当闪电发生时,它会将周围的空气瞬间加热到极高温度,并产生 冲击波 ,我们听到的 雷声 正是由此而来。但雷声并不只是穿过大气、传到我们的耳朵里,而是能够耦合进入地面,并产生被称为“ 雷震 ”的地震信号。 尽管这种现象已被广泛观测到,但这种从大气到固体地球的能量转换很少被用于 地下成像 ,因为雷声进入地下后产生的波动十分复杂,而科学家过去一直没有完全弄清楚,这些声波究竟是怎样转化为地震波的。 在一项新发表于《科学进展》的研究中,一个研究团队发现, 雷震可以作为一种天然震源,用于绘制近地表的地下结构 ,就像X射线能够对人体内部进行成像一样。 把雷声变成震源 为了研究地球近地表的地震活动,科学家通常采用一种名为地震层析成像的方法。它利用地表传感器记录到的波,重建地下结构的图像,进而帮助评估天坑、滑坡等地质灾害,还可以评估地下水运动和矿产资源,以及研究火山和岩浆囊等问题。 然而,传统的地震成像通常依赖昂贵的设备,需要人工到现场进行布设;或者采用被动式观测,利用地震等自然震源产生的信号。这些方法成本可能很高,而且很难在大范围区域内铺开。而且在地震活动较少的地方,可利用的天然震源本身也十分有限。 新研究则提供了一个新的思路:既然雷暴本身就能不断向地下输入能量,能不能直接把雷声变成一种天然的地震成像震源?因此,在新研究中,用于成像的波并非来自地震或主动式地震设备,而是来源于雷声产生的声波。 这一突破之所以能够实现,一个关键在于研究人员使用了埋在地下的现有 光纤电缆 来“倾听”雷声。借助一种名为 分布式声学传感 (DAS)的技术,这些普通光纤可以变成由数千个振动传感器组成的密集阵列,从而捕捉雷声从大气进入地下后产生的细微地震信号。 用雷震给地下做“X光” 在这项研究中,研究人员利用了一段长度超过 4千米 的现有光纤电缆。整段光纤由此相当于变成了 2100多个密集排列的振动传感点 ,彼此只相隔几米,可以同时记录雷声抵达地面后产生的振动。他们分析了约2.5年的数据,并从中识别出 458次清晰、高质量的雷震事件 。 这一过程记录下来的极其丰富的细节,让研究人员得以观察到一种此前很难看清的现象:当来自大气的声波与地面相互作用时,会产生特定类型的地震波——其中最重要的一类,是被称为 空气耦合瑞利波 的地震波。这类波虽然可以在地表被测量,但其传播速度会受到地下不同深度结构的影响,因此能够帮助研究人员反推出浅层地下结构。 这项技术的关键,在于一种被称为 地震波频散 的现象。不同频率的瑞利波会探测地下不同深度的结构,而且传播速度会随着地下介质性质而改变。通过测量雷震波的传播速度如何随频率变化,研究人员就可以反推出不同深度的地震波速度,进而重建光纤下方的地下结构。 最终,他们得到了一幅延伸至地下约 100米 的结构图像,相当于给地下做了一次“X光检查”。而这一过程 不需要钻孔,也不需要额外制造人工震源 ——研究人员可以直接利用头顶雷暴产生的天然地震能量,以及地下已经铺设好的光纤基础设施,来探测近地表结构。 发现了什么 研究人员进行实验的地点位于宾夕法尼亚州州学院,当地地下主要由石灰岩和白云岩构成。地下水长期流过这些岩石时,会逐渐将它们溶蚀,形成裂隙、洞穴甚至天坑。也因此,这类 喀斯特 地区的地下往往可能存在破碎、松散或含水的异常区域,而这些区域通常会让地震波传播得更慢。 雷震成像结果显示,研究区域地下存在 4个明显的低速“薄弱带” 。它们可能对应破碎或风化的岩石,也可能与地下的水或空气有关。其中两个薄弱带与卫星雷达观测到的 地表持续沉降区域 相吻合;4个薄弱带出现的深度,也与附近钻探和工程调查中发现的裂隙、空洞相一致。 这一结果并不只关系到一个测试地点。类似的喀斯特地貌约覆盖全球大陆面积的20%,影响着近四分之一的人口。天坑、地下水污染等相关风险可能威胁建筑、基础设施和公共安全。如果能够更早识别地下薄弱区,就有望为城市建设、基础设施规划和地质灾害评估提供更多依据。 不只是地球 新的研究结果揭示了一种更基本的物理过程:大气中的声波可以与固体地球耦合,并转化为可用于探测地下结构的地震波。而雷声只是其中一个例子——音爆、火山喷发以及流星空爆同样能够产生强烈的大气冲击波,因此未来也可能成为不同形式的天然地震震源。 这一思路甚至可能延伸到地球之外。在一些行星和卫星上,类似地球构造地震的活动可能并不常见,但大气扰动仍然可能存在。比如土星最大的卫星 泰坦 (土卫六),如果那里确实像模型预测的那样存在闪电和雷声,那么来自大气的能量或许也能成为探测其地下结构的一种方式。 换句话说,天空中的声音,或许远不只是噪声,它也可能成为窥探地下世界的一种天然信号。 # 参考
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2026-09-12
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2026-09-12
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