Articulo de referencia

Michel Campillo

Michel Campillo es un sismólogo y geofísico francés que actualmente es profesor en la Universidad Grenoble Alpes . [ 1 ] Primeros años y educación Michel Campillo nació en 1957 ...

Michel Campillo es un sismólogo y geofísico francés que actualmente es profesor en la Universidad Grenoble Alpes . [ 1 ]

Primeros años y educación

Michel Campillo nació en 1957 en Chambon sur Lignon . Estudió física en la universidad y obtuvo un máster en 1979.

  • Tesis   de posgrado : Cálculo de la radiación de campo cercano de una fuente sísmica dinámica.
  •   Tesis de Estado: Sismogramas sintéticos en medios elásticos heterogéneos: desarrollo metodológico y aplicaciones.

Especializado en geofísica, Campillo obtuvo posteriormente su doctorado en 1982 y su Doctorado de Estado en 1986 en la Universidad Joseph Fourier bajo la dirección de Michel Bouchon.

Carrera

Campillo comenzó su carrera como investigador asociado en el CNRS en 1983. En 1989, se convirtió en profesor de la Universidad Joseph Fourier (actualmente parte de la Universidad Grenoble Alpes ) en el Laboratorio de Geofísica Interna y Tectonofísica (actualmente Instituto de Ciencias de la Tierra). [ 2 ] De 1997 a 2002, dirigió el laboratorio y de 2004 a 2012, fue jefe de su grupo de investigación "Ondas y Estructuras".

Actualmente, junto con Olivier Michel (profesor del INP de Grenoble ) , ocupa la cátedra de "Inteligencia artificial para riesgos naturales y georrecursos" en el Instituto Interdisciplinario de Inteligencia Artificial de Grenoble.

Pasó varios períodos en la Universidad del Sur de California , la Universidad de California Santa Bárbara , el Instituto Tecnológico de Massachusetts [ 3 ] y el GeoForschungsZentrum-Potsdam.

Es miembro de la Academia Francesa de Ciencias [ 4 ] [ 5 ] y del Institut Universitaire de France . [ 6 ]

Trabajo científico

Actividades científicas

Michel Campillo es sismólogo. Por lo tanto, le interesan tanto los procesos que originan los terremotos como las ondas sísmicas que revelan la estructura de la Tierra. Ha estudiado grandes terremotos, así como los fenómenos de deformación transitoria que han cobrado relevancia en los últimos años. Ha propuesto métodos innovadores para obtener imágenes de la Tierra a partir del ruido sísmico ambiental y las ondas dispersadas múltiples veces. Su trabajo actual se centra en el monitoreo temporal de las propiedades mecánicas de las rocas asociadas a la deformación tectónica .

Ha trabajado en colaboraciones interdisciplinarias e internacionales y muy de cerca con estudiantes y postdoctorandos con quienes ha publicado más de 200 artículos. [ 7 ] Su trabajo inicial se centró en el modelado de la radiación sísmica de grietas dinámicas y luego en la obtención de imágenes del proceso de fractura de grandes terremotos a través de la inversión en el dominio espectral de datos sísmicos y geodésicos locales . Luego analizó la fase de iniciación del deslizamiento, caracterizó la transición estable/inestable en geometrías complejas e introdujo el concepto de fricción efectiva de una falla heterogénea. Más recientemente se ha interesado en los terremotos lentos y, en particular, en su naturaleza intermitente.

Michel Campillo ha estudiado la propagación de ondas mediante análisis de datos y simulación numérica , en particular con métodos de ecuaciones integrales y aplicaciones al riesgo sísmico. Este trabajo ha demostrado la importancia del régimen de dispersión múltiple de las ondas sísmicas, lo que ha llevado a considerar estas ondas desde la perspectiva de la física mesoscópica . Esto condujo a la reconstrucción de la respuesta de la Tierra entre dos puntos distantes utilizando registros continuos de ruido ambiental. Este enfoque pasivo produjo imágenes tomográficas 3D de resolución sin precedentes y abrió el camino al monitoreo temporal de propiedades mecánicas a largo plazo. Actualmente estudia los pequeños cambios asociados con las deformaciones tectónicas en zonas de falla y la microsismicidad que las acompaña.

