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TitlePub. DateDuration
05 - Imagerie sismique de la terre profonde26 Nov 201901:53:58

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2019-2020

Imagerie sismique de la terre profonde

04 - Imagerie sismique de la terre profonde19 Nov 201902:01:50

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2019-2020

Imagerie sismique de la terre profonde

05 - Les Grands Tremblements de Terre13 Nov 201701:36:05

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2017-2018

Les Grands Tremblements de Terre

Les Grands Séismes : Observation et Modélisation -5- Imagerie de la source sismique (fin) : Le séisme de Fukushima (Tohoku) de 2011. Mw 9.0

Bibliographie:

"Les grands séismes: observation et modélisation"

Barbara Romanowicz, Chaire de Physique de l'Intérieur de la Terre Bibliographie Cours no5

Fujii, Y. and K. Satake (2007) Tsunami Source of the 2004 Sumatra–Andaman Earthquake Inferred from Tide Gauge and Satellite Data, Bull. Seism. Soc. Amer., 97, S192-S207.

Fujii, Y., K. Satake et al. (2011) Tsunami source of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, Earth Planets Space, 64, 815-820.

Fujiwara, T., S. Kodaira, T. No et al. (2011) The 2011 Tohoku-Oki Earthquake: displacement reaching the Trench Axis, Science, 334, 1240.

Hashimoto, C., A. Noda, T. Sagiya and Mastsu'ura (2009) Interplate seismogenic zones along the Kuril-Japan trench inferred from GPS data inversion, Nat. Geosc. 2, 141- 144

Hoshiba and Ozaki (2014) Earthquake Early Warning and Tsunami Warning of the Japan Meteorological Agency, and their performance in the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake (Mw 9.0), in Early Warning for Geological Disasters, Chapter 2, Adv. Tech. in Earth Sciences, Springer Verlag Berlin.

Koper, K., A. Hutko, T. Lay, Ch. J. Ammon, H. Kanamori (2011) Frequency-dependent rupture process of the 2011 Mw 9.0 Tohoku Earthquake: Comparison of short- period P wave backprojection images and broadband seismic rupture models, Earth Space Sci., 63, 599-602

Lay, T., C. Ammon, H. Kanamori, L. Xue and M. Kim (2011) Possible large near-trench slip during the 2011 Mw 9.0 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, Earth Planets Space, 63, 687-792.

Lay, T., H. Kanamori, C. Ammon, K. Koper et al. (2012) Depth-varying rupture properties of subduction zone megathrust faults, J.Geophys. Res., 117, B04311.

Meng, L., A. Inbal and J. P. Ampuero (2011) A window into the complexity of the dynamic rupture of the 2011 Mw 9 Tohoku-Oki earthquake, Geophys. Res. Lett., 48, L00G07

Panet, I. (2007)

Satake, K. (2013) Time and Space Distribution of Coseismic Slip of the 2011 Tohoku Earthquake as Inferred from Tsunami Waveform Data, Bull. Seism. Soc. Amer., 103, 1473-1492.

Satriano, C., V. Dionicio et al. (2014) Structural and thermal control of seismic activity and megathrust rupture dynamics in subduction zones: Lessons from the Mw 9.0, 2011 Tohoku earthquake, Earth Planet. Sci. ett., 403, 287-298.

Sawai, Y., Y. Namegaya et al. (2012) Challenges of anticipating the 2011 Tohoku earthquake and tsunami using coastal geology, Geophys. Res. Lett., 39, L21309

Sawai, Y., Y. Namegaya et al. (2015) Shorter intervals between great earthquakes near Sendai: Scour ponds and a sand layer attributable to A.D. 1454 overwash, Geophys. Res. Lett., 42, 4795-4800.

Simons, M., S. Minson, A. Sladen et al. (2011) The 2011 Magnitude 9.0 Tohoku-Oki Earthquake: Mosaicking the Megathrust from Seconds to Centuries, Science, 332, 1421- 1425.

