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    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/214</link>
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    <dc:date>2013-05-20T16:55:59Z</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8657">
    <title>Geodetic Problems of an Expanding Globe - Simple Critical Arguments</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8657</link>
    <description>Title: Geodetic Problems of an Expanding Globe - Simple Critical Arguments
Authors: Scalera, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia
Editors: Scalera, Giancarlo; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia; Boschi, Enzo; University of Bologna; Cwojdzinski, Stefan; Polish Geological Survey
Abstract: Because unequivocal evidence exist in favor of the expansion of the globe&#xD;
through geologic time, and if the expansion of our planetary body is ongoing today and&#xD;
not confined to the past or episodic in time, some subtle causes must consequently exist&#xD;
of the inability of Geodesy in revealing a plausible expansion rate. Old critical arguments&#xD;
around the possibility of a vicious circle in the geodetic theoretical methods (Blinov, 1987;&#xD;
Scalera, 2003) has revealed their inadequacy in respect of the geometry of space geodesy.&#xD;
On the bases of an old argument (Scalera, 2003), it has been then developed a new more&#xD;
realistic one, in which it is demonstrated that spurious effects can probably bias what is&#xD;
believed to be systematic-error-free data. It is argued that Geodesy still has to full develop&#xD;
a theoretical treatment of an expanding globe</description>
    <dc:date>2012-11-30T23:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8462">
    <title>Verbale di Collaudo Finale della Rete Regionale di Stazioni Permanenti GPS della Regione Calabria - POR Calabria 2000/2006 Misura 1.6</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8462</link>
    <description>Title: Verbale di Collaudo Finale della Rete Regionale di Stazioni Permanenti GPS della Regione Calabria - POR Calabria 2000/2006 Misura 1.6
Authors: D'Anastasio, Elisabetta; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; Cecere, Gianpaolo; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; D'Ambrosio, Ciriaco; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; D'Agostino, Nicola; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia</description>
    <dc:date>2012-07-31T22:00:00Z</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8461">
    <title>Verbale di Collaudo Preliminare della Rete Regionale di Stazioni Permanenti GPS della Regione Calabria - POR Calabria 2000/2006 Misura 1.6</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8461</link>
    <description>Title: Verbale di Collaudo Preliminare della Rete Regionale di Stazioni Permanenti GPS della Regione Calabria - POR Calabria 2000/2006 Misura 1.6
Authors: Cecere, Gianpaolo; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; D'Anastasio, Elisabetta; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; D'Ambrosio, Ciriaco; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; Zarrilli, Luigi; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; Minichiello, Felice; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; Cardinale, Vincenzo; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia</description>
    <dc:date>2011-12-13T23:00:00Z</dc:date>
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  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8400">
    <title>Ground deformation in Neapolitan Volcanic Area by NeVoCGPS nerwork</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8400</link>
    <description>Title: Ground deformation in Neapolitan Volcanic Area by NeVoCGPS nerwork
Authors: Obrizzo, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Brandi, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; D'Alessandro, A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; De Martino, P.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Dolce, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Malaspina, S.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Scarpato, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Serio, C.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Tammaro, U.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Pingue, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia
Abstract: The Neapolitan volcanic area,located around the ciry of Naples in the Southern&#xD;
patt of the Campanran plain, is one of the most relevant active volcanic areas, chanctenzed&#xD;
by a hrgh risk, due to the dense urbantzatton and to presence of three active&#xD;
volcanoes (Campi Flegrei caldera, Somma-Vesuvio and Ischià Ishnd). Campi Flegrei&#xD;
caldera, placed west of Naples, is a well known example of peculiar ground deforàations&#xD;
(bradyseism), chanctenzed by period of intense uplift, nor necessarily culminating&#xD;
in an eruptive phase (the last eruption occurred in 1538), followed by a subsidence&#xD;
phase. Recently, during the 1970-1972 and 1,982-1984,t he caldera has been affected&#xD;
by two intense episode of intense uplift (sine eruption). In 1985 a subsidence phase&#xD;
started (with some episodic small and fast uplifts superimposed) and terminated at end&#xD;
of 2004. Somma-Vesuvio, at east of Naples, is a quiescent volcano (the last eruption&#xD;
