Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2122/6469
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dc.contributor.authorallPalano, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.contributor.authorallRossi, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.contributor.authorallCannavò, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.contributor.authorallBruno, V.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.contributor.authorallAloisi, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.contributor.authorallPellegrino, D.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.contributor.authorallPulvirenti, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.contributor.authorallSiligato, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.contributor.authorallMattia, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italiaen
dc.date.accessioned2010-12-27T08:41:17Zen
dc.date.available2010-12-27T08:41:17Zen
dc.date.issued2010-12-23en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2122/6469en
dc.description.abstractIn volcanology, one of the most important instruments for scientific community interested in modelling the physical processes related to magma movements in the shallow crust is geodetic data. Since the end of the 1980s, GPS surveys and Continuous GPS stations (CGPS) have greatly improved the possibility to measure such movements with high time and space resolution. However, physical modelling requires that any external influence on the data, not directly related to the investigated quantity, must be filtered. One major tricky factor in determining a deformation field using GPS displacement vectors and velocities is the correct choice of a stable reference frame. In this work, using more than a decade of GPS measurements, we defined a local reference frame in order to refer the Mt. Etna ground deformation pattern to a rigid block. In particular, we estimated the Euler pole for the rigid block by minimizing, with a weighted least squares inversion, the adjustments to two horizontal components of GPS velocity at 13 “fiducial” sites located within 350 km around Mt. Etna. The inversion inferred an Euler pole located at 38.450° N and -107.702° E and a rotation rate of 0.263 deg/Myr.en
dc.language.isoEnglishen
dc.publisher.nameEditrice Compositorien
dc.relation.ispartofAnnals of Geophysicsen
dc.relation.ispartofseries4/53(2010)en
dc.subjectGPS monitoringen
dc.subjectEuler poleen
dc.subjectGPS velocityen
dc.subjectRigid blocken
dc.subjectMt. Etnaen
dc.titleEtn@ref: a geodetic reference frame for Mt. Etna GPS networksen
dc.typearticleen
dc.description.statusPublisheden
dc.type.QualityControlPeer-revieweden
dc.description.pagenumber48-79en
dc.identifier.URLhttp://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/view/4879en
dc.subject.INGV04. Solid Earth::04.08. Volcanology::04.08.06. Volcano monitoringen
dc.identifier.doi10.4401/ag-4879en
dc.relation.referencesALOISI, M., A. BONACCORSO, S. GAMBINO, M. MATTIA AND G. PUGLISI (2003): Etna 2002 eruption imaged from continuous tilt and GPS data. Geophys. Res. Lett., 30 (23), 2214, doi:10.1029/2003GL018896. ALTAMIMI, Z., X. COLLILIEUX, J. LEGRAND, B. GARAYT and C. BOUCHER (2007): ITRF2005: A new release of the International Terrestrial Reference Frame based on time series of station positions and Earth Orientation Parameters. J. Geophys. Res., 112, doi:10.1029/2007JB004949. BLEWITT, G. and D. LAVALLEE (2002): Effect of annual signals on geodetic velocity. J. Geophys. Res., 107, doi:10.1029/2001JB000570. BONACCORSO, A., M. ALOISI and M. MATTIA (2002): Dike emplacement forerunning the Etna July 2001 eruption modeled through continuous tilt and GPS data. Geophys. Res. Lett., 29 (13), doi:10.1029/2001GL014397. BRIOLE, P., R. GAULON, G. NUNNARI, G. PUGLISI and J. C. RUEGG (1992): Measurements of ground movement on Mount Etna, Sicily: a systematic plan to record different temporal and spatial components of ground movement associated with active volcanism. In IAVCEI Proceedings in Volcanology, edited by P. Gasparini, R. Scarpa, K. Aki, Springer-Verlag, Berlin, 3, 120-129. D’AGOSTINO, N. and G. SELVAGGI (2004): Crustal motion along the Eurasia-Nubia plate boundary in the Calabrian Arc and Sicily and active extension in the Messina Straits from GPS measurements. J. Geophys. Res., 109, B11402, doi:10.1029/2004JB002998. DONG, D., T. A. HERRING and R. W. KING (1998). Estimating regional deformation from a combination of space and terrestrial geodetic data. J. Geod., 72, 201-214. HEFLIN, M., D. ARGUS, D. JEFFERSON, F. WEBB and J. ZUMBERGE (2002): Comparison of a GPS-defined global reference frame with ITRF2000. GPS Solutions, 6, 72-75, doi:10.1007/s10291-002-0015-5. HERRING, T.A., R.W. KING and S.C. MCKLUSKY (2006): Introduction to GAMIT/GLOBK Release 10.3. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, M.A., pp. 45. HOLLENSTEIN, CH., H.-G. KAHLE, A. GEIGER, S. JENNY, S. GOES and D. GIARDINI (2003): New GPS constraints on the Africa-Eurasia plate boundary zone in southern Italy. Geophys. Res. Lett., 30 (18), 1935, doi:10.1029/2003GL017554. HOULIE´, N., P. BRIOLE, A. BONFORTE and G. PUGLISI (2006): Large scale ground deformation of Etna observed by GPS between 1994 and 2001. Geophys. Res. Lett., 33, L02309, doi:10.1029/2005GL024414. MATTIA, M., M. PALANO, V. BRUNO and F. CANNAVÒ (2009): Crustal motion along the Calabro-Peloritano Arc as imaged by twelve years of measurements on a dense GPS network. Tectonophysics, 476, doi: 10.1016/j.tecto.2009.06.006. MATTIA, M., M. ROSSI, F. GUGLIELMINO, M. ALOISI and Y. BOCK (2004): The shallow plumbing system of Stromboli Island as imaged from 1 Hz instantaneous GPS positions. Geophys. Res. Lett., 31, L24610, doi:10.1029/2004GL021281. MULARGIA, F. and P. GASPERINI (1995): Evaluation of the applicability of the time and slip-predictable earthquake recurrence models to Italian seismicity. Geophys. J. Int., 120, 453-473. MURRAY, J.B. (1994): Elastic model of the actively intruded dyke feeding the 1991-1993 eruption of Mt. Etna, derived from ground deformation measurements. Acta Vulcanol., 4, 97-99. PALANO, M., G. PUGLISI and S. GRESTA (2008): Ground deformation patterns at Mt. Etna from 1993 to 2000 from joint use of InSAR and GPS techniques. J. Volcanol. Geotherm. Res., 169, doi:10.1016/ j.jvolgeores.2007.08.014. PALANO M., S. GRESTA, and G