九州大学 研究者情報
発表一覧
松島 健(まつしま たけし) データ更新日:2019.01.18

准教授 /  理学研究院 附属地震火山観測研究センター 地震学・火山学


学会発表等
1. Tsuno, S., M. Korenaga, K. Okamoto, K. Chimoto, H. Yamanaka, N. Yamada, and T. Matsushima, Investigation on earthquake ground motions observed along a north-south survey line in the Kumamoto Plain, during the aftershocks of 2016 Kumamoto earthquake, AGU Fall meeting 2017, 2017.12.
2. Morita, K., T. Matsushima, K. Yokoo, R. Miyamachi, Y. Teguri, S. Fujita, M. Nakamoto, H. Shimizu H. Mori, M. Murase, T. Ohkura, H. Inoue, and A. Yokoo, Vertical ground deformation of Ioyama Kirishima volcanoes measured by precise leveling survey (during June. 2015-Feb. 2017), IAVCEI 2017, 2017.08.
3. Nakao, S., T. Matsushima, T. Tabei, M. Okubo, T. Yamashina, T. Ohkura, T. Nishimura, T. Shibutani, M. Teraishi, T. Ito, T. Sagiya, K. Matsuhiro, T. Kato, J. Fukuda, A. Watanabe, Y. Ohta, S.Miura, T. Demachi, H. Takahashi, M. Ohzono, T. Yamaguchi, K. Okada, Postseismic deformation of 2016 Kumamoto earthquake by the dense GNSS continuous observation, IAG-IASPEI 2017, 2017.08.
4. Matsushima, T., K. Morita, K. Uchida, R. Miyamachi, S. Fujita, M. Nakamoto, H. Shimizu, Y. Teguri, H. Mori, M. Murase, T. Ohkura, A. Yokoo, H. Inoue, Precise Leveling survey around mount Io, Kirishima Volcanoes, Japan, Cities on Volcanoes 9, 2016.11.
5. 渡邉 篤志, 松島 健, 大湊隆雄, 及川純, 小澤 拓, 三宅島大野原島での地震・GPSリアルタイム連続観測, 日本火山学会, 2014.11.
6. Fukui, M., Matsushima, T., Oikawa, J., Watanabe, A., Okuda, T., Ozawa, T., Miyagi, Y., Kohno, Y., Pressure Sources of Miyakejima Volcano Estimated From Crustal Deformation, Cities on Volcanoes 8, 2014.09.
7. Hibino, K., Uchida, N., Matsushima, T., Nakamura, W., Matsuzawa, T., Spatial distribution of Small Repeating Earthquakes and Estimation of Interplate Slip Rate Along Izu-Bonin and Ryukyu Trenches, International Symposium on Geodesy for Earthquake and Natural Hazards, 2014.07.
8. Fukui, M., Matsushima, T., Oikawa, J., Watanabe, A., Okuda, T., Ozawa, T., Miyagi, Y., Kohno, Y., Pressure Sources of Miyakejima Volcano Estimated From Crustal Deformation, International Symposium on Geodesy for Earthquake and Natural Hazards, 2014.07.
9. 福井海世, 松島 健, 及川純, 渡辺篤志, 奥田隆, 小澤拓, 宮城洋介, 河野裕希, 地殻変動観測から推定される三宅島火山の圧力源について, 日本地球惑星科学連合2014年大会、SVC55-P12, 2014.05.
10. 山本圭吾, 松島 健, 吉川慎, 大倉敬宏, 横尾亮彦, 相澤 広記, 井上寛之, 三島壮智, 内田和也, 園田忠臣, 関健次郎, 小松信太郎, 堀田耕平, 高橋温志, 豊福隆史, 浅野晴香, 成田次範, 桜島火山および姶良カルデラ周辺域の地盤上下変動:2013年10月・11月実施の水準測量結果, 日本地球惑星科学連合2014年大会、SVC55-P28, 2014.05.
11. 日比野剛大, 内田直希, 松島 健, 中村航, 松澤暢, 伊豆―小笠原及び琉球海溝沿いの繰り返し地震活動, 日本地球惑星科学連合2014年大会、SSS24-P08, 2014.05.
12. 金尾政紀, 村山貴彦, 山本真行, 石原吉明, 柿並義宏, 岡田和見, 松島 健, 南極のインフラサウンドデータでみられる各種波動の特徴について, 日本地球惑星科学連合2014年大会、MTT43-02, 2014.05.
13. 柿並義宏, 岡田和見, 山本真行, 金尾政紀, 村山貴彦, 松島 健, 石原吉明, 南極昭和基地周辺における多地点インフラサウンド観測, 日本地球惑星科学連合2014年大会、MTT43-01, 2014.05.
14. 畠山範重, 内田直希, 松澤暢, 岡田知己, 中島淳一, 松島 健, 河野俊夫, 平原聡, 中山貴史, 2011年東北地方太平洋沖地震 合同余震観測グループ, 高サンプリング地震波形を用いた小繰り返し地震の波形相関解析, 日本地球惑星科学連合2014年大会、SSS29-P04, 2014.04.
15. 松島 健, 清水 洋, 及川純, 大倉敬宏, 新世代通信データ転送システムの開発, 「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」成果報告シンポジウム, 2014.03.
16. 片尾 浩, 久保篤規, 山品匡史, 松島 健, 相澤 広記, 酒井慎一, 森 健彦, 藤田親亮, 澁谷拓郎, 中尾節郎, 吉村令慧, 木内亮太, 三浦 勉, 飯尾能久, 2013 年 4 月13 日淡路島付近の地震(M6.3)の余震の発震機構, 京都大学防災研究所研究発表講演会,E27, 2014.02.
17. 山本圭吾, 大倉敬宏, 松島 健, 横尾亮彦, 相澤 広記, 吉川 慎, 井上寛之, 三島壮智, 内田和也, 園田忠臣, 関健次郎, 小松信太郎, 堀田耕平, 高橋温志, 豊福隆史, 浅野晴香, 成田次範, 桜島および姶良カルデラ周辺域における水準測量(2013年10月・11月), 京都大学防災研究所研究発表講演会,E13, 2014.02.