occurred in 1944) and is charactenzed by a low level of ground deformatio.r, .*..p.&#xD;
small and limited subsidence are s, located near craLter area and around the volcanic&#xD;
edifice. Ischia island, at S\ù7 of Naples, has been characterrzed rn the past times by a&#xD;
both explosive and effusive volcanic activity (the last eruption occurred in 1302).&#xD;
Successively the ground deformation activity has been charactenzed by a meaningful&#xD;
subsidence in the S and NW sectors of the island. Ground deformation is usualy ónnected&#xD;
with pressure changes of magma reservoirs or with intrusive events. So, monitoring&#xD;
and analysis of ground deformations are important tools in order to understanding&#xD;
the geometry, dynamics and evolution of thr source. The NeVoCGPS&#xD;
QNeapolitan Volcanic Continuous GPS) network consists of 25 stations (Fig. 1), managed&#xD;
by remote control. The data are automatically downloaded and proceised daily&#xD;
by the Ultra rapid IGS products. \ù7hen the IGS final orbits and Earth rotation parameters&#xD;
(trRPt become avallable the data are reprocessed and weekly solutionr àr.&#xD;
obtained, also. The data processing is performed by the Bernese Processing Engine&#xD;
(BPE) of the Bernese GPS software v. 5.0 in double difference mode. The èlevaiion&#xD;
cut-off is set at 1'5o and the IGS absolute phase centre variations (APCVO for the satellite&#xD;
and receiver antennas are applied. To minimize the tectonic movements contribution,&#xD;
the GPS position time series are estimated relative to the stable station ENAV&#xD;
located outside the volcanTc area. The NeVoCGPS datahave been always very useful&#xD;
for ground deformadon study, pointing out also small intensity phenome na, that&#xD;
usually are not discriminated by discontinuous measures.</description>
    <dc:date>2009-05-31T22:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8398">
    <title>Monitoraggio di Stazioni GPS per Applicazioni di Sorveglianza del Livello del Suolo</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8398</link>
    <description>Title: Monitoraggio di Stazioni GPS per Applicazioni di Sorveglianza del Livello del Suolo
Authors: D’Arco, M.; Università di Napoli Federico II Dip. di Ingegneria Elettrica; Scarpato, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Tammaro, U.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione OV, Napoli, Italia; Vadursi, M.; Università di Napoli “Parthenope” Dipartimento per le Tecnologie
Abstract: La rete di stazioni GPS permanenti per il monitoraggio delle deformazioni del suolo dell’area&#xD;
vulcanica napoletana (Somma-Vesuvio, Campi Flegrei ed isola d’Ischia), chiamata NeVoCGPS, è&#xD;
gestita dall’Osservatorio Vesuviano, sezione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia [1].&#xD;
Essa è costituita da 30 stazioni che acquisiscono informazioni dai satelliti GPS ogni 30 secondi e&#xD;
determina la posizione tridimensionale di ciascun sito di misura con un’accuracy sulle coordinate&#xD;
planimetriche di pochi millimetri e di circa 10 millimetri sulla quota. Tale rete è parte integrante di un&#xD;
sistema di monitoraggio più esteso, che include sia sensori distribuiti sul suolo sia sistemi&#xD;
interferometrici satellitari. Essendo distribuite su un territorio ad elevata densità abitativa, le stazioni&#xD;
GPS che costituiscono tale rete sono soggette a diverse sorgenti potenziali di interferenza, che&#xD;
possono degradare la qualità del segnale GPS ricevuto e, come accaduto in alcuni casi in passato,&#xD;
portare ad un’interruzione dell’acquisizione per una specifica stazione.&#xD;
Esempi di potenziali interferenti noti in letteratura sono alcuni sistemi di ricezione televisivi, che&#xD;
includono al loro interno amplificatori che emettono spurie nella banda di frequenza L1 del GPS ad&#xD;
un livello di potenza tale da poter interferire col segnale GPS, o segnali fuori banda interferenti con la&#xD;
banda L2 del GPS, generati da trasmettitori quali digipeaters per radio amatoriali [2]. Questi ultimi, in&#xD;
alcuni casi, possono interferire anche con la banda L1.L’attività di ricerca, partita con lo scopo di valutare sperimentalmente gli effetti dei segnali&#xD;
interferenti sulle singole stazioni GPS, ha permesso di individuare una correlazione tra il valore di un&#xD;
indicatore usualmente calcolato dai ricevitori impiegati in NeVoCGPS e gli effetti dell’interferenza.&#xD;
Di qui, la proposta di inserire tale parametro nel sistema di controllo e monitoraggio, al fine di&#xD;
monitorarlo con continuità per ciascuna stazione ed individuare per tempo eventuali trend&#xD;
peggiorativi del segnale GPS e prevenire, quindi, un’interruzione del servizio della stazione&#xD;
sottoposta ad interferenza. Il parametro in questione è il rapporto segnale-rumore (SNR), che, definito&#xD;
come il rapporto tra la potenza del segnale utile e la potenza di rumore, è utilizzato per migliorare le&#xD;
informazioni sulla fase della portante nei sistemi GPS ed è stato recentemente proposto per stimare le&#xD;
variazioni del contenuto d’acqua nel sottosuolo.</description>
    <dc:date>2012-08-31T22:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8307">
    <title>How do volcanic rift zones relate to flank instability? Evidence from collapsing rifts at Etna</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8307</link>
