Seismoacoustic signature of the ocean storms at the center of Eurasia
Signature sismo-acoustique des dépressions océaniques enregistrées en Eurasie
par Alexandr SMIRNOV sous la direction de Eléonore STUTZMANN et de Alexis LE PICHON
Thèse de doctorat en Sciences de l'univers
ED 560 Sciences de la terre et de l'environnement et physique de l'univers, Paris

Soutenue le mercredi 10 mars 2021 à Université Paris Cité

Sujets
  • Interaction mer-atmosphère
  • Microséismes
  • Ondes sismiques
  • Sismologie
  • Traitement du signal

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Mots clés
Signaux sismiques et acoustiques, Tempêtes océaniques, Bruits sismiques
Resumé
L'étude des signaux sismiques et acoustiques des fortes tempêtes océaniques est essentielle pour vérifier le respect du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires car la houle est une source dominante de bruit de fond. Une retombée attendue de la caractérisation du bruit océanique avec les réseaux sismiques et infrason est l'amélioration des outils opérationnels de surveillance. Cette thèse a poursuivi plusieurs objectifs. Dans un premier temps, les signaux sismiques et acoustiques produits par bruit océanique, enregistrés par le réseau de surveillance kazakh, ont été analysés entre 2014 et 2017. Ensuite, un modèle de source sismo-acoustique a été développé ; les paramètres de ces signaux ont été modélisés pour cette période. Enfin, les observations ont été comparées aux modélisations sur toutes les stations du réseau sismo-acoustique kazakh. Cette analyse a permis d'identifier des cycles saisonniers et de caractériser une source commune, en localisation et intensité, à l'origine des signaux sismiques et infrason observés. Les écarts entre les observations et les modélisations ont été quantifiés et expliqués. Cette étude révèle le potentiel de la synergie entre des technologies complémentaires de surveillance pour mieux décrire les mécanismes de couplage à l'interface océan-atmosphère, améliorer des méthodes de discrimination et évaluer les modèles de propagation dans des milieux complexes