Stein, S. and E. Okal (2011) The Size of the 2011 Tohoku Earthquake Need Not Have Been a Surprise, EOS, 92, 227-228.

Vigny, C., W. Simons, S. Abu et al. (2007) Insight into the 2004 Sumatra–Andaman earthquake from GPS measurements in southeast Asia, Nature, 436, 201- 206.

Wiseman, K., R. Bürgmann, A. Freed, P. Banerjee (2015) Viscoelastic relaxation in a heterogeneous Earth following the 2004 Sumatra–Andaman earthquake , Earth Planet. Sci. Lett., 431, 308-317.

04 - Les Grands Tremblements de Terre30 Oct 201701:33:42

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2017-2018

Les Grands Tremblements de Terre

Les Grands Séismes : Observation et Modélisation - 4 - Imagerie de la source sismique : exemples

Bibliographie:

Cours no 4 - "Les grands séismes - observations et modélisation" B. Romanowicz, Collège de France.

Bibliographie:

Ishii, M., P. Shearer, H. Houston and J. E. VIdale (2005) Extent, duration and speed of the 2004 Sumatra-Andaman earthquake imaged by the Hi-Net Array, Nature, 435, 933- 936

Lay, T., H. Kanamori et al. (2005) The Great Sumatra-Andaman Earthquake of 26 December 2004, Science, 308, 1127-1132.

Park, J. , T. Song, J. Tromp, et al. (2005) Earth's Free Oscillations Excited by the 26 December 2004 Sumatra-Andaman Earthquake, Science, 308, 1139-1144

Stein, S. and E. Okal (2005) Speed and size of the Sumatra earthquake, Nature, 434, 581-582.

Tsai, V., M. Nettles, G. Ekström and A. M. Dziewonski (2005) Multiple CMT source analysis of the 2004 Sumatra earthquake, Geophys. Res. Lett., 32, L17304.

Vigny, , C. , W. J. F. Simons, et al. (2005) Insight into the 2004 Sumatra–Andaman earthquake from GPS measurements in

southeast Asia, Nature, 436, 201,206.

03 - Les Grands Tremblements de Terre23 Oct 201701:30:57

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2017-2018

Les Grands Tremblements de Terre

Les Grands Séismes : Observation et Modélisation - 3- Imagerie de la source sismique

Bibliographie:

Les Grands séismes - Bibliographie - cours nr 3

Ide, S. (2015) Slip Inversion, Treatise on Geophysics, Vol. 4, chap 9., Ed. G. Schubert, Elsevier.

Ishii, M., P. Shearer, H. Houston and J. Vidale (2005) Extent duration and speed of the 2004 Sumatra-Andaman earthquake imaged by the Hi-Net array, Nature, 435, 933-936

Kanamori, H. and D. L. Anderson (1975) Theoreticl basis of some empirical relations in seismology, Bull. Seism. Soc. Amer., 65, 1073-1095

Madariaga, R. and K. Olsen (2003) Earthquake Dynamics, in: International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology, Part 1, chap 12, eds. W. K. Lee et al.

Stein, S. and M. Wysession (2003) An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure, Blackwell Publ. (available on -line for free)

02 - Les Grands Tremblements de Terre16 Oct 201701:30:48

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2017-2018

Les Grands Tremblements de Terre

02 - Les Grands Séismes : Observation et Modélisation - 2- Introduction (suite)

Bibliographie:

Stein, S. and M. Wysession (2003) An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure, Blackwell Publ. (available on -line for free)

Ekström, G. (2015) Global Seismicity: Results from Systematic WaveformAnalyses, 1976– 2012, Treatise on Geophysics, Vol. 4, chapter 18, Elsevier Pubs.

et: https://www.globalcmt.org

Nishenko, S. (1991) Circum-Pacific Seismic Potential, Pageoph. 135, 169-259.