    <description>Title: How do volcanic rift zones relate to flank instability? Evidence from collapsing rifts at Etna
Authors: Ruch, J.; Dipartimento Scienze Geologiche, Università Roma Tre, Roma, Italy; Pepe, S.; National Research Council (CNR), Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA), Napoli, Italy; Casu, F.; National Research Council (CNR), Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA), Napoli, Italy; Acocella, V.; Dipartimento Scienze Geologiche, Università Roma Tre, Roma, Italy; Neri, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia; Solaro, G.; National Research Council (CNR), Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA), Napoli, Italy; Sansosti, E.; National Research Council (CNR), Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA), Napoli, Italy
Abstract: Volcanic rift zones, characterized by repeated dike emplacements, are expected to delimit the&#xD;
upper portion of unstable flanks at basaltic edifices. We use nearly two decades of InSAR&#xD;
observations excluding wintertime acquisitions, to analyze the relationships between rift&#xD;
zones, dike emplacement and flank instability at Etna. The results highlight a general&#xD;
eastward shift of the volcano summit, including the northeast and south rifts. This steadystate&#xD;
eastward movement (1-2 cm/yr) is interrupted or even reversed during transient dike&#xD;
injections. Detailed analysis of the northeast rift shows that only during phases of dike&#xD;
injection, as in 2002, does the rift transiently becomes the upper border of the unstable flank.&#xD;
The flank's steady-state eastward movement is inferred to result from the interplay between&#xD;
magmatic activity, asymmetric topographic unbuttressing, and east-dipping detachment&#xD;
geometry at its base. This study documents the first evidence of steady-state volcano rift&#xD;
instability interrupted by transient dike injection at basaltic edifices.</description>
    <dc:date>2012-09-18T22:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8242">
    <title>Absolute gravity acceleration measurement in atomic sensor laboratories</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8242</link>
    <description>Title: Absolute gravity acceleration measurement in atomic sensor laboratories
Authors: de Angelis, M.; Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” CNR, Sesto Fiorentino, Italy.; Greco, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia; Pistorio, A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia; Poli, N.; Dipartimento di Fisica and LENS, Università di Firenze-INFN, Sesto Fiorentino (FI), Italy; Prevedelli, M.; Dipartimento di Fisica, Università di Bologna, Bologna, Italy; Saccorotti, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Pisa, Pisa, Italia; Sorrentino, F.; Dipartimento di Fisica and LENS, Università di Firenze-INFN, Sesto Fiorentino (FI), Italy; Tino, G. M.; Dipartimento di Fisica and LENS, Università di Firenze-INFN, Sesto Fiorentino (FI), Italy
Abstract: This paper reports the results from the accurate measurement of the acceleration of gravity g taken at two separate premises in the Polo Scientifico of the Florence University (Italy). In these laboratories, two separate experiments aiming at measuring the Newtonian constant and testing the measurement of forces with high spatial resolution are in progress. Both experiments require an independent knowledge on the local value of g. Gravity measurements were conducted using an FG5 absolute gravimeter, and accompanied by seismic recordings for evaluating the noise condition at the site. The absolute accelerations of gravity at the two laboratories are (980 492 160.6 ± 4.0) μGal and (980 492 048.3 ± 3.0) μGal for the European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy (LENS) and Dipartimento di Fisica e Astronomia, respectively. Other than for the two referenced experiments, the data here presented will serve as a benchmark for any future study requiring an accurate knowledge of the absolute value of the acceleration of gravity in the study region.</description>
    <dc:date>2011-12-31T23:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8219">
    <title>LE INFORMAZIONI ESTRAIBILI DAL DATO LASER SCANNER PER LO STUDIO DI EDIFICI STORICI</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8219</link>
    <description>Title: LE INFORMAZIONI ESTRAIBILI DAL DATO LASER SCANNER PER LO STUDIO DI EDIFICI STORICI
Authors: Pesci, A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Bologna, Bologna, Italia; Bonali, E.; DAPT - Università degli studi di Bologna; Casula, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Bologna, Bologna, Italia; Boschi, E.; Dipartimento di Fisica - Università degli studi di Bologna
Abstract: La disciplina del restauro costituisce un ponte di collegamento fra le materie di carattere umanistico e quelle&#xD;
di carattere tecnico che si integrano le une alle altre nell’obiettivo comune di perpetuare i valori storici e&#xD;
architettonici di cui il monumento è depositario. Uno studio completo non può che essere effettuato mediante&#xD;
l’applicazione e l’integrazione di una vasta gamma di tecniche di rilievo, distruttive e non, mirate all’analisi&#xD;
delle strutture, allo studio dei terreni di fondazione e del suolo, senza tralasciare la valutazione degli effetti&#xD;
ambientali. Coniugando la tecnica avanzata del rilievo eseguito con il laser scanner con le indagini tematiche&#xD;
che si sviluppano attraverso la lettura stratigrafi ca verticale si conseguono risultati importanti per comprendere&#xD;
la complessità storico-costruttiva del monumento e quindi utili per il progetto di conservazione.</description>
    <dc:date>2011-08-31T22:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8217">
    <title>L’ANTICA PIEVE DI CANTALOVO E I SEGNI DEL TERREMOTO: DALLE MAPPE DI DEFORMAZIONE ALLA STRATIGRAFIA NELLA RICERCA E IDENTIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI CROLLO</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8217</link>
    <description>Title: L’ANTICA PIEVE DI CANTALOVO E I SEGNI DEL TERREMOTO: DALLE MAPPE DI DEFORMAZIONE ALLA STRATIGRAFIA NELLA RICERCA E IDENTIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI CROLLO
Authors: Bonali, E.; DAPT - Università degli studi di Bologna; Pesci, A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Bologna, Bologna, Italia; Casula, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Bologna, Bologna, Italia; Boschi, E.; Dipartimento di Fisica - Università di Bologna, Italy
Abstract: L’intervento di restauro non può prescindere dalla comprensione storica e strutturale del monumento ove il primo&#xD;
aspetto si esaurisce in un accurato studio delle fonti storiche e nella lettura dei segni architettonici mentre il secondo&#xD;
approfondisce gli assetti di equilibrio che nei secoli sono stati assunti dalla costruzione in risposta a mutati stati di&#xD;
equilibrio. Entrambi gli aspetti sono sintetizzati dalle mappe di deviazione ottenute dall’elaborazione dei dati del rilievo&#xD;
laser scanner e opportune primitive rappresentanti i macro-elementi in cui viene suddivisa la struttura.&#xD;
In particolare, coniugando la lettura delle mappe di deformazione con tecniche di lettura tematica del monumento si&#xD;
è sviluppato un metodo effi cace per individuare precocemente i meccanismi di danno da terremoto e per ricostruirne&#xD;
la storia del danno. Tale metodo è ancora più utile in condizioni di pericolo in quanto esso si basa su tecniche che non&#xD;
necessitano del contatto con l’edifi cio. La pieve di Cantalovo (Verona, Italia), colpita da sisma nel XII sec. , è stata&#xD;
studiata portandone alla luce la storia dei danni e gli attuali meccanismi di danno in atto.</description>
    <dc:date>2012-05-31T22:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://hdl.handle.net/2122/8142">
    <title>20 years of active deformation on volcano caldera: Joint analysis of InSAR and AInSAR techniques</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2122/8142</link>
    <description>Title: 20 years of active deformation on volcano caldera: Joint analysis of InSAR and AInSAR techniques
Authors: Brunori, C. A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; Bignami, C.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; Stramondo, S.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione CNT, Roma, Italia; Bustos, E.; National University of Salta (Argentina). / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (Argentina).
Abstract: InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) techniques are applied to investigate last two decades of surface deformation of the Cerro Blanco/Robledo Caldera (CBRC). The objective is the identification of deforming patterns that alter the shape of these complex structures when they show low or null activity. The joint analysis between results by using different methods over a long time span, represents a unique opportunity to improve knowledge of volcanic structures located in remote area and, for this, poorly or not monitored.&#xD;
In this work we identify displacement patterns over the volcanic area, by using both classical differential InSAR analysis, and A-InSAR (Advanced InSAR) analysis based on SAR data acquired by ERS-1/2 and ENVISAT sensors during the 1996-2010 time interval. The satellite-derived information allows us to characterize the deformation pattern that affected the CBRC and shows that the actively deforming CBRC is subsiding in the observed period. In order to figure out the deformation history of CBRC, we analyzed the four sub-periods 1992-1996, 1996-2000, and 2005-2010 by using standard differential InSAR technique, and the interval 2003-2007 by adopting an A-InSAR technique.&#xD;
Subsidence velocities of the CBRC caldera are about 2.6 cm/yr in the time interval 1992-1996 (measured with ERS descending data), 1.8 cm/yr in 1996-2000 (ERS descending data), 1.2 cm/yr in 2003-2007 (ENVISAT descending data),and finally, 0.87 cm/yr in 2005-2010 (ENVISAT ascending data). Moreover, outside the caldera and in particular in the NW area, we observe the presence of positive velocity values. Results show that: a) a decreasing subsidence rate might be related to the reduction of volcanic activity in  correspondence of the CBRC; b) positive velocity signal, decreasing with time, might be interpreted as follows: - evidence of volcano structure lateral spreading, according to the velocity pattern distribution in this area and to the relative local flanks topographic convexity of the volcano structure; - uplift signal of this sector of mountain chain; - combination if the two mechanisms above.</description>
    <dc:date>2012-12-31T23:00:00Z</dc:date>
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