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En segundos, los cables de fibra óptica detectan el tamaño de un terremoto
United Kingdom🏛️ PolíticaCentrohace 25 d

En segundos, los cables de fibra óptica detectan el tamaño de un terremoto

Investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y Cal Poly Humboldt han desarrollado un método que utiliza cables de fibra óptica para evaluar rápidamente el tamaño potencial de un terremoto en cuestión de segundos desde su inicio. El estudio, publicado en Nature Communications, demuestra que al analizar las vibraciones capturadas por los cables de fibra óptica -comúnmente utilizados para la conectividad a Internet- los científicos pueden estimar las magnitudes de los terremotos en función de los primeros cuatro segundos de datos de ondas sísmicas. Este avance podría mejorar los sistemas de alerta temprana de terremotos al permitir alertas más rápidas a aplicaciones, teléfonos y servicios de emergencia, lo que permite respuestas más rápidas como asegurar la infraestructura o alertar a los residentes. La investigación aprovecha el aprendizaje automático para identificar patrones de vibración únicos asociados con diferentes tamaños de terremotos, que abarcan desde magnitudes de 3.5 a 7.1.

En un avance que podría revolucionar los sistemas de alerta temprana de terremotos, los científicos han desarrollado un método para estimar el tamaño de un terremoto en curso en cuestión de segundos desde su inicio. Esta innovación utiliza cables de fibra óptica, típicamente desplegados para internet de alta velocidad, para detectar la actividad sísmica.

En el estudio se aplicaron específicamente estos conocimientos a los datos recopilados de los cables de fibra óptica en Arcata y Eureka, ubicados en el norte de California, una de las regiones más activas sísmicamente en los Estados Unidos continentales. Al entrenar un modelo de aprendizaje automático para identificar patrones de vibración distintos, los investigadores pudieron distinguir entre terremotos más pequeños y más grandes con una precisión notable.

Al igual que el primer estruendo de un trueno puede indicar la fuerza de una tormenta que se acerca, las ondas sísmicas iniciales ofrecen pistas sobre el impacto potencial del terremoto. Los terremotos más grandes tienden a producir vibraciones de menor frecuencia, mientras que los más pequeños exhiben frecuencias más altas. Reconocer estas diferencias permite al sistema clasificar el evento rápidamente. La técnica empleada, conocida como detección acústica distribuida (DAS), convierte los cables de fibra óptica existentes en una vasta red de sensores. Cuando las ondas sísmicas viajan a través del suelo, causan cambios mínimos en la forma en que la luz se mueve a través del cable. Los científicos pueden detectar estas variaciones y traducirlas en información sobre el movimiento del suelo.

A diferencia de los métodos tradicionales que dependen de instrumentos aislados, el DAS proporciona cobertura continua a largas distancias, lo que lo hace particularmente útil en áreas donde la instalación de sensores convencionales es poco práctica o costosa. Esta capacidad se extiende especialmente a entornos marinos, donde los cables de fibra óptica ya abarcan el fondo marino. La expansión del monitoreo de terremotos a estas regiones podría mejorar la detección de tsunamis y los tiempos de respuesta. Las comunidades costeras, a menudo vulnerables tanto a fuertes sacudidas como a tsunamis, podrían beneficiarse enormemente de evaluaciones más rápidas del tamaño del terremoto, lo que les permite implementar medidas de protección de manera más efectiva.

Connie Stewart, coautora del estudio y directora ejecutiva de Iniciativas Universitarias en Cal Poly Humboldt, enfatizó las implicaciones más amplias de la investigación. Señaló que la expansión de la infraestructura de banda ancha ofrece beneficios más allá de la conectividad a Internet, especialmente para las áreas rurales. Las inversiones en redes de fibra óptica, argumentó, pueden apoyar simultáneamente los avances científicos y la resiliencia de la comunidad. El estudio fue dirigido por la geofísica del USGS Theresa Sawi, quien destacó el desafío de determinar rápidamente la magnitud de un terremoto.

La estimación precisa y rápida de la magnitud de un terremoto permitirá a las autoridades priorizar las alertas en función del nivel de amenaza planteada, asegurando que los recursos se dirijan de manera adecuada. Los investigadores planean perfeccionar aún más la tecnología y explorar su aplicación en otras regiones propensas a la actividad sísmica. Con el desarrollo continuo, la integración de la detección por fibra óptica en las redes de comunicación existentes podría proporcionar una solución escalable para el monitoreo global de terremotos.

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Phys.org logoPhys.orgIndependienteCentroVeracidad 85Objetividad 90hace 25 d
En segundos, los cables de fibra óptica detectan el tamaño de un terremoto

Investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y Cal Poly Humboldt han desarrollado un método que utiliza cables de fibra óptica para evaluar rápidamente el tamaño potencial de un terremoto en cuestión de segundos desde su inicio. El estudio, publicado en Nature Communications, demuestra que al analizar las vibraciones capturadas por los cables de fibra óptica -comúnmente utilizados para la conectividad a Internet- los científicos pueden estimar las magnitudes de los terremotos en función de los primeros cuatro segundos de datos de ondas sísmicas. Este avance podría mejorar los sistemas de alerta temprana de terremotos al permitir alertas más rápidas a aplicaciones, teléfonos y servicios de emergencia, lo que permite respuestas más rápidas como asegurar la infraestructura o alertar a los residentes. La investigación aprovecha el aprendizaje automático para identificar patrones de vibración únicos asociados con diferentes tamaños de terremotos, que abarcan desde magnitudes de 3.5 a 7.1.

Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta los hallazgos científicos sin un marco ideológico abierto. Se centra en los avances tecnológicos y sus implicaciones para la preparación para los desastres, haciendo hincapié en las aplicaciones prácticas en lugar de las perspectivas partidistas.

Por qué veracidad (85): The article accurately summarizes the study's findings regarding the use of DAS in detecting earthquake magnitudes within seconds. It mentions the collaboration between USGS and Cal Poly Humboldt, the use of fiber-optic cables, and the focus on the first four seconds of seismic wave arrivals. Howeve

Por qué objetividad (90): The article maintains a neutral tone throughout, presenting the study's findings without apparent bias. It quotes a researcher but does not editorialize or present any subjective opinion. The language is informative and avoids emotionally charged terms.

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