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寺川 寿子 様の 共著関連データベース

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+(A list of literatures under single or joint authorship with "寺川 寿子")

共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))

    88: 寺川 寿子

    32: 松浦 充宏

    21: 堀川 信一郎

    19: 山中 佳子

    14: 奥田 隆

    13: 野田 朱美

    10: 前田 裕太

    9: 加藤 愛太郎, 橋本 千尋, 橋間 昭徳

    7: 中道 治久, 望月 将志, 松廣 健二郎, 松本 聡, 松浦 律子, 石辺 岳男

    5: 山崎 文人

    4: 勝俣 啓, 大園 真子, 岡田 知己, 浅野 公之, 浦田 優美, 深畑 幸俊, 渡辺 俊樹, 酒井 慎一

    3: DEICHMANN Nicholas, 今西 和俊, 尾形 良彦, 長岡 愛理, 高田 陽一郎

    2: MILLER Stephen, MILLER Stephen A., 一柳 昌義, 上田 拓, 上野 友岳, 中込 広大, 五十嵐 竜也, 八木原 寛, 内田 直希, 前田 拓人, 吉田 圭佑, 吉田 沙由美, 宮澤 理稔, 山口 充孝, 山口 照寛, 岡田 和見, 平原 聡, 平松 良浩, 平野 舟一郎, 木村 学, 木村 洲徳, 木村 高志, 松澤 暢, 柏渕 和信, 椎名 高裕, 江本 賢太郎, 池田 安隆, 津村 紀子, 澁谷 拓郎, 片尾 浩, 田上 綾香, 田中 良, 石瀬 素子, 福井 健史, 福山 英一, 荻原 宏之, 藤村 遼太郎, 青山 裕, 飯尾 能久, 高橋 浩晃, 高田 真秀, 齊藤 竜彦

    1: 2016年熊本地震 合同地震観測グループ, 2016年熊本地震合同地震観測グループ, 2018年北海道胆振東部地震合同地震観測グループ, 2018年北海道胆振東部地震合同観測グループ, GALVAN Boris, HAUKSSON Egill, Johnson Christopher, Kim Kwang-Hee, Ree Jin-Han, SAVAGE Martha, Savage Martha, Seo Wooseok, Thystere Matondo Bantidi, ZOPOROWSKI Anna, ジョンソン クリストファー, 上田 英樹, 中島 研吾, 中村 亮一, 伊神 正貫, 内出 崇彦, 吉本 昌弘, 吉見 雅行, 名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター, 呉 智深, 大倉 敬宏, 安藤 知明, 小菅 正弘, 小菅 正裕, 山田 卓司, 新井 隆太, 本間 高弘, 村岡 宏亮, 松島 健, 松澤 孝紀, 柳沢 孝寿, 柴山 由里子, 棚田 俊收, 河野 祐希, 清水 洋, 田中 佐千子, 船曵 祐輝, 薄田 悠樹, 行竹 洋平, 西嶋 就平, 西川 友章, 野田 博之, 高木 涼太, 髙木 涼太, 鷺谷 威, 黒田 育実


発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))

    2002: DFEMによる地殻変動解析 [Net] [Bib]
    Crustal Deformation Analysis with DFEM [Net] [Bib]

    2002: サンアンドレアス断層の絶対強度:基本応力場のシミュレーション(B42) [Net] [Bib]
    The Absolute Strength of the San Andreas Fault: Numerical Simulation of the Steady Stress Field around the Fault (B42) [Net] [Bib]

    2002: 台湾のテクトニクス(1):観測的制約(T043 019) [Net] [Bib]
    Tectonics in Taiwan (1): Constraints of observed data (T043 019) [Net] [Bib]

    2002: 台湾のテクトニクス(2):構造発達のシナリオ(T043 020) [Net] [Bib]
    Tectonics in Taiwan (2): A scenario of tectonic evolution (T043 020) [Net] [Bib]

    2003: サンアンドレアス型横ずれプレート境界の絶対強度の推定(S044 010) [Net] [Bib]
    The Absolute Strength of the San Andreas Fault Type of Transcurrent Plate Boundaries(S044 010) [Net] [Bib]

    2003: サンアンドレアス断層の絶対強度 ビックベンドでの応力蓄積過程のモデル化 (P017) [Net] [Bib]
    Absolute Strength of the San Andreas Fault: Modelling Stress Accumulation at Big Bend(P017) [Net] [Bib]