18. Fukui, F., Matsushima, T., Oikawa, J., Watanabe, A., Okuda, T., Ozawa, T., Kohno, Y., Miyagi, Y., Crustal deformation of Miyakejima volcano, Japan since the eruption of 2000 using dense GPS campaign observation, 2013 Fall Meeting, AGU, V51E-2739, 2013.12, Miyakejima is an active volcanic Island located about 175 km south of Tokyo, Japan. Miyakejima volcano erupted approximately every 20 years in the past 100 years. The latest eruptive activities since 2000 was different from those of the last 100 years, in that the activities included a caldera formation for the first time in 2500 years and gigantic volcanic gas emission that forced islander to evacuate over four and half years. In 2000, a dense GPS observation campaign had detected the magma intrusion in detail (e.g., Irwan et al., 2003; Murase et al., 2006). However, this campaign observation ceased from 2002 to 2010 because a large amount of volcanic gas prevented from entering to the island. Since 2011, we restarted the campaign observation by the dense GPS network, and examined the ongoing magma accumulation process beneath Miyakejima volcano to get insights about the future activity. In this analysis, we combined the data of our campaign observations, the data of the University Union in 2000, and the GEONET data. The observation data were analyzed by RTK-LIB (Takasu et al., 2007) using GPS precise ephemeris from IGS. We estimated the locations and volumes of the pressure sources beneth Miyakejima using an elevation-modified Mogi model (Fukui et al., 2003) and open crack model (Okada, 1992) during the two periods (2000 ~ 2012 and 2011 ~ 2012). We used the software of Magnetic and Geodetic data Computer Analysis Program for Volcano (MaGCAP-V) (Fukui et al., 2010), and estimated the source parameters by trial and error. During 2000 and 2012, a contracting spherical source and contracting dyke were estimated beneath the caldera and at the southwestern part of the island, respectively. In contrast, during 2011 and 2012, an spherical inflation source was estimated a few km beneath the caldera. This result suggest that Miyakejima is now storing new magma for the next eruption. Geospatial Information Authority of Japan (GSI) (2011) suggested that the inflation started since 2006. We will also carry out the GPS observation this autmn, and will present the result during 2012-2013..
19. Oikawa, J., Nakao, S., Matsushima, T., Degassing system from the magma reservoir of Miyakejima volcano revealed by GPS observations, 2013 Fall Meeting, AGU, V23C-2851, 2013.12, Miyake-jima is a volcanic island located approximately 180 km south of Tokyo. The island is an active basaltic volcano that was dormant for a 17-year period between an eruption in 1983 and June 26, 2000, when it again became active. The volcanic activity that occurred in 2000 is divided into the following four stages: the magma intrusion stage, summit subsidence stage, summit eruptive stage, and degassing stage (Nakada et al., 2001). Earthquake swarm activity began on June 26, 2000, accompanied by large-scale crustal deformation. This led to a summit eruption on July 8, 2000. Based on the pattern of hypocenter migration and the nature of crustal deformation, it was estimated that magma migrated from beneath the summit of Miyake-jima to the northwest during the magma intrusion stage. The rapid collapse of the summit took place between July 8 and the beginning of August 2000 (summit subsidence stage). Large-scale eruptions took place on August 10, 18, and 29, 2000 (explosion stage). The eruptions largely ceased after August 29, followed by the release of large amounts of gas from the summit crater (degassing stage). In this study, we examined the location of the magma reservoir during the degassing stage based on crustal deformation observed by GPS. By comparing the amounts of degassing and volume change of the magma reservoir, as determined from crustal deformation, we determined the mechanism of degassing and the nature of the magma reservoir-vent system. According to observations by the Japan Meteorological Agency, a large amount of volcanic gas began to be released from Miyake-jima in September 2000 (Kazahaya et al., 2003). Approximately 42,000 tons/day of SO2 was released during the period between September 2000 and January 2001. Analysis of GPS data during the period [Figure 1] indicates a source of crustal deformation on the south side of the summit crater wall at a depth of 5.2 km. The rate of volume change was -3.8 x 106 m3/month [Figure 2]. As the volume is equivalent to the volume occupied by the volatile components such as SO2, H2O, CO2 dissolved in the magma, it is proposed that contraction of the magma reservoir reflects degassing of its volatile components. The observations indicate that the magma reservoir is connected to the summit crater by a magma-filled vent. Convection within the vent carries volatile-rich magma upward to the crater, where volcanic gas is released by degassing. The depleted magma is then carried into the magma reservoir, which contracts due to the loss of volume originally occupied by the volcanic gas.
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20. Miwa, T., Okumura, S., Matsushima, T., Shimizu, H., Asymmetric deformation structure of lava spine in Unzen Volcano, Japan, 2013 Fall Meeting, AGU, V14A-03, 2013.12, Lava spine is commonly generated by effusive eruption of crystal-rich, dacitic-andesitic magmas. Especially, deformation rock on surface of lava spine has been related with processes of magma ascent, outgassing, and generation of volcanic earthquake (e.g., Cashman et al. 2008). To reveal the relationships and generation process of the spine, it is needed to understand a spatial distribution of the deformation rock. Here we show the spatial distribution of the deformation rock of lava spine in the Unzen volcano, Japan, to discuss the generation process of the spine. The lava spine in Unzen volcano is elongated in the E-W direction, showing a crest like shape with 150 long, 40 m wide and 50 m high. The lava spine is divided into following four parts: 1) Massive dacite part: Dense dacite with 30 m of maximum thickness, showing slickenside on the southern face; 2) Sheared dacite part: Flow band developed dacite with 1.0 m of maximum thickness; 3) Tuffisite part: Network of red colored vein develops in dacite with 0.5 m of maximum thickness; 4) Breccia part: Dacitic breccia with 10 m of maximum thickness. The Breccia part dominates in the northern part of the spine, and flops over Massive dacite part accross the Sheared dacite and Tuffisite parts. The slickenside on southern face of massive dacite demonstrates contact of solids. The slickenside breaks both of phenocryst and groundmass, demonstrating that the slickenside is formed after significant crystallization at the shallow conduit or on the ground surface. The lineation of the slickenside shows E-W direction with almost horizontal rake angle, which is consistent with the movement of the spine to an east before emplacement. Development of sub-vertical striation due to extrusion was observed on northern face of the spine (Hayashi, 1994). Therefore, we suggest that the spine just at extrusion consisted of Massive dacite, Sheared dacite, Tuffisite, Breccia, and Striation parts in the northern half of the spine. Such a variation of rock type is analogous to tectonic fault zone, suggesting that brittle failure of rigid magma due to contact with the conduit wall. Also similar variation is observed in the spine of Mt. St. Helens (Kendrick et al., 2012), which implies the existence of fault zone and brittle failure of magma are common features in the lava spine. The lava spine in Unzen volcano exhibits asymmetric deformation structure about direction of north and south. There is positive correlation between width and length in tectonic fault (Wells and Coppersmith, 1994). Therefore, development of fault zone (Sheared dacite, Tuffisite, and Breccia parts) in northern half may indicate that brittle failure starts at the deeper conduit for the northern half than the southern half of the spine. The asymmetry of magma ascent process is possible to result in asymmetries of outgassing path and location of volcanic earthquake in the conduit.
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21. 片尾 浩, 久保篤規, 山品匡史, 松島 健, 相澤 広記, 酒井慎一, 森 健彦, 藤田親亮, 澁谷拓郎, 中尾節郎, 吉村令慧, 木内亮太, 三浦 勉, 飯尾能久, 2013 年 4 月13 日淡路島付近の地震(M6.3)の余震の発震機構, 日本地震学会秋季大会,A32-06, 2013.10.