Publicaciones principales

Michel Campillo señaló la conjunción de efectos vinculados a la ruptura sísmica, la propagación de ondas y las condiciones locales para explicar los graves daños producidos en la Ciudad de México por el terremoto de Michoacán . La terminología "efectos de fuente, trayectoria y sitio" es ampliamente utilizada. [ 8 ] Introdujo el uso conjunto de datos sísmicos e interferometría de radar en una inversión no lineal de la evolución del deslizamiento durante un gran terremoto [ 9 ] y mostró la existencia de correlaciones de largo alcance en campos de ondas sísmicas multidifractadas y allanó el camino para el uso del ruido ambiental para imágenes sísmicas. [ 10 ]

Michel Campillo y Anne Paul demostraron la existencia de correlaciones de largo alcance en campos de ondas sísmicas con difracción múltiple [ 11 ] , lo que allanó el camino para el uso del ruido ambiental en la obtención de imágenes sísmicas. El primer uso del ruido sísmico para la tomografía sísmica a escala regional se realizó en California [ 11 ] . Desde entonces, se han llevado a cabo cientos de aplicaciones casi idénticas en diferentes partes del mundo. En un artículo metodológico, Campillo demostró el alcance de las posibilidades de utilizar correlaciones de ruido como sismogramas virtuales que contienen ondas directas, ondas superficiales y coda de ondas difractadas. El uso de correlaciones de orden superior está experimentando un auge [ 12 ] .

Se ha demostrado que un terremoto moderado produce cambios en los parámetros elásticos de la corteza y que los cambios asociados en la velocidad sísmica pueden medirse continuamente a partir del ruido ambiental. [ 13 ] Se midieron y modelaron las propiedades de los campos de ondas sísmicas difusas (partición de energía entre modos) para demostrar cómo estas observables transmiten información sobre la estructura bajo las estaciones. Este es un campo en auge en la sismología de la ingeniería. [ 14 ]

Michel Campillo analizó la contribución relativa de las propiedades de fricción local y su heterogeneidad espacial a la ruptura sísmica. Demuestra, mediante elasticidad tridimensional, la relevancia del concepto de fricción efectiva introducido por Campillo et al. (2001) para describir el comportamiento a gran escala de la ruptura (duración de la iniciación, distribución del deslizamiento, velocidad de ruptura, etc.). [ 15 ] También publicó la primera aplicación del análisis de ruido ambiental a estructuras profundas. Estos resultados se han extendido al núcleo y el campo se encuentra en expansión. [ 16 ]

Por primera vez, se ha llevado a cabo un análisis continuo de los cambios temporales en las velocidades sísmicas a escala regional utilizando datos de la red japonesa, que anticipa las redes del futuro. La susceptibilidad sísmica mide la sensibilidad de las rocas a los efectos no lineales, una susceptibilidad que es mayor en los edificios y volcanes de Honshu . [ 17 ]

Un trabajo reciente constituye una conclusión (temporal) del estudio sobre los fenómenos de deslizamientos lentos y temblores, nuevas clases de observaciones sísmicas descubiertas en el siglo XXI. Demuestra que, contrariamente a la idea intuitiva predominante, los grandes deslizamientos transitorios con magnitudes superiores a 7 y duraciones de varios meses no son fenómenos continuos y uniformes, sino procesos intermitentes de deslizamiento en escalas de tiempo cortas. Estas observaciones ponen en entredicho los modelos de fricción propuestos para estos eventos y abren un nuevo campo de investigación. [ 18 ]

Funciones y premios

Funciones

  •   Director del programa de formación doctoral "Mecánica de entornos geofísicos y medio ambiente" (1995-1997)
  •   Director del Laboratorio de Geofísica Interna y Tectonofísica de la Universidad Joseph Fourier , CNRS UMR 5559 (1997-2002)
  •   Director del Programa Nacional de Riesgos Territoriales de la IFA del Ministerio de Investigación y Tecnología (1999-2002)
  •   Miembro del Comité de Ética del CNRS (2007-2017)
  •   Miembro del Consejo de Administración de la Universidad Joseph Fourier (2008-2012)
  •   Junta Directiva de la Sociedad Sismológica de América (2011-2014)