    2004: ビックベンド周辺域での応力蓄積シミュレーションに基づくサンアンドレアス断層の絶対強度の推定(S044 023) [Net] [Bib]
    The Absolute Strength of the San Andreas Fault Inferred From 3D Loading Simulation at and Around the Big Bend Segment (S044 023) [Net] [Bib]

    2004: プレート内応力の蓄積メカニズム(A008) [Net] [Bib]
    Mechanism of Intraplate Tectonic Loading(A008) [Net] [Bib]

    2005: 地震のCMT解から地殻内応力場を推定するインバージョン手法の開発(S044 016) [Net] [Bib]
    Development of an Inversion Method for Estimating Internal Stress Fields from Centroid Moment Tensor Solutions of Earthquakes (S044 016) [Net] [Bib]

    2006: CMTデータインバージョン法による東北地方の3次元地震発生応力場の推定(B057) [Net] [Bib]
    3 D Seismogenic Stress Fields in Northeast Japan, Inferred from CMT Date Inversion(B057) [Net] [Bib]

    2006: 地震のCMTデータから地殻内応力場を推定するインバージョン手法の開発(T224 006) [Net] [Bib]
    An Inversion Method to Estimate Internal Stress Fields from Centroid Moment Tensors of Seismic Events(T224 006) [Net] [Bib]

    2006: 応力蓄積シミュレーションとCMTデータインバージョンに基づくサン・アンドレアス断層の絶対強度の推定(S109 005) [Net] [Bib]
    Absolute Strength of the San Andreas Fault Inferred from Tectonic Loading Simulation and CMT Data Inversion(S109 005) [Net] [Bib]

    2007: CMTデータインバージョンと断層すべりデータインバージョンとの違い(T233 002) [Net] [Bib]
    Difference between CMT Data Inversion and Fault Slip Data Inversion(T233 002) [Net] [Bib]

    2007: CMTデータインバージョン法による日本列島周辺域の3次元地震発生応力場の推定(C22 03) [Net] [Bib]
    3 D Seismogenic Stress Fields in and around Japan, Inferred from CMT Data Inversion(C22 03) [Net] [Bib]

    2007: 日本列島域の地殻応力状態モニタリングに向けた観測・解析・シミュレーション融合システム(A32 09) [Net] [Bib]
    An Integrated Monitoring System for the Internal Stress State of the Lithosphere in and around Japan(A32 09) [Net] [Bib]

    2008: CMTデータインバージョンによる日本列島域の3次元テクトニック応力場(T229 P005) [Net] [Bib]
    3D Tectonic Stress Fields in and around Japan, inferred from the CMT Data Inversion(T229 P005) [Net] [Bib]

    2009: 地震学における応力インバージョンの新展開 CMTデータインバージョン法による応力場の推定 [Net] [Bib]
    A Methodological Breakthrough in Stress Inversion: Estimation of 3 D Tectonic Stress Patterns from CMT Data Inversion [Net] [Bib]

    2010: 地震の発生に果たすテクトニック応力場の間隙水圧の役割(B31 08)(演旨) [Net] [Bib]
    Roles of Tectonic Stress and Pore Fluid Pressure for Earthquake Generation (B31 08) [Net] [Bib]

    2010: 地震メカニズムトモグラフィーによる2009年ラクイラ地震・震源域の3次元流体圧分布(SSS020 10) [Net] [Bib]
    Identification of the high fluid pressure source driving the 2009 L'Aquila earthquake sequence(SSS020 10) [Net] [Bib]

    2010: 日本列島域のプレート間カップリング、地殻応力、及び造構造運動(A11 09)(演旨) [Net] [Bib]
    Interplate Coupling, crustal Stress, and Present day Tectonic Motion in Japan (A11 09) [Net] [Bib]

    2011: アレイ観測による深部低周波微動のP波および移動の検出(SCG058 05) [Net] [Bib]
    Detection of P waves and migrations of non volcanic deep low frequency tremors recorded by the Horai seismic array(SCG058 05) [Net] [Bib]

    2011: 地震のCMTデータから推定される日本列島域の3次元テクトニック応力場(C22 07) [Net] [Bib]
    The 3 D Tectonic Stress Fields in and around Japan Inferred from CMT Data Inversion (C22 07) [Net] [Bib]