22. 中尾茂, 松本 聡, 松島 健, 大倉敬宏, 九州地域の2011年太平洋沖地震の地震時歪変化, 日本地震学会秋季大会,C31-08, 2013.10.
23. 浦野 駿, 平松良浩, 山田卓司, 2007年能登半島地震合同余震観測グループ, 内陸地震の高すべり領域と静的応力降下量の関係:2007年能登半島地震の場合, 日本地震学会秋季大会, 2013.10.
24. 三輪学央, 奥村聡, 松島 健, 清水 洋, 雲仙・平成新山スパインの非対称変形構造 , 日本火山学会秋季大会,B1-18, 2013.09.
25. 高橋浩晃, 青山裕, 中川光弘, 松島 健, 宮町宏樹, ゴルディエフ・エフゲニー, ムラビヨフ・ヤロスラフ, セロベトニコフ・セルゲイ, カムチャツカ・クルチェフスコイ火山のストロンボリ式噴火活動期に傾斜計で観測された超長周期微動, 日本火山学会秋季大会,A2-03, 2013.09.
26. 松島 健, 福井海世, 及川純, 渡邉篤志, 大湊隆雄, 小澤拓, 宮城洋介, 河野裕希, 奥田隆, 三宅島大野原島近傍で発生したMJ6.2の地震と今後の定常観測について, 日本火山学会秋季大会,P68, 2013.09.
27. Miyamoto, S., Shimizu, H., Matsushima, T., Di Marco, N., Pupilli, F., Consiglio, L., De Lellis, G., Strolin, P., Nakamura, M., Naganawa, N., Kose, U., Sirignano, C., Bozza, C., De Sio, C., Tanaka, H., Imaging the internal density structure of the lava dome in Unzen, Japan, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 1P2_2D-O25, 2013.07.
28. Fukui, M., Matsushima, T., Yumitori, N., Oikawa, J., Watanabe, A, Okuda, T., Ozawa, T., Kohno, Y., Miyagi, Y., Crustal deformation of Miyakejima volcano, Japan since the eruption of 2000 using dense GPS campaign observation, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 1W_2F-P17, 2013.07.
29. Oikawa, J., Nakao, S., Matsushima, T., Magma reservoir-vent system within Miyake-jima volcano revealed by GPS observations of crustal deformation associated with the emission of volcanic gas, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 3W_2G-P13, 2013.07.
30. Umakoshi, K., Komiya, T., Yamashina, K., Matsushima, T., Shimizu, H., Relation between tilt oscillation and seismicity during the 1991-1995 dome eruption at Unzen Volcano, Japan, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 3W_2A-P7, 2013.07.
31. Takahashi, H., Miyamachi, H., Matsushima, T., Aoyama, H., Goto, A., Gordeev, E., Muravyev, Y., Serovetnikov, S., Nakagawa, M., Tiltmeter observation in Klyuchevskaya volcano, Kamchatka, Russia, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 4W_4D-P19, 2013.07.
32. Yamamoto, K., Ohkura, T., Matsushima, T., Yokoo, A., Vertical ground deformation associated with the volcanic activity of Sakurajima volcano, Japan during 1996-2012 as revealed by repeated precise leveling surveys, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 1W_2F-P10, 2013.07.
33. Fujita, S., Matsushima, T., Estimation of magma chamber related to the 2011 eruption of Shinmoedake volcano, Japan, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 1W_2F-P11, 2013.07.
34. 及川 純, 中尾 茂, 松島 健, 木股 文昭, 地殻変動で捉えた火道内対流と火山性ガス放出, 日本地球惑星科学連合大会, SVC50-04, 2013.05.
35. 村山貴彦, 金尾政紀, 山本真行, 松島 健, 松島健, 昭和基地周辺の多地点センサアレイによる極域インフラサウンド観測, 日本地球惑星科学連合大会, MTT40-04, 2013.05.
36. 藤田 詩織, 松島 健, 霧島新燃岳火山2011年噴火前後の地殻変動とマグマだまりの推定, 日本地球惑星科学連合大会, SVC48-P19, 2013.05.
37. 大倉 敬宏, 吉川 慎, 井上寛之, 横尾 亮彦, 松島 健, 藤田 詩織, Lawrence C. Banes, 山本 圭吾, 園田忠臣, Kushendratno, 安部 祐希, sofyan yayan, 諏訪 博之, 二村 忠宏, 堀田 耕平, 佐藤佑輔, 高橋温志, 宇津木 充, 阿蘇カルデラにおける水準測量(2012年9月), 日本地球惑星科学連合大会, SVC48-P12, 2013.05.
38. 福井 海世, 松島 健, 弓取 なつみ, 及川 純, 渡邉 篤志, 奥田 隆, 小澤 拓, 河野 裕希, 宮城 洋介, GPS観測による三宅島2000年噴火以降の地殻変動について, 日本地球惑星科学連合大会, SVC48-P21, 2013.05.
39. 小宮 卓也, 馬越 孝道, 岩野健之, 周藤奈苗, 山科 健一郎, 松島 健, 清水 洋, 1991-1995年雲仙岳溶岩ドーム成長期にみられた地震および傾斜変化の周期的活動, 日本地球惑星科学連合大会, SVC48-P32, 2013.05.
40. 山本 圭吾, 園田 忠臣, 高山 鐵朗, 市川 信夫, 大倉 敬宏, 横尾 亮彦, 吉川 慎, 井上 寛之, 諏訪 博之, 松島 健, 藤田 詩織, 神薗 めぐみ, 水準測量によって測定された桜島火山周辺域の地盤上下変動(2012年12月まで), 日本地球惑星科学連合大会, SVC48-16, 2013.05.
41. 清水 洋, 松島 健, N. DI MARCO, F. Pupilli, 中村光廣, 長縄直崇, L. Consiglio, G. De Lellis, V. Tioukov, P. Strolin, C. Bozza, C. De Sio, U. Kose, C Sirignano, 宮本成悟, 田中宏幸, 宇宙線ミューオンによる雲仙溶岩ドームと伊ストロンボリ火山火道浅部のイメージング
, 日本地球惑星科学連合大会, SVC48-05, 2013.05.
42. 松島 健, 清水 洋, 及川純, 大倉敬宏, 新世代通信データ転送システムの開発, 「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」成果報告シンポジウム, 2013.03.
43. 山本圭吾・園田忠臣・高山鐵朗・市川信夫・大倉敬宏・横尾亮彦・吉川 慎・井上寛之・諏訪博之・松島 健・藤田詩織・神薗めぐみ , 桜島火山周辺における水準測量(2012年11月・12月), 京都大学防災研究所研究発表講演会,C29, 2013.02.