Premios

Referencias

  1. «Professeur à l'Université de Grenoble Alpes» .
  2. «Instituto de ciencias de la Tierra» .
  3. "Profesor visitante del MIT" .
  4. «Nominación a la Academia de Ciencias» .
  5. «Élection à l'Académie des sciences» .
  6. ^ "Instituto Universitario de Francia " .
  7. "Google Scholar" .
  8. M. Campillo, JC Gariel, K. Aki y FJ Sánchez Sesma, « Movimientos sísmicos fuertes y destructivos en la Ciudad de México : efectos de la fuente, la trayectoria y el sitio durante el gran terremoto de Michoacán de 1985 », Boletín de la Sociedad Sismológica de América , (1989), 79, págs. 1718-1735
  9. Hernandez, B., F. Cotton y M. Campillo, « Contribución de la interferometría de radar a una inversión en dos etapas del proceso cinemático del terremoto de Landers de 1992 », Journal of Geophysical Research , (1999), 104, págs. 13083-13099
  10. Campillo, M., & Paul, A., « Correlaciones de largo alcance en la coda sísmica difusa », Science , (2003), 299, págs. 547-549
  11. 1 2 NM. Shapiro, M. Campillo, L. Stehly y M. Ritzwoller, « Tomografía de ondas superficiales de alta resolución a partir del ruido sísmico ambiental », Science , (2005), 307, págs. 1615-1618
  12. L. Stehly, M. Campillo, B. Froment y RL Weaver, « Reconstrucción de la función de Green mediante la correlación de la coda de la correlación (C3) del ruido sísmico ambiental », J. Geophys. Res. Solid Earth , (2008), volumen : 113, número : b11, número de artículo : b11306.
  13. F. Brenguier, M. Campillo, C. Hadziioannou, NM Shapiro, RM Nadeau, E. Larose, « Relajación postsísmica a lo largo de la falla de San Andrés en Parkfield a partir de observaciones sismológicas continuas », Science , (2008), volumen : 321, número : 5895, págs. 1478-1481
  14. L. Margerin, Campillo M, Van Tiggelen BA y R. Hennino, « Partición de energía de ondas de coda sísmicas en medios estratificados : teoría y aplicación al Observatorio de Pinyon Flats », Geophysical Journal International , (2009), volumen : 177, número : 2, págs. 571-585
  15. S. Latour, M. Campillo, C. Voisin, IR Ionescu, J. Schmedes y D. Lavallée, « Ley de fricción efectiva para la heterogeneidad de fallas a pequeña escala en la ruptura dinámica 3D », J. Geophys. Res. , (2011), 116, b10306 (DOI doi:10.1029/2010JB008118)
  16. P. Poli, M. Campillo, H. Pedersen y el Grupo de Trabajo Lapnet, « Imágenes de ondas de cuerpo de las discontinuidades del manto terrestre a partir del ruido sísmico ambiental », Science , (2012), 338, págs. 1063-1066
  17. Brenguier, F.; Campillo, M.; Takeda, T.; et al., « Mapeo de fluidos volcánicos presurizados a partir de caídas de velocidad sísmica cortical inducidas », Science , (2014), volumen: 345 número: 6192 (80-82)
  18. WB Frank, B Rousset, C Lasserre, M Campillo, « Revelando el grupo de transitorios lentos detrás de un gran evento de deslizamiento lento », Science advances , (2018), 4 (5), eaat0661
  19. "Prix Jaffé" .
  20. «Gran Premio del Instituto de Francia» .
  21. «Michel Campillo (ISTerre) et Michel Vauclin (LTHE), Caballeros de la legión de honor» . OSUG, Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble (en francés) . Consultado el 22 de enero de 2019 .
  22. "Premio Humboldt de Investigación" .