    2011: 地震計、傾斜計でみた2011年新燃岳噴火活動(SVC070 P37) [Net] [Bib]
    The 2011 Volcanic Activity of Mt. Shinmoe inferred from seismic and tilt data(SVC070 P37) [Net] [Bib]

    2011: 島弧地殻の非弾性変形と内陸地震の発生 具体的考え方 (SCG063 13) [Net] [Bib]
    Inelastic Deformation of Island Arc Crust and Generation of Intraplate Earthquakes: Basic Ideas(SCG063 13) [Net] [Bib]

    2011: 島弧地殻の非弾性変形と内陸地震の発生 背景としてのテクトニック応力場 (C22 08) [Net] [Bib]
    Inelastic Deformation of Island Arc Crust and Generation of Intraplate Earthquakes: Background Tectonic Stress Fields (C22 08) [Net] [Bib]

    2011: 御嶽山および周辺域での最近の地震活動の推移とその特徴(SVC051 07) [Net] [Bib]
    Recent transitions of seismicity in and around the Ontake volcano(SVC051 07) [Net] [Bib]

    2011: 東北地方太平洋沖地震による誘発地震の発生メカニズム(A12 10) [Net] [Bib]
    Mechanism Driving Induced Seismic Sequences After the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake (A12 10) [Net] [Bib]

    2011: 長期間アレイ地震解析からみた新燃岳の噴火活動推移 [Net] [Bib]
    Volcanic Activity of Shinmoedake Volcano, southwest Japan, inferred from a Seismic Array Analysis [Net] [Bib]

    2011: 鳳来アレイ観測による深部低周波微動の検出(SCG058 04) [Net] [Bib]
    Detection of non volcanic deep low frequency tremors recorded by the Horai seismic array, central Japan(SCG058 04) [Net] [Bib]

    2012: 2011年東北地方太平洋沖地震による余震・誘発地震発生メカニズムの多様性(SSS31 05) [Net] [Bib]
    Diversity in Triggering Mechanism for Seismic Events Following the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake(SSS31 05) [Net] [Bib]

    2012: 地震メカニズムトモグラフィー法による御嶽山周辺域の3D間隙流体圧分布(A11 08) [Net] [Bib]
    The 3D Pore Fluid Pressure Field around Ontake Volcano Inferred from Focal Mechanism Tomography (A11 08) [Net] [Bib]

    2012: 山頂を挟む東西地震計アレイでみた2011年新燃岳噴火活動(SVC50 P34) [Net] [Bib]
    Characteristics of volcanic tremor at Shin moe dake inferred from two seismic array analysis(SVC50 P34) [Net] [Bib]

    2013: 地震の発生における応力と流体の役割 2011年東北地方太平洋沖地震による誘発地震の発生を例に (SCG66 08) [Net] [Bib]
    Roles of Stress and Pore Fluid Pressure in Triggering Aftershocks Following the 2011 Tohoku oki Earthquake (SCG66 08) [Net] [Bib]

    2013: 地震メカニズムトモグラフィー法によるバーゼル地熱貯留層での間隙流体圧分布の推定(SMP47 03) [Net] [Bib]
    High fluid pressure and triggered earthquakes in the enhanced geothermal system in Basel, Switzerland (SMP47 03) [Net] [Bib]

    2013: 地震メカニズムトモグラフィー法によるバーゼル地熱貯留槽での間隙流体圧分布の時間発展解析 [Net] [Bib]
    Spatiotemporal evolution of pore fluid pressures in the Basel enhanced geothermal system inferred from Focal Mechanism Tomography [Net] [Bib]

    2013: 沈み込み帯のプレート境界強度とテクトニック応力場 [Net] [Bib]
    Strength of plate interfaces and tectonic stress fields in subduction zones [Net] [Bib]

    2014: プレート境界の摩擦強度が支配する沈み込み帯のテクトニック応力場(SCG66 04) [Net] [Bib]
    Tectonic stress fields in subduction zones governed by frictional strength of plate interfaces (SCG66 04) [Net] [Bib]

    2014: 地震メカニズムトモグラフィー法によるバーゼル地熱貯留層での間隙流体圧分布の時間発展解析(A22 02) [Net] [Bib]
    Evolution of pore fluid pressures in a stimulated geothermal reservoir inferred from earthquake focal mechanism (A22 02) [Net] [Bib]

    2014: 応力データインバージョンによる収束型プレート境界に於ける衝突率の推定(A22 03) [Net] [Bib]
    Collision Rate Distribution at Convergent Plate Boundaries Inferred from Stress Data Inversion (A22 03) [Net] [Bib]