Rong, Y., D. D. Jackson, and Y. Kagan (2003) Seismic gaps and earthquakes, J. Geophys. Res. 108, 2471-

01 - Les Grands Tremblements de Terre09 Oct 201701:00:00

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2017-2018

Les Grands Tremblements de Terre

01 - Les Grands Séismes : Observation et Modélisation - I- Introduction

Bibliographie - Cours du 9 Octobre 2017

Beroza, G. and H. Kanamori (2015) Comprehensive Overview, Volume 4 : " "Treatise on Geophysics, p 1 -52, Ed. G. Schubert, Elsevier Pubs.

Bilham, R. (2009) The seismic future of cities, Bull. Earthq. Eng., 7, 839-887.

06 - Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre29 Nov 201601:43:29

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2016-2017

Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre

05 - Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre22 Nov 201601:35:21

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2016-2017

Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre

Troisième cours

Le manteau supérieur 2

04 - Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre15 Nov 201601:23:23

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2016-2017

Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre

Troisième cours

Le manteau supérieur 2

03 - Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre25 Oct 201601:37:04

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2016-2017

Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre

Troisième cours

Le manteau supérieur 2

02 - Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre18 Oct 201601:29:39

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2016-2017

Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre

Deuxième cours

Le manteau supérieur 1

03 - Imagerie sismique de la terre profonde12 Nov 201901:45:44

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2019-2020

Imagerie sismique de la terre profonde

01 - Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre04 Oct 201601:32:41

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2016-2017

Anisotropie sismique et écoulement dans le manteau terrestre

Premier cours

Introduction

06 - Le système lithosphère/asthénosphère18 Nov 201301:40:52

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2013-2014

Le système lithosphère/asthénosphère : Structure, évolution et rôle dans la dynamique globale du manteau terrestre

Sixième et dernier cours

État des lieux dans le domaine continental

05 - Le système lithosphère/asthénosphère04 Nov 201301:36:56

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2013-2014

Le système lithosphère/asthénosphère : Structure, évolution et rôle dans la dynamique globale du manteau terrestre

Cinquième cours

État des lieux dans le domaine océanique

04 - Le système lithosphère/asthénosphère28 Oct 2013

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2013-2014

Le système lithosphère/asthénosphère : Structure, évolution et rôle dans la dynamique globale du manteau terrestre

Quatrième cours

Méthodes sismologiques 2 : Ondes de volume et détection des discontinuités

03 - Le système lithosphère/asthénosphère21 Oct 201301:32:58

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2013-2014

Le système lithosphère/asthénosphère : Structure, évolution et rôle dans la dynamique globale du manteau terrestre

Troisième cours

Méthodes sismologiques 1 : Ondes de surface longue periode

02 - Le système lithosphère/asthénosphère14 Oct 201301:34:18

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2013-2014

Le système lithosphère/asthénosphère : Structure, évolution et rôle dans la dynamique globale du manteau terrestre

Deuxième cours

Introduction : Qu'entend-on par lithosphère et asthénosphère ?

01 - Le système lithosphère/asthénosphère07 Oct 201301:30:32

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2013-2014

Le système lithosphère/asthénosphère : Structure, évolution et rôle dans la dynamique globale du manteau terrestre

Premier cours

Introduction : Qu'entend-on par lithosphère et asthénosphère ?

06 - Structure et dynamique du manteau profond de la Terre05 Nov 201201:38:52

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2012-2013

Structure et dynamique du manteau profond de la Terre

Sixième cours

05 - Structure et dynamique du manteau profond de la Terre29 Oct 201201:29:19

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2012-2013

Structure et dynamique du manteau profond de la Terre

Cinquième cours

04 - Structure et dynamique du manteau profond de la Terre22 Oct 201201:32:26

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2012-2013

Structure et dynamique du manteau profond de la Terre

Quatrième cours

02 - Imagerie sismique de la terre profonde05 Nov 201901:59:08

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2019-2020

Imagerie sismique de la terre profonde

03 - Structure et dynamique du manteau profond de la Terre15 Oct 201201:32:49

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2012-2013

Structure et dynamique du manteau profond de la Terre

Troisième cours

Introduction - les grands enjeux, modèles extrêmes : convection à une ou deux couches, hétérogénéités sismiques et géochimiques. Introduction des outils : sismologie, géodynamique, minéralogie. Structure et minéralogie moyenne (1D) du manteau : les discontinuités sismiques, la zone D