44. 大倉敬宏・吉川 慎・井上寛之・横尾亮彦・松島 健・藤田詩織・Lawrence C. BANES・山本圭吾・園田忠臣・KUSHENDRATNO・安部祐希・Yayan SOFYAN・諏訪博之・二村忠宏・堀田耕平・佐藤佑輔・高橋温志・宇津木充, 阿蘇火山における水準測量(2012年9月), 京都大学防災研究所研究発表講演会, P28, 2013.02.
45. Takeshi Matsushima, Natsumi Itoya, Estimation of subsurface structure using microtremor H/V spectral ratio around unzen volcano, Japan, Cities on Volcanoes 7, 3P1.4-1, 2012.11.
46. Miyo Fukui, Takeshi Matsushima,Taku Ozawa, Yuhki Kohno, Natsumi Yumitori, Jun Oikawa, Atsushi Watanabe, Takeshi Okuda, Crustal deformation since eruption in 2000 at miyakejima by GPS observation, Cities on Volcanoes 7, 1P1.1-11, 2012.11.
47. 松島 健・九州大学地震火山観測研究センター, 霧島火山におけるGPS基線長の変化, 第124回火山噴火予知連絡会, 2012.10.
48. 九州大学地震火山観測研究センター・ 鹿児島大学南西島弧地震火山観測所 , 霧島火山周辺の応力場推定, 第124回火山噴火予知連絡会, 2012.10.
49. 九州大学地震火山観測研究センター, 雲仙岳火山活動状況, 第124回火山噴火予知連絡会, 2012.10.
50. 中尾 茂・松島 健・大倉敬宏, 別府島原地溝帯周辺における2011年東北地方太平洋沖地震前後の歪変化, 日本地震学会,P2-23, 2012.10.
51. 筒井智樹・井口正人・為栗 健・大島弘光・青山 裕・植木貞人・山本 希・野上健治・大湊隆雄・及川 純・市原美恵・武尾 実・中道治久・大倉敬宏・清水 洋・松島 健・八木原 寛・上田義浩・斎藤公一滝・菅井 明, 桜島火山における発破波形の後続相変化の空間分布, 日本火山学会,A2-12, 2012.10.
52. 宮町宏樹・八木原 寛・山岡耕春・渡辺俊樹・國友孝洋・井口正人・為栗 健・三ヶ田 均・清水 洋・松島 健・竹中博士, ACROSSを用いた桜島における能動監視, 日本火山学会,A2-13, 2012.10.
53. 中尾 茂・森田裕一・後藤和彦・八木原 寛・平野舟一郎・及川 純・上田英樹・小園誠史・平田安廣・高橋浩晃・一柳昌義・太田雄策・松島 健・井口正人, 霧島山2011年噴火前のマグマ蓄積の開始時に何があったのか, 日本火山学会,B1-15, 2012.10.
54. 松本 聡・八木原 寛・松島 健・山下裕亮・清水 洋,, 発震機構から推定した霧島火山周辺域の応力場, 日本火山学会,B1-17, 2012.10.
55. 松島 健・高橋浩晃・青山 裕・中川光弘・宮町宏樹・後藤章夫・SEROVETNIKOV Sergey・MURAVYEV Yaroslav・GORDEEV Evgeny, カムチャッカ・クリチェフスカヤ火山における高サンプリング傾斜変動観測, 日本火山学会,P08, 2012.10.
56. 山本圭吾・ 園田忠臣・高山鐵朗・市川信夫・大倉敬宏.・横尾亮彦・吉川 慎・井上寛之・ 堀田耕平・松島 健. 内田和也・中元真美, 水準測量による桜島火山の地盤上下変動(2010年11月~2011年11月), 日本地球惑星科学連合大会,SVC50-P04, 2012.05.
57. 筒井智樹, 井口正人, 菅井 明, 大島弘光, 前川徳光, 植木貞人, 山本 希, 野上健治, 武尾 実, 大湊隆雄,及川 純, 渡邉篤志, 中道治久, 堀川信一郎, 大倉敬宏, 吉川 慎, 高山鐵朗, 園田忠臣, 清水 洋, 松島 健,宮町宏樹, 八木原 寛, 平野舟一郎, 岡本和喜, 片岡義久, 松末伸一, 小窪則夫, 河野太亮, 真崎潤一郎, 中橋正樹, 宇都宮真吾, 生駒良友, 芥川真由美, 桜島火山における反復地震探査(第三回), 日本地球惑星科学連合大会,SVC50-P02, 2012.05.
58. 弓取なつみ, 松島健, 及川 純, 渡邉篤志, 奥田 隆, 河野裕希, 小澤 拓, GPS観測による三宅島2000年噴火以降の地殻変動, 日本地球惑星科学連合大会,SVC50-P12, 2012.05.
59. 中尾茂・森田裕一・後藤和彦・八木原寛・平野舟一郎・及川純・上田英樹・小園誠史・平田安廣・高橋浩晃・一柳昌義・太田雄策・松島健・井口正人, 霧島火山における2011年1月の噴火以降のGPS連続観測による地殻変動, 日本地球惑星科学連合大会,SVC50-01, 2012.05.
60. 高橋浩晃・山口照寛・中尾 茂・松島 健・加納靖之・山崎健一・寺石眞弘・伊藤武男・鷺谷 威・大久保慎人・浅井康広・原田昌武・本多 亮・加藤照之・三浦 哲・横田 崇・勝間田明男・小林昭夫・吉田康宏・木村一洋・太田雄策・田村良明・柴田智郎, 全国ひずみ傾斜データの流通一元化と公開, 日本地球惑星科学連合大会,STT59-P04, 2012.05.
61. 中尾 茂・松島 健・大倉敬宏, 稠密なGPS連続観測で得られた別府島原地溝帯およびその周辺での地殻変動, 日本地球惑星科学連合大会,SSS32-P08, 2012.05.
62. 松島 健,清水 洋,他2名, 新世代通信データ転送システムの開発, 「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」成果報告シンポジウム, 2012.03.
63. Nakada, S., Matsushima, T., Geoparks and the Activity of Volcanological Society of Japan , 5th International UNESCO Conference on Geoparks, 4-P-07, 2012.05, Geoscience academic societies in Japan including volcanology, geology, geography, seismology, and Quaternary, are supporting the activities of geoparks in Japan for these >5 years. Active discussion with exchanging experience and information has been repeated actively every year in scientific sessions on geoparks in joint geoscience meetings and local meetings of individual societies. Delegates of these geoscience societies together with some intellectuals constitute the Japan Geoprak Committee, which acts as a sort of think tank of the Japan Geoparks Network; evaluation of domestic geoparks, endorsement of communities for aspiring geoparks, and recommendation of national geoparks for members of the Global Geoparks Network.
Volcanic activity is one of essential phenomena that had created lives and landforms in geological time scale. Volcanic landscapes are one of the major elements of geoparks in Japan. On dynamically moving crusts like Japan, volcanic eruptions together with earthquakes are the main natural hazards that frequently bring disasters to people living there. Understanding by them what real volcanic phenomena and the associated hazards are, is very critical to minimize the risks from volcanic disasters.
“Volcanological Society of Japan (VSJ)” has repeated public lectures on volcanic activity, especially focusing on volcanoes near the venue of the annual meeting for these 20 years. In addition, VSJ developed various tools for education on volcano experiments in this decade. This experiment education is called “kitchen volcanology” and it has been repeated in schools and several geoparks. The name of “kitchen” originates from the fact that eating or drinking materials, such as soda, cream, chocolate, cake, bread and others, are used as volcanic structures and eruption products (ash, lava, pyroclastic flows, caldera collapse, etc). In school and geopark classes, students very enjoy making volcanoes/eruptions and eating after the experiment. Furthermore, VSJ also sent letters of appreciation to the organizations that protected volcanic geoheritages, presented a petition to maintain old volcano museums, and provided ideas to enlighten knowledge on volcanoes. The VSJ members are assisting many of national geoparks to raise the property values in the volcanological point of view.
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64. Kohno, Y., Matsushima, T., Shimizu, H., Magma Supply System of Unzen Volcano Inferred from Ground Deformation Data, 5th International UNESCO Conference on Geoparks, 3-P-12, 2012.05, Unzen had erupted in 1990~1995. The eruption had created a lava dome at the top of the mountain and caused several pyroclastic flows which killed 44 victims.
Joint Research Team of National Universities and Geographical Survey Institution had observed ground deformation around Unzen for trying to predict the volcanic activity using leveling, GPS technique, tiltmeter and EDM (Electronic Distance Measurement). Especially, the leveling and GPS survey had been conducted from 1986 and 1996, respectively. During the lava discharging, a continuous deflation of the volcano was observed by them. After 1996, however, even lava had not been erupted from the crater, the leveling and GPS survey result had shown an inflation of western area of Shimabara peninsula. It could mean magma had kept to going up even after the eruption ceased.
We estimate an appropriate source model for the deformation to estimate magma supply system of Unzen Volcano. Obtained sources are four, and they are arranged in ascending order toward the summit with the angle of 45~50 degree. Although this model has established by geodetic data, their positions are supported by seismic exploration researches. Moreover the upper boundary of these four sources corresponds to hypocenter of the earthquake swarms started in 1989, which were due to brittle-fracture around the magma path. From our result, after the eruption stopped magma inflows into deep magma chamber, located beneath Chijiwa bay at a depth of 15 km, is clarified. This means it is important to keep survey Unzen Volcano to understand its activity.
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65. Itoya, N., Matsushima, T., Estimation of Subsurface Structure in the Unzen Volcanic Area Using Microtremor H/V Spectral Ratio, 5th International UNESCO Conference on Geoparks, 3-P-09, 2012.05, Unzen Volcanic Area Geopark is located on the west edge of the Beppu-Shimabara graben which crosses the center part in Kyushu island from east to west. Seventy percent of the Geopark area is composed by volcanic product from the volcano. From the contour map of peak period for long-period ground motions in Japan, it has been estimated that the ground motions are strongly amplified in Unzen Volcanic Area Geopark. It is very important to study the mechanism of this phenomenon from the viewpoint of disaster prevention. In order to estimate ground structure in the Geopark area using microtremor H/V spectra (horizontal-to-vertical spectral ratio), we carried out microtremor observations at 60 sites throughout the area
Using data from these observation sites, we traced a contour map of primary natural peak period. Peak periods of 5 - 6 s in the H/V spectra were observed at many of the observation sites to the east of the Shimabara Peninsula, where thick volcanic sediments are distributed. It is thought that the thick volcanic sediment layer is the cause of such long peak periods in the H/V spectra.
In the central western area, there are no remarkable peaks in the observed H/V spectra. According to explosion seismic research, this area corresponds to a rock layer having Vp = 3.5 km/s; this is a solid lava layer that extends to the ground surface. This structure is reflected in the shape of the H/V spectra; in this region, the value of H/V spectral ratio remains nearly constant in the frequency of microtremors.
We also estimated subsurface structures using the observed H/V spectra. Using a trial-and-error estimation process, S-wave velocity, P-wave velocity, and density were fixed, and the thickness of the sedimentary layers was adjusted to find a reasonable fit between the primary natural peak period of the calculated H/V spectra and the observed H/V spectra in order to determine the ground structure. The depth to the Vs = 600 m/s layer is estimated as 1.2 km at the boring site USDP2 that lies to the east of the Unzen volcanic area. Our result is consistent with borehole sample data.
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66. Hoshide, T., Toramaru, A., Miyamoto, T., Iriyama, Y., Matsushima, T., Ikehata, K., Magma Mixing and Ascent Processes Inferred from the Ejecta in the Shinmoedake 2011 Eruption: Shinmoe-Dake, Kirishima Geopark, 5th International UNESCO Conference on Geoparks, 3-P-03, 2012.05, The Shinmoedake 2011 eruption which started on 26th January 2011 showed a characteristic transition of eruption styles. The Study on the eruption mechanism of the Kirishima volcano is not only important for volcanology but also can contribute to disaster prevention in the Kirishima Geopark.
We obtained samples from the pumice deposit of the 3 times sub-plinian eruptions on 26-27th Jan and the breadcrust bomb (1 m in size) of the vulcanian eruption at 7:54 a.m. on 1st Feb. In the presentation, we discuss the depth of magma chamber and the mechanisms of magma mixing and mingling on the observation and chemical analyses of these ejectas.
White pumices (SiO2= 64 wt%) contain Ca-poor Pl (An75-50), Opx, Cpx and Mag as phenocrysts and the matrix is composed of freshed glass (SiO2= 76 wt%). Gray pumices (SiO2= 58.6 wt%) contain Ca-poor (An75-50) and Ca-rich Pl (An90), Opx, Cpx, Mag and Ol as phenocrysts. Ca-poor Pl shows reverse zoning in rim and often has a sieve-texture. Gray pumices contain 2 types of glomerphenocrysts; Ca-poor Pl-Opx-Cpx-Mag and Ca-rich Pl-Ol assemblages. The vesicularity of gray pumices varies about from 50% to 80% and the number density of plagioclase microlite increases with decreasing its vesicularity. On the basis of the zoning of phenocrystic plagioclase and the mineral assemblage of glomerphenocryst, it is highly likely that both gray pumices and bombs originate from the mixed magma formed by mixing between dacitic magma and basaltic magma (Hoshide et al., 2011, JpGU Meeting).
We obtained 887-903 ˚C by application of pyroxene geothermometer (Ishibashi and Ikeda, 2005) to rims of two pyroxenes from white pumices. From the temperature, rim composition of phenocrystic plagioclase and matrix bulk composition of white pumices, ca. 5 wt% H2O in melt (at 1-2 kbar) was estimated (Lange et al., 2009). This value is higher than the H2O solubility in rhyolitic melt at 3 km depth and comparable to that at 6 km depth (Newman & Lowenstern, 2002). This suggests that dacitic magma has migrated upward from more than 6 km depth.
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67. Yamashita, Y., Matsushima, T., Matsumoto, S., Shimizu, H., Nakamoto, M., Miyazaki, M., Uehira, K., Geophysical Observation and Monitoring for Eruptive Activity of Shinmoe-dake, Kirishima Geopark, 5th International UNESCO Conference on Geoparks, 1-P-11, 2012.05, Shinmoe-dake volcano is located in the Kirishima volcanic group (Kirishima Geopark) in Kyushu, Japan. Major eruptions for Shinmoe-dake occurred in 1716 -1717: fall out deposits, pyroclastic flows and mudflows were widely dispersed around the volcano [Imura and Kobayashi (1991)]. Recently, on January 19th, 2011, Shinmoe-dake began a first magmatic eruption in about 300 years, in which eruption type changed to Vulcanian after three sub-Plinian events in January 26-27th, 2011, and volcanic activity is still continuing.
For the volcanic disaster-prevention, it is very important for monitoring the volcanic activity to detect movement of magma from the chamber to the active crater in real time. However there were a few on-line observation stations (e.g., seismometer, tiltmeter, infrasound microphone) in the Kirishima area. Therefore, we installed two temporal on-line observation stations: Shinyu (KU.KRSY , 3km WSW from the crater) with a broadband seismometer and an infrasound microphone, Onami-ike Tozanguchi (KU.KRON, 4km WNW) with a broadband seismometer and a tiltmeter. These data has been transmitted to SEVO, Kyushu University using a mobile phone data terminal since January 28th, 2011. In addition, these data has been also transmitted to Japan Meteorological Agency for monitoring the volcanic activity.
During observation, many explosive eruptions and volcanic tremors were occurred at the volcano. These events were recorded clearly by our observation network. From the end of January to February 2011, harmonic tremors were recorded several times by broadband seismometers and infrasonic microphone with almost similar waveform. The lag times of two waveforms were approximately 6-7 seconds. Considering the difference of velocity between P-wave and sonic wave, the source of harmonic tremor was in the very shallow part of volcano (just under the crater). It is generally difficult to detect the location of volcanic earthquake and tremor but information of these locations is very important because these events are believed to reflect the movement of magma. Our result suggests that the observation with combination of broadband seismometer and infrasound microphone is useful to detect the volcanic event occurring very shallow part of volcano and to assess the volcanic activity..
68. Shimizu, H., Matsushima, T., Matsumoto, S., Uehira, K., Fukui, R., Uchida, K., Umakoshi, K., Nakada, S., The 1990-1995 Eruption and Current Volcanic Activity in Unzen Volcanic Area Global Geopark, Japan , 5th International UNESCO Conference on Geoparks, 1-P-07, 2012.05, Unzen Volcanic Area Global Geopark is located at the western end of the central Kyushu rift valley, Southwest Japan. Unzen Volcano, the symbol of the geopark, is an active volcano born about 500 thousand years ago, and has repeatedly erupted. The last eruption began in 1990 and continued until 1995.
Before the 1990-1995 eruption, the precursory activity of volcano-tectonic earthquakes was observed by the seismic network of Kyushu Univ. and Japan Meteorological Agency (JMA). The eruptive activity started as phreatic explosions first, and then changed to phreatomagmatic explosions. In May 1991, the lava dome appeared in the crater. We successfully detected the swarm of shallow volcanic earthquakes, swelling of volcanic edifice and rapid demagnetization beneath the crater. In the growing process of lava dome complex, the pyroclastic flows had frequently occurred by partial collapse of the lava dome. Forty four people (inhabitants, policemen and mass media people) were killed by the pyroclastic flows of 3 June 1991 and 23 June 1993.
The various geophysical observations have been carried out during and after the 1990-1995 eruption. These observations enabled us to image the magma supplying system and to evaluate the current activity of the volcano. The seismicity in and around the Unzen volcanic area decreased after the eruption, and the low level seismicity has still continued. The observation of the magnetic total force shows that the gradual demagnetization had continued until 1999, but stopped in 2000. The temperature of fumarole at the lava dome has decreased monotonously since the lava effusion ceased in 1995. The geodetic measurements revealed that the pressure of shallow magma reservoirs (Source A and B) also decreased after the eruption. These suggest that a sequence of the last eruption has been completed. On the other hand, the magma had been still supplied to the deeper magma reservoirs (Source C and D) until about 2000. The magma accumulation at the deeper reservoirs has not been obviously detected after 2001, however, the preparation process for the future eruption has probably started beneath the Unzen volcanic area. .
69. 松島 健・九州大学地震火山観測研究センター , 霧島火山におけるGPS基線長の変化, 第122回火山噴火予知連絡会, 2012.02.
70. 九州大学地震火山観測研究センター, 雲仙岳火山活動状況, 第122回火山噴火予知連絡会, 2012.02.
71. 山本圭吾・園田忠臣・高山鐵朗・市川信夫・大倉敬宏・横尾亮彦・吉川 慎・井上寛之・堀田耕平・松島 健・内田和也・中元真美, 桜島火山における水準測量(2011年11月), 京都大学防災研究所研究発表講演会, 2012.02.
72. 中尾 茂・松島 健・大倉敬宏, 別府島原地溝帯および周辺における GPS 稠密観測2, 日本地震学会2011年秋季大会, 2011.10.
73. 山下 裕亮・松島 健・清水 洋・松本 聡・植平 賢司, 熊本県北西部 ( 山鹿市付近 ) における群発地震活動, 日本地震学会2011年秋季大会, 2011.10.
74. 松本 聡・植平賢司・松島 健・清水 洋, 福岡県西方沖地震および周辺の地震発震機構特性と応力場モデル化の試み2, 日本地震学会2011年秋季大会, 2011.10.
75. 九州大学地震火山観測研究センター, 雲仙岳火山活動状況, 第121回火山噴火予知連絡会, 2011.10.
76. 中尾 茂・森田裕一・後藤和彦・八木原寛 平野舟一郎・及川 純・上田英樹・小園誠史・平田安廣・高橋浩晃・一柳昌義・太田雄策 松島 健・井口正人, 霧島新燃岳 2011 年 1 月 26 日噴火前後の地殻変動, 日本火山学会2011年秋季大会, 2011.10.
77. 糸谷夏実・松島 健, 微動 H/V スペクトル比を用いた雲仙火山周辺の地盤構造の推定, 日本火山学会2011年秋季大会, 2011.10.
78. 松本 聡・清水 洋・松島 健・植平賢司・ 山下裕亮・中元真美・宮崎真大・千藏ひろみ, 新湯地震計アレイおよび広帯域地震計でみた火山性微動, 日本火山学会2011年秋季大会, 2011.10.
79. 松本聡, 清水洋, 松島健, 植平賢司, 山下裕亮, 中元真美, 宮崎真大, 千藏ひろみ, 新湯地震計アレイおよび広帯域地震計でみた火山性微動, 東京大学地震研究所共同利用研究集会「リソスフェアの短波長不均質性のイメージングとモニタリングに関する研究の高度化-地殻活動領域の構造特性の時空間変化の解明に向けて-」, 2011.09.
80. Natsumi ITOYA and Takeshi MATSUSHIMA, Estimation of subsurface structure using microtremor H/V spectral ratio around Unzen volcano, 7th Biennial Workshop on Japan-Kamchatka-Alaska Subduction Processes (JKASP-2011), 2011.08.
81. Shigeru Nakao, Yuichi Morita, Kazuhiko Goto, Hiroshi Yakiwara, Shuichirou Hirano, Jun Oikawa, Hideki Ueda, Tomofumi Kozono, Yasuhiro Hirata, Hiroaki Takahashi, Yusaku Ohta, Takeshi Matsushima, Masato Iguchi, Crustal deformation due to volcanic activity by continuous GPS observation network in Shinmoedake, Kirishima, Japan, 7th Biennial Workshop on Japan-Kamchatka-Alaska Subduction Processes (JKASP-2011), 2011.08.
82. S. Matsumoto, K. Uehira, T. Matsushima & H. Shimizu, Heterogeneity in stress field and structure at the fault edge of the 2005 Fukuoka earthquake (M7.0) obtained from seismic observation, International Union of Geodesy and Geophysics General Assembly(IUGG), 2011.06.
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85. 鷺谷 威, 伊藤 武男, 松多 信尚, 高橋 浩晃, 三浦 哲, 太田 雄策, 加藤 照之, 福田 淳一, 竹内 章, 楠本 成寿, 宮 崎 真一, 田部井 隆雄, 松島 健, 中尾 茂, 原田 昌武, 棚田 俊收, 小澤 拓, 河野 裕希, 奥田 隆, 堀川 信一郎, 山口 照寛, 一柳 昌義, GPS 稠密観測による日本海東縁ひずみ集中帯の地殻変動(2), 地球惑星科学連合2011年大会, 2011.05.
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88. 中道 治久, 寺川 寿子, 山中佳子, 吉本昌弘, 上田 英樹, 河野 裕希, 棚田 俊收, 松島 健, 松澤 孝紀, 山崎文人, 奥田隆, 堀川信一郎, 地震計,傾斜計でみた 2011 年新燃岳噴火活動, 地球惑星科学連合2011年大会, 2011.05.
89. 中尾 茂, 森田 裕一, 後藤 和彦, 八木原 寛, 平野 舟一郎, 及川 純, 上田 英樹, 小園 誠史, 平田 安廣, 高橋 浩晃, 太田 雄策, 松島 健, 井口 正人, 霧島新燃岳噴火後の地殻変動と GPS 観測, 地球惑星科学連合2011年大会, 2011.05.
90. 宮町 宏樹, 筒井 智樹, 松島 健, 山下 裕亮, 清水 洋, 為栗 健, 井上 寛之, 及川 純, 八木原 寛, 平 野 舟一郎, 後藤 和彦, 下窄 駿, 岩本 健吾, 飯干 隆介, 霧島火山西部域における短期間高密度アレイ観測(序報, 地球惑星科学連合2011年大会, 2011.05.
91. 松島 健, 山下 裕亮, 清水 洋, 松本 聡, 植平 賢司, 市原 美恵, 及川 純, 霧島山(新燃岳)噴火における空振および広帯域地震観測記録の特徴, 地球惑星科学連合2011年大会, 2011.05.
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93. Satoshi Matsumoto, Kenji Uehira, Takeshi Matsushima, and Hiroshi Shimizu, Modeling deviatoric stress field around the hypocentral area of the 2005 Fukuoka earthquake (M7.0) using focal mechanisms, EGU General Assembly 2011, 2011.04.
94. 松島 健, 霧島・新燃岳における調査研究, 「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」平成22年度成果報告シンポジウム, 2011.03.
95. 松島 健, 新世代通信データ伝送システムの開発, 「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」平成22年度成果報告シンポジウム, 2011.03.
96. 松島 健, 遠隔地(離島・極地を含む)での地震火山観測技術, 「青い地球と白い大陸の地震学」- 南極域の固体地球振動特性と不均質構造・ダイナミクスの解明 -【観測報告と研究成果,将来計画に関する検討会(3)】, 2011.02.
97. 松島 健, 新世代通信データ伝送システムの開発, 「地震・火山噴火予知研究協議会 新たな観測技術開発部会 成果報告会」, 2011.02.
98. 九州大学地震火山観測研究センター, 霧島山新燃岳調査観測報告, 第118回火山噴火予知連絡会, 2011.02.
99. 九州大学地震火山観測研究センター, 雲仙岳火山活動状況(2010年10月〜2011年1月), 第118回火山噴火予知連絡会, 2011.02.
100. 九州大学地震火山観測研究センター, 霧島山(新燃岳)における広帯域地震・空振・傾斜観測について, 火山噴火予知連絡会 拡大幹事会, 2011.02.
101. 九州大学地震火山観測研究センター, 霧島山(新燃岳)火口西南西3km(新湯付近)における地震計アレイ観測, 火山噴火予知連絡会 拡大幹事会, 2011.02.
102. Itoya, N., Matsushima, T., Estimation of subsurface structure using microtremor H/V spectral ratio in the Shimabara peninsula, 2010 AGU Fall Meeting, S51A-1908, 2010.12, The Shimabara peninsula in Kyushu island of Japan, located on the west edge of the Beppu Shimabara graben which crosses the center part in Kyushu from east to west. Seventy percent of the peninsula is covered with volcanic product of Unzen volcano. Using strong motion H/V spectral ratio, the Central Disaster Prevention Council (2008) pointed out that the long-period strong ground motions in the Shimabara peninsula are amplified so much like the Quaternary plains though the sedimentary layer of Quaternary Era is not thick in the peninsula. Especially, in the Unzen hot-spring region in the center part of the peninsula, the long-period strong ground motions amplify to the same extent as Kanto plains. It is thought that the thick volcanic deposit layer is a cause of the increase of the long-period ground motions. Then, the our research attempted the presumption of a peculiar amplification ground structure that was differed from the part of plains by paying attention to the microtremor as an evaluation method of the ground structure. The microtremor observations using three-components wideband seismometer were carried out at large number of sites in the Shimabara peninsula. The microtremor observation measured for about three days in each observation site by the seismometer of characteristic period 120 seconds. Power spectrum of UD, NS, and EW was calculated and smoothed using the ensemble average of thirty times, and power ratio of the horizontal and vertical spectrum (H/V spectrum ratio) was estimated. Here, the horizontal component was assumed to be a square root of the second power harmony of the NS component and the EW component. Peak frequency of 0.1-0.2Hz in the H/V spectrum ratio was obtained at a lot of observation sites at east side of the Shimabara peninsula. Volcanic sediments are thickly distributed in east side of the Shimabara peninsula. It is thought that the thick volcanic sediment layer is a cause of such lower peak frequency of H/V spectrum ratio. From our analysis using forward modeling S-wave velocity structure, the thickness of Vs=700m/s layer is estimated as 1.2km. The result is consists with nearby borehole data..
103. 中尾 茂・松島 健・大倉敬宏, GPS稠密観測による別府島原地溝帯とその周辺における地殻変動, 日本測地学会第114回講演会, 2010.11.
104. 中尾 茂・松島 健・大倉敬宏, 別府島原地溝帯および周辺におけるGPS 稠密観測, 日本地震学会2010年秋季大会, 2010.10.
105. 中元真美・松本 聡・松島 健・池端 慶・糸谷夏実・栢橋志郎・千藏ひろみ・宮崎真大・植平賢司・清水 洋, 地震計アレイ観測による2005 年福岡県西方沖地震の震源域における散乱体分布の推定, 日本地震学会2010年秋季大会, 2010.10.
106. 糸谷夏実・松島 健, 島原半島地域における微動H/V スペクトル比を用いた地盤構造推定, 日本地震学会2010年秋季大会, 2010.10.
107. 松本 聡・松島 健・平野憲雄・池端 慶・中元真美・山下裕亮・糸谷夏実・栢橋志郎・佐々木裕樹・千葉慶太・千藏ひろみ・宮崎真大・野村和正・李 哲俊・武田哲也・浅野陽一・小原一成・飯尾能久, 中竜鉱山地震計アレイ観測による濃尾地震断層周辺域の地殻内散乱体分布の推定, 日本地震学会2010年秋季大会, 2010.10.
108. 松本 聡・植平賢司・松島 健・清水 洋, 福岡県西方沖地震の余震発震機構特性と応力場モデル化の試み, 日本地震学会2010年秋季大会, 2010.10.
109. 雑賀 敦・松本 聡・植平賢司・松島 健・加藤愛太郎・平田 直・清水 洋, 九州地域の地殻の地震波速度構造, 第887回東京大学地震研究所談話会, 2010.10.
110. 九州大学地震火山観測研究センター, 伊豆鳥島火山の火山活動, 第117回火山噴火予知連絡会, 2010.10.
111. 九州大学地震火山観測研究センター, 雲仙岳火山活動状況(2010年6月〜2010年9月), 第117回火山噴火予知連絡会, 2010.10.
112. 長井大輔・松島 健・清水 洋・杉本伸一・寺井邦久, 雲仙火山を活用した火山・防災教育とジオパーク, 日本火山学会2010年秋季大会, 2010.10.
113. 松島 健, 伊豆鳥島火山の火山活動について2010年上陸調査の結果, 日本火山学会2010年秋季大会, 2010.10.
114. 松本 聡・松島 健・平野憲雄・池端 慶・中元真美・山下裕亮・糸谷夏実・栢橋志郎・佐々木裕樹・千葉慶太・千藏ひろみ・宮崎真大・野村和正・李 哲俊・武田哲也・浅野陽一・小原一成・飯尾能久, 中竜鉱山アレイ観測に基づく不均質構造の推定, 平成22年度東京大学地震研究所共同利用研究集会(2010-W-04)プログラム「リソスフェアの短波長不均質性のイメージングとモニタリングに関する研究の高度化-地震発生帯の構造の時空間変化の解明に向けて-」, 2010.09.
115. 松本 聡・植平賢司・松島 健・清水 洋, 2005年福岡県西方沖地震と不均質構造, 「地殻ダイナミクスの総合的理解:地球物理学と物質科学の知見の総合」, 2010.07.
116. 九州大学地震火山観測研究センター, 雲仙岳火山活動状況(2010年2月〜2010年5月), 第116回火山噴火予知連絡会, 2010.06, [URL].
117. 宮崎真大・松本 聡・松島 健・植平賢司・清水 洋, 福岡県西方沖地震の断層近傍におけるVp/Vsの推定, 西日本火山活動研究集会(第5回), 2010.06.
118. Saiga, A., H. Shimizu, T. Matsushima, S. Matsumoto, and K. Uehira, Imaging of the Magma Supplying System of Unzen Volcano, Cities on Volcanoes 6, 2010.05.
119. Matsushima, T., A. Watanabe, J. Oikawa, and T. Tabei, Estimation of Thickness of Volcanic Ash Falls using In-SAR Analysis, Cities on Volcanoes 6, 2010.05.
120. 松本 聡・大倉敬宏・千藏ひろみ・清水 洋・植平賢司・松島 健・井上寛之・吉川 慎・安部祐希・中元真美・正木喜啓・宮崎真大・中尾 茂, 九州中部における応力場と地殻Weak zone 検出の試み, 地球惑星科学関連学会2010年合同大会, 2010.05.
121. 鷺谷 威・伊藤武男・高橋浩晃・三浦 哲・太田雄策・加藤照之・竹内 章・宮崎真一・田部井隆雄・松島 健・中尾 茂・棚田俊收・原田昌武・奥田 隆・堀川信一郎・河野裕希, 日本海東縁ひずみ集中帯におけるGPS稠密観測(序報), 地球惑星科学関連学会2010年合同大会, 2010.05.
122. 松島 健・渡邉篤志・田部井隆雄・及川 純, 干渉SAR解析を用いた降下火山灰層厚の推定について, 地球惑星科学関連学会2010年合同大会, 2010.05.
123. 中尾 茂・松島 健, Bernese ver. 5.0を使った九州GPS観測網とGEONETの自動解析システム, 地球惑星科学関連学会2010年合同大会, 2010.05.
124. 松本 聡・松島 健・平野憲雄・中元真美・山下裕亮・糸谷夏実・栢橋志郎・佐々木裕樹・千葉慶太・千藏ひろみ・宮崎真大・野村和正・李哲俊・武田哲也・浅野陽一・小原一成・飯尾能久, 中竜鉱山における3成分地震計アレイ観測, 地球惑星科学関連学会2010年合同大会, 2010.05.
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130. 高橋 浩晃・田村良明・三浦 哲・加藤照之・原田昌武・本多 亮・浅井康広・大久保 慎人・伊藤武男・鷺谷 威・加納靖之・松島 健・中尾 茂, 全国のひずみ・傾斜計で記録されたチリ地震の地震波と津波, 地球惑星科学関連学会2010年合同大会, 2010.05.
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162. 高木涼太・岡田知己・中原 恒・海野徳仁・長谷川昭・2008 年岩手・宮城内陸地震合同余震観測グループ, 相互相関解析による 2008 年岩手・宮城内陸地震およびその周辺域の地殻構造推定の試み, 地球惑星科学関連学会2009年合同大会, 2009.05.
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