    2015: 2014年御嶽山噴火に伴う地震活動の時空間発展(SVC45 13) [Net] [Bib]
    Spatial temporal evolution of seismicity before and after the 2014 phreatic eruption of Mount Ontake (SVC45 13) [Net] [Bib]

    2015: 2014年御獄山噴火に伴う地震メカニズム解の時間変化(SVC45 14) [Net] [Bib]
    Temporal changes in earthquake focal mechanism solutions following the 2014 eruption of the Mt. Ontake volcano (SVC45 14) [Net] [Bib]

    2015: 低応力降下量と震源の移動が示唆する2012年丹沢山地クラスター地震活動の原因(SSS30 16) [Net] [Bib]
    Earthquake cluster activity beneath Tanzawa Mountains in 2012: Migration with a small stress drop (SSS30 16) [Net] [Bib]

    2015: 地震・傾斜波形解析から推定される御嶽山2014年水蒸気噴火の初期過程 [Net] [Bib]
    An initiation process for the phreatic eruption of Mt. Ontake in 2014 inferred from seismic and tilt waveform analyses [Net] [Bib]

    2015: 応力データインバージョンにより推定した伊豆半島域のプレート間衝突率(S08 13) [Net] [Bib]
    Collision Rate Distribution at the Base of izu Peninsular Inferred from Stress Date Inversion (S08 13) [Net] [Bib]

    2015: 応力場の時間変化に基づく御嶽火山のモニタリング(S08 12) [Net] [Bib]
    Monitoring eruption activity from temporal stress changes at Mt. Ontake volcano (S08 12) [Net] [Bib]

    2015: 間隙流体圧場の時間発展解析に基づく地震発生メカニズムの考察(SCG60 10) [Net] [Bib]
    Insight into earthquake generation from evolution of pore fluid pressures in a stimulated geothermal reservoir (SCG60 10) [Net] [Bib]

    2016: 傾斜波形解析から示唆される御嶽山2014年噴火の浸透率増大モデル(SVC47 P12) [Net] [Bib]
    A permeability evolution model for the 2014 eruption of Mt. Ontake inferred from tilt waveform analyses (SVC47 P12) [Net] [Bib]

    2016: 応力場の時間変化に基づく御嶽火山のモニタリング(SVC47 25) [Net] [Bib]
    Monitoring eruption activity using temporal stress changes at Mount Ontake volcano (SVC47 25) [Net] [Bib]

    2016: 応力場の時間変化に基づく御獄火山のモニタリング(S08 P13) [Net] [Bib]
    Monitoring eruption activity from temporal stress changes at Mt. Ontake volcano (S08 P13) [Net] [Bib]

    2017: CMTデータインバージョン法による応力場の推定と誤差評価 東北地方太平洋沖地震前後の応力場の解析例 (S08 14) [Net] [Bib]
    Tectonic stress fields and their uncertainties inferred from CMT data inversion (S08 14) [Net] [Bib]

    2017: プレート沈み込み帯のテクトニック応力場 基本的考え方 (SCG62 12) [Net] [Bib]
    Tectonic stress fields in subduction zones: Basic concept (SCG62 12) [Net] [Bib]

    2017: 小型軽量ポータブル地震観測テレメータ装置の開発 [Net] [Bib]
    Development of portable seismic observation and telemetry equipment [Net] [Bib]

    2017: 小型軽量地震テレメータ装置の開発 長野県南部の地震の余震観測での活用 (S02 P08) [Net] [Bib]
    Development of portable seismic telemetry system Temporary aftershock observation of Nagano ken Nanbu earthquake (S02 P08) [Net] [Bib]

    2017: 御嶽山周辺の群発地震発生域の間隙流体圧分布の再評価(SSS17 P07) [Net] [Bib]
    Reestimation of pore fluid pressure fields in the region with intensive swarm activity around Mt. Ontake volcano (SSS17 P07) [Net] [Bib]

    2018: 1992年ランダース地震震源域の絶対応力場(S08 17) [Net] [Bib]
    Absolute stress fields in the source region of the 1992 Landers earthquake (S08 17) [Net] [Bib]

    2018: ウォレス ボット仮説の理論的背景(S08 16) [Net] [Bib]
    Theoretical Background of the Wallace Bott Hypothesis (S08 16) [Net] [Bib]