02 - Structure et dynamique du manteau profond de la Terre08 Oct 201201:30:25

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2012-2013

Structure et dynamique du manteau profond de la Terre

Deuxième cours

Introduction - les grands enjeux, modèles extrêmes : convection à une ou deux couches, hétérogénéités sismiques et géochimiques. Introduction des outils : sismologie, géodynamique, minéralogie. Structure et minéralogie moyenne (1D) du manteau : les discontinuités sismiques, la zone D

01 - Structure et dynamique du manteau profond de la Terre30 Sep 201201:32:00

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2012-2013

Structure et dynamique du manteau profond de la Terre

Premier cours

Introduction - les grands enjeux, modèles extrêmes : convection à une ou deux couches, hétérogénéités sismiques et géochimiques. Introduction des outils : sismologie, géodynamique, minéralogie. Structure et minéralogie moyenne (1D) du manteau : les discontinuités sismiques, la zone D

Leçon inaugurale - Barbara Romanowicz : Physique de l'intérieur de la terre06 Oct 201101:05:14

Barbara Romanowicz

Collège de France

Chaire Physique de l'intérieur de la terre (2011-2020)

Année 2011-2012

Leçon inaugurale - Barbara Romanowicz : Physique de l'intérieur de la terre

Date : 6 octobre 2011

Résumé

Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques : l'ampleur de certaines catastrophes naturelles récentes et leurs conséquences dramatiques nous ont rappelé la puissance des phénomènes terrestres et la nécessité de la recherche scientifique pour mieux comprendre la dynamique du Globe. L'étude de l'intérieur de la Terre connaît depuis vingt ans une véritable révolution, notamment grâce au développement de techniques toujours plus performantes de tomographie sismique et à la puissance de calcul rendue possible par l'informatique. Barbara Romanowicz nous présente les progrès et les défis actuels de la sismologie globale.

01 - Imagerie sismique de la terre profonde29 Oct 201902:00:45

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2019-2020

Imagerie sismique de la terre profonde

04 - Les séismes profonds12 Nov 201801:34:05

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2018-2019

Les séismes profonds

Bibliographie Cours no 3 - Séismes de profondeur intermédiaire et déshydratation de la croûte et de la lithosphère

Brudzinski, M. R., C. H. Thurber, B. R. Hacker and E. R. Engdahl (2007) Global Prevalence of Double Benioff Zones, Science, 316, 1472-1474.

Faccenda, M. (2014) Water in the slab: a trilogy, Tectonophys. 614, 1-30.

Garth, T. and A. Riebrock (2017) Constraining the hydration of the subducting Nazca plate beneath northern Chile using subduction zone guided waves, Earth Planet. Sci. lett, 474, 237-247.

Hacker, B., R., S. M. Peacock, G. A. Abers and S. D. Holloway (2003) Subduction factory. 2. Are intermediate-depth earthquakes in subducting slabs linked to metamorphic dehydration reactions? J. Geophys. Res., 108, B1, 2030.

Kawakatsu, H. (1985) Double seismic zones in Tonga, Nature, 316, 53-55

Kawakatsu, H. and S. Watada (2008) Seismic Evidence for Deep-Water Transportation in the Mantle, Science, 316, 1468-1471.

Kita, S., T. Okada, A. Hasegawa, J. Nakjima, T. Matsuzawa (2010) Existence of interplane earthquakes and neutral stress boundary between the upper and lower planes of the double seismic zone beneath Tohoku and Hokkaido in northeastern Japan, Tectonoph. 496, 68-92.

Kirby, S., E. R. Engdahl, R. Denlinger (1996) Intermediate-Depth Intraslab Earthquakes and Arc Volcanismas physical expression of mantle metamorphism in subducting slabs (Overview), in "SUbduction Top to Bottom", AGU Monograph Series, edited by G. B. Bebout et al., AGU, Washington, D.C.

Naif, S., K. Key, S. Constable, and R. L. Evans (2015) Water-rih bending faults at the Middle AMerica Trench, G-Cubed, 16, 2582-2597.

Ranero, C. R., J. P. Morgan, K. McINtosh and C. Reichert (2003) Bending-related faulting and mantle serpentinization at the Middle America Trench, Nature 425, 367-373.

Peacock, S. M. (2001) Are the lower planes of double seismic zones caused by serpentine dehydration in subducting oceanic mantle? Geology, 29, 299-302.

Reynard, B. (2013) Serpentine in active subduction zones, Lithos, 178, 171-185.

Rondenay, S., G. A. Abers and P. E. van Keken (2008) Seismic imaging of subduction zone metamorphism, Geology, 36, 275-278.

Shillington, D. J., A. Becel., M. R. Nedimovic, H. Kuehn et al. (2015) Link between plate fabric, hydration and subduction zone seismicity in Alaska, Nat. Geosc., 8, 961- 964

03 - Les séismes profonds05 Nov 201801:32:27

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2018-2019

Les séismes profonds

Bibliographie Cours no 3 - Séismes de profondeur intermédiaire et déshydratation de la croûte et de la lithosphère

Brudzinski, M. R., C. H. Thurber, B. R. Hacker and E. R. Engdahl (2007) Global Prevalence of Double Benioff Zones, Science, 316, 1472-1474.

Faccenda, M. (2014) Water in the slab: a trilogy, Tectonophys. 614, 1-30.

Garth, T. and A. Riebrock (2017) Constraining the hydration of the subducting Nazca plate beneath northern Chile using subduction zone guided waves, Earth Planet. Sci. lett, 474, 237-247.

Hacker, B., R., S. M. Peacock, G. A. Abers and S. D. Holloway (2003) Subduction factory. 2. Are intermediate-depth earthquakes in subducting slabs linked to metamorphic dehydration reactions? J. Geophys. Res., 108, B1, 2030.

Kawakatsu, H. (1985) Double seismic zones in Tonga, Nature, 316, 53-55

Kawakatsu, H. and S. Watada (2008) Seismic Evidence for Deep-Water Transportation in the Mantle, Science, 316, 1468-1471.

Kita, S., T. Okada, A. Hasegawa, J. Nakjima, T. Matsuzawa (2010) Existence of interplane earthquakes and neutral stress boundary between the upper and lower planes of the double seismic zone beneath Tohoku and Hokkaido in northeastern Japan, Tectonoph. 496, 68-92.

Kirby, S., E. R. Engdahl, R. Denlinger (1996) Intermediate-Depth Intraslab Earthquakes and Arc Volcanismas physical expression of mantle metamorphism in subducting slabs (Overview), in "SUbduction Top to Bottom", AGU Monograph Series, edited by G. B. Bebout et al., AGU, Washington, D.C.

Naif, S., K. Key, S. Constable, and R. L. Evans (2015) Water-rih bending faults at the Middle AMerica Trench, G-Cubed, 16, 2582-2597.

Ranero, C. R., J. P. Morgan, K. McINtosh and C. Reichert (2003) Bending-related faulting and mantle serpentinization at the Middle America Trench, Nature 425, 367-373.

Peacock, S. M. (2001) Are the lower planes of double seismic zones caused by serpentine dehydration in subducting oceanic mantle? Geology, 29, 299-302.

Reynard, B. (2013) Serpentine in active subduction zones, Lithos, 178, 171-185.

Rondenay, S., G. A. Abers and P. E. van Keken (2008) Seismic imaging of subduction zone metamorphism, Geology, 36, 275-278.

Shillington, D. J., A. Becel., M. R. Nedimovic, H. Kuehn et al. (2015) Link between plate fabric, hydration and subduction zone seismicity in Alaska, Nat. Geosc., 8, 961- 964

02 - Les séismes profonds29 Oct 201801:30:34

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2018-2019

Les séismes profonds

Bibliographie Cours no 2- Processus physiques proposés et caractéristiques de la sismicité intermédiaire et profonde

H. W. Green and P.C. Burnley (1989) A new self-organizing mechanism for deep earthquakes, Nature, 341, 733-737.

Frohlich, C. (2006) Deep earthquakes, chap 6., Cambridge U. Press, Cambridge ISBN 978-0-521- 82869-7

Houston, H. (2015) Deep earthquakes, Treatise on Geophysics, G. Schubert, Ed., vol 4, chapter 13, Elsevier pubs.

Kanamori, H. , D. L. Anderson and T. H. Heaton (1998) Frictional melting during the rupture of the 1994 Bolivian Earthquake, Science, 279, 839-842

Kawakatsu, H. (1996) Observability of the isotropic component of a moment tensor, Geophys. J. IInt., 126, 525-544.

Kawkakatsu, H. and S. Yoshioka (2011) Metastable olivine wedge and eep dry cold slab beneath southwest Japan, Earth Planet. Sci. Lett., 303, 1-10.

Scholz, C. (2002) The mechanics of earthquakes and Faulting, Cambridge U. Press, pp 471.

01 - Les séismes profonds22 Oct 201801:31:21

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2018-2019

Les séismes profonds

Bibliographie Cours no 1- Introduction

Frohlich, C. (2006) Deep earthquakes, Cambridge U. Press, Cambridge ISBN 978-0-521-82869-7 Houston, H. (2015) Deep earthquakes, Treatise on Geophysics, G. Schubert, Ed., vol 4, chapter 13, Elsevier pubs.

06 - Les Grands Tremblements de Terre20 Nov 201701:40:14

Barbara Romanowicz

Physique de l'intérieur de la terre

Année 2017-2018

Les Grands Tremblements de Terre

Les Grands Séismes : Observation et Modélisation -6- Répliques, glissements lents et autres phénomènes autour des grands séismes

Bibliographie:

"Les grands séismes: observation et modélisation"

Prof. B. Romanowicz, Chaire de Physique de l'Intérieur de la Terre

Bibliographie Cours no 6

Asano, Y. T. Saito, Y. Ito et al. (2011) Spatial distribution and focal mechanisms of aftershocks of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, Earth Planet. Scpace, 63, 669-673.

Avouac, J. P., L. Meng et al. (2015) Lower edge of locked Main Himalayan Thrust unzipped by the 2015 Gorkha earthquake,Nat. Geosc., 8, 708-712.

Bouchon, M. , V. Durand, D. Marsan et al. (2013) The long precursory phase of most large interplate earthquakes, Nat. Geosc., 6, 299-302.

Bouchon, M., H. Karbulut et al. (2011) Extended Nucleation of the 1999 Mw 7.6 Izmit Earthquake, Science, 331 877-880.

Calais, E. and J. B. Minster (1995) GPS detection of ionospheric perturbations following the January 17, 1994, Northridge earthquake, Geophys. Res. Lett., 22, 1045-1048.

Heki, K. S. Miyazaki and H. Tsuji (1994) Silent fault slip following an interplate thrust earthquake at the Japan Trench, Nature, 386, 595-598.

Heki, K. (2011) Ionospheric electron enhancement preceding the 2011 Tohoku-Oki earthquake, Geophys. Res. Lett., 38, L17312.

Hu, Y., R. Bürgmann, N. Uchida et al. (2016) Stress-driven relaxation of heterogeneous upper mantle and time-dependent afterslip following the 2011 Tohoku earthquake, J. Geophys. Res., 121, 385-411.

Kanamori, H. (2014) The Diversity of Large Earthquakes and Its Implications for Hazard Mitigation, Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 42, 7-26.

Kato, K., K. Obara et al. (2012) Propagation of Slow Slip Leading Up tothe 2011Mw 9.0 Tohoku-Oki Earthquake, Science, 335, 705-708.

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