eleftheriou, G.; Papilion, A. (2018 年 12 月 1 日)。「地球健康環境に関連するリソスフェアと大気の結合プロセスを調査するための衛星の可能性」。AGU秋季会議要旨。2018 : GH41C–1447。Bibcode :2018AGUFMGH41C1447O – NASA ADS 経由。
- ^ Ouzounov, Dimitar; Kafatos, Menas; Taylor, Patrick (2021年3月3日). 「ジオハザードと気候適応:影響と相互接続性」. EGU総会会議要旨. Bibcode :2021EGUGA..2316297O. doi : 10.5194/egusphere-egu21-16297 – meetingorganizer.copernicus.org経由.
- ^ オゾノフ、ディミタール;リュウ、ヤン・イェンク。テイラー、パトリック・T。服部克己(2022年4月26日)。 「社説: 自然災害の地理空間観測」。地球科学のフロンティア。10 : 26。ビブコード:2022FrEaS..10...26O。土井:10.3389/feart.2022.836629。
- ^ Ouzounov, Dimitar; Taylor, Patrick; Kafatos, Menas; Cutchins, Kayden (2022年3月25日). 「月のTLPと地球と月のテクトニックプロセス」. EGU総会会議要旨. Bibcode :2022EGUGA..2412932O. doi : 10.5194/egusphere-egu22-12932 – meetingorganizer.copernicus.org経由.
- ^ オゾノフ、ディミタール;プリネッツ、セルゲイ。タイガー・リュー、ヤン・イェンク。服部克己;ハン、ペン(2018年6月11日)。 「地震前の大気信号の多パラメータ評価」。ディミタールのウゾノフで。プリネッツ、セルゲイ。服部克己;テイラー、パトリック(編)。地震前のプロセス。地球物理学モノグラフ シリーズ。 John Wiley & Sons, Inc.、339 ~ 359 ページ。土井:10.1002/9781119156949.ch20。ISBN 9781119156949. S2CID 133649412。
- ^ トラムトリ、ヴァレリオ;マルケーゼ、フランチェスコ。ファルコニエリ、アルフレド。カロライナ州フィリッツォーラ。ゲンツァーノ、ニコラ。服部克己;リシ、マリアーノ。リュウ、ヤン・イェンク。ウゾノフ、ディミタール。オウム、ミシェル。パーゴラ、ニコラ。プリネッツ、セルゲイ(2019年4月26日)。 「地圏相互作用現象の一部としての火山およびサハラ砂漠の塵イベントによって引き起こされる対流圏および電離層の異常」。地球科学。9 (4): 177。Bibcode :2019Geosc...9..177T。土井:10.3390/geosciences9040177。hdl : 11563/144579。
- ^ オゾノフ、ディミタール;劉徳夫。カン・チュンリー。セルボーネ、グイド。カファトス、メナス。テイラー、パトリック(2007年2月20日)。 「大地震前のIR衛星データからの出射長波放射の変動」。地殻物理学。431 (1): 211–220。Bibcode :2007Tectp.431..211O。doi :10.1016/j.tecto.2006.05.042 – ScienceDirect 経由。
- ^ Ouzounov, Dimitar; Bryant, Nevin; Logan, Thomas; Pulinets, Sergey; Taylor, Patrick (2006 年 1 月 1 日)。「1999 年から 2003 年にかけて発生したいくつかの大地震に関連する衛星熱 IR 現象」。Physics and Chemistry of the Earth、パート A/B/C。31 ( 4 ): 154–163。Bibcode : 2006PCE ....31..154O。doi :10.1016/j.pce.2006.02.036 – ScienceDirect 経由。
- ^ Ouzounov, Dimitar; Pulinets, Sergey; Kafatos, Menas C.; Taylor, Patrick (2018 年 6 月 11 日)。「大地震に伴う熱放射異常」。Ouzounov, Dimitar; Pulinets, Sergey; Hattori, Katsumi; Taylor, Patrick (編)。地震前のプロセス。地球物理学モノグラフシリーズ。John Wiley & Sons, Inc. pp. 259–274。doi : 10.1002 /9781119156949.ch15。ISBN 9781119156949. S2CID 35101293。
- ^ Ouzounov, Dimitar; Tramutoli, Valerio; Pulinets, Sergey; Liu, Tiger; Filizzola, Carolina; Genzano, Nicola; Lisi, Mariano; Petrov, Leonid; Kafatos, Menas (2015 年 4 月 1 日)。「2014 年 8 月 24 日、カリフォルニア州ナパで発生した M6.0 の地震前異常に関する宇宙および地上観測のマルチセンサー統合」。Egu総会会議要旨: 6014。Bibcode :2015EGUGA..17.6014O – NASA ADS 経由。
- ^ シオン、パン;トン、レイ。張君。沈、徐輝。バティストン、ロベルト。ウゾノフ、ディミタール。ユッパ、ロベルト。クルックス、ダニー。ロング、チェン。周恵宇(2021年6月1日)。 「衛星データの機械学習による地震予測の高度化に向けて」。トータル環境の科学。771 : 145256.arXiv : 2102.04334。ビブコード:2021ScTEn.771n5256X。土井:10.1016/j.scitotenv.2021.145256。PMID 33736153。S2CID 231847194 – ScienceDirect 経由。
- ^ Dimitar Ouzounov と Perlego による「地震前のプロセス」。アメリカ地球物理学連合。 2018 年 5 月 30 日。ISBN 978-1-119-15695-6。
- ^ Pulinets, S.; Ouzounov, D. (2011年6月5日). 「リソスフェア–大気–電離圏カップリング(LAIC)モデル – 地震前兆の検証のための統一概念」. Journal of Asian Earth Sciences . 41 (4): 371–382. Bibcode :2011JAESc..41..371P. doi :10.1016/j.jseaes.2010.03.005 – ScienceDirect経由.
- ^ Pulinets, Sergey; Ouzounov, Dimitar; Davidenko, Dmitry; Budnikov, Pavel (2020年4月26日). 「マルチパラメータセンサーWEBモニタリングデータに基づく地震予報の組織化の原則」. E3S Web of Conferences . 196 : 03004. Bibcode :2020E3SWC.19603004P. doi : 10.1051/e3sconf/202019603004 . S2CID 226418111 – www.e3s-conferences.org経由。
- ^ フー、チンチョウ;ワン・ペンカン;リー、ルー・チュアン。リン・チェンホン;チャン・ウェンイェン。ジュリアーニ、ジョアッキーノ。ウゾノフ、ディミタール(2015年12月15日)。 「台湾東部の縦断谷における地震の前兆の可能性としてのガンマ線の時間的変動」。アジア地球科学ジャーナル。114 : 362–372。Bibcode :2015JAESc.114..362F。doi :10.1016/j.jseaes.2015.04.035 – ScienceDirect 経由。
- ^ フー、チンチョウ;リー、ルー・チュアン。ヤン、ツァンヤオ・フランク。リン・チェンホン;チェン、チェンホン。ワリア、ヴィヴェク。リュウ・ツングウェイ。ウゾノフ、ディミタール。ジュリアーニ、ジョアッキーノ。ライ、ツーファ。王彭康(ワン・ペンカン)(2019年9月4日)。 「プレート境界付近の地震前兆の可能性としての台湾北部のガンマ線とラドンの異常」。地質流体。2019 : e4734513。土井:10.1155/2019/4734513。
- ^ 「メッシーナ海峡 - レッジョ・カラブリアの予防と備え:地震予報と教育プロジェクト」。