    2018: 地震の発生における応力と流体の役割 [Net] [Bib]
    Roles of tectonic stress and pore fluid pressure controlling earthquake generation [Net] [Bib]

    2018: 弾性・非弾性歪み解析を用いた地震間の応力蓄積・解放の推定 別府 島原地溝帯周辺域への適用 (S08 18) [Net] [Bib]
    Interseismic stress accumulation and release estimated from elastic/inelastic strain analysis in Beppu Shimabara graben (S08 18) [Net] [Bib]

    2019: 1992年ランダース地震による弾性歪エネルギーの変化と余震の評価(SSS14 23) [Net] [Bib]
    The change in the elastic strain energy due to the 1992 Landers earthquake and triggering mechanisms of aftershock activity (SSS14 23) [Net] [Bib]

    2019: 2016年熊本地震の余震発生における間隙流体圧の役割(S09P 14) [Net] [Bib]
    Role of pore fluid pressure in aftershock occurrence of the 2016 Kumamoto earthquake (S09P 14) [Net] [Bib]

    2019: 2018年北海道胆振東部地震の余震の震源メカニズム解と応力場(S09 02) [Net] [Bib]
    Focal mechanisms of aftershocks and stress field in the focal area of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi earthquake (S09 02) [Net] [Bib]

    2019: 剪断破壊のエネルギー論的考察に基づく余震発生の評価規準量(S08 27) [Net] [Bib]
    Metrics for Aftershock Generation Based on the Energetics of Shear Faulting (S08 27) [Net] [Bib]

    2019: 北海道胆振地方の地震波速度構造(S06 02) [Net] [Bib]
    Seismic wave velocity structures in the Iburi region of Hokkaido, Japan (S06 02) [Net] [Bib]

    2019: 広域三次元応力場ならびにWallace Bott仮説を用いた断層すべり角推定手法の検証 [Net] [Bib]
    Validation of the Method Estimating Fault Slip Angles by Using the Wallace Bott Hypothesis and Regional 3D Stress Field [Net] [Bib]

    2019: 弾性歪エネルギーに基づく地震破壊規準による余震の評価(S08 26) [Net] [Bib]
    A new energetics based failure criterion for understanding the spatial pattern of aftershocks (S08 26) [Net] [Bib]

    2019: 波形相関処理を用いた2007年御嶽山噴火日推定の試み(SVC38 P14) [Net] [Bib]
    Estimating the date of the 2007 eruption of Mount Ontake Volcano using waveform correlation (SVC38 P14) [Net] [Bib]

    2020: 2016年熊本地震による地殻内せん断歪みエネルギー変化の定量評価:余震活動との関係(S09 03) [Net] [Bib]
    Shear strain energy changes caused by the 2016 Kumamoto earthquake sequence: Comparison with aftershock activity (S09 03) [Net] [Bib]

    2020: 2016年熊本地震の余震発生における間隙流体圧の影響(SSS15 14) [Net] [Bib]
    Influence of pore fluid pressure on aftershock sequence of the 2016 Kumamoto earthquake (SSS15 14) [Net] [Bib]

    2020: 2017年韓国浦項地震の発生メカニズムの考察(S08 03) [Net] [Bib]
    Physical mechanisms of the 2017 Pohang earthquake, South Korea (S08 03) [Net] [Bib]

    2020: Validating the Method Estimating Fault Slip Angles by Using the Wallace Bott Hypothesis and Regional 3D Stress Field (SSS15 19) [Net] [Bib]

    2020: 広域三次元応力場ならびにWallace Bott 仮説を用いた断層すべり角推定手法の検証(S08P 06) [Net] [Bib]
    Validating the Method of Estimating Fault Slip Angles by Using the Wallace Bott Hypothesis and Regional 3D Stress Field (S08P 06) [Net] [Bib]

    2020: 広域三次元応力場ならびにWallace Bott仮説を用いた断層すべり角推定手法の検証~主要活断層帯を対象として~ [Net] [Bib]
    Validating the Method of Estimating Fault Slip Angles by Using the Wallace Bott Hypothesis and Regional 3D Stress Field ~ Application to the Major Active Fault Zones ~ [Net] [Bib]

    2021: 地殻内地震活動とGNSS変位から推定される表層荷重の季節変動性(S09 04) [Net] [Bib]
    Seasonal variations in crustal seismicity and surface load estimated from GNSS displacement (S09 04) [Net] [Bib]

    2021: 直接的先験情報を取り入れた長期間地震データによる3次元テクトニック応力場の推定(SSS08 05) [Net] [Bib]
    Three dimensional tectonic stress fields estimated from seismic data for long term periods with direct prior information (SSS08 05) [Net] [Bib]

    2021: 直接的先験情報を考慮した長期間地震データによるテクトニック応力場の推定(S09P 16) [Net] [Bib]
    Three dimensional tectonic stress field inferred from long term data of seismicity with prior information (S09P 16) [Net] [Bib]

    2022: CMTデータインバージョン法による長期間地震データによるテクトニック応力場の推定(SCG52 16) [Net] [Bib]
    Tectonic stress fields estimated from long term CMT data ranging over different periods (SCG52 16) [Net] [Bib]

    2022: Seasonal modulation in crustal seismicity driven by snow load (SSS11 05) [Net] [Bib]

    2022: 広域応力場からWallace‐Bott仮説を用いて断層すべり角を推定する手法の検証-微小地震発震機構解カタログを対象に-(S08 15) [Net] [Bib]
    Validating the Method Estimating Fault Slip Angles by Using Regional 3D Stress Field with the Wallace‐Bott Hypothesis –Application to the focal mechanism solutions of microearthquakes – (S08 15) [Net] [Bib]

    2023: Matched filter法でみた2022年2月頃に活発化した御嶽山の地震活動(SVC30 P01) [Net] [Bib]
    The 2022 seismic unrest of Ontake Volcano using Matched Filter (SVC30 P01) [Net] [Bib]

    2023: 主要活断層帯を対象とした広域三次元応力場ならびにWallace Bott仮説を用いた断層すべり角推定~断層形状の不確定性が推定に及ぼす影響について~ [Net] [Bib]
    Estimating Fault Slip Angles by Using Regional 3D Stress Field According to the Wallace Bott Hypothesis for the Major Active Fault Zones in Japan ~ Effect of Uncertainties in Fault Geometry on Estimated Rake Angles ~ [Net] [Bib]

    2023: 剪断歪エネルギーと応力場の時間変化から推定した2016年熊本地震震源域の絶対応力場(S08 18) [Net] [Bib]
    Background stress in the source region of the 2016 Kumamoto earthquake based on shear strain energy and stress rotation (S08 18) [Net] [Bib]

    2023: 剪断歪エネルギーに基づく2016年熊本地震震源域の背景応力場の推定(SCG56 P05) [Net] [Bib]
    Estimating the background stress fields in the source region of the 2016 Kumamoto earthquake based on shear strain energy (SCG56 P05) [Net] [Bib]

    2024: 2024年能登半島地震震源域陸域のS波スプリッティングと地震波速度構造(U15 P52) [Net] [Bib]
    Shear wave splitting and seismic velocity structure in the focal area of the 2024 M7.6 Noto Peninsula earthquake, central Japan (U15 P52) [Net] [Bib]

    2024: Validating the Method of Estimating Rake Angles Using Regional Stress Field with the Wallace Bott Hypothesis for Focal Mechanism Solutions (SSS05 P05) [Net] [Bib]

    2024: 余震の弾性歪エネルギーの変化に基づく2016年熊本地震震源域の背景応力場の考察(SSS05 02) [Net] [Bib]
    Constraint on the background stress field in the source region of the 2016 Kumamoto earthquake based on changes in elastic strain energies by aftershocks (SSS05 02) [Net] [Bib]

    2024: 弾性歪エネルギーと応力場の時間変化に基づく2016年熊本地震震源域の絶対応力場の考察(S08 04) [Net] [Bib]
    Background stress in the source region of the 2016 Kumamoto earthquake based on changes in elastic strain energies and stress rotation (S08 04) [Net] [Bib]

    2024: 能登半島地震震源域陸域におけるS波スプリッティングと地震波速度構造(S06 05) [Net] [Bib]
    Shear wave splitting and seismic velocity structure in the onshore focal area of the 2024 Noto Peninsula earthquake, central Japan (S06 05) [Net] [Bib]

    2024: 豊後水道におけるスロースリップ震源域直下のスラブ内間隙流体圧の時間変化(SSS08 P16) [Net] [Bib]
    Temporal changes in intra slab pore fluid pressures beneath the long term slow slip events in the Bungo channel, Southwest Japan (SSS08 P16) [Net] [Bib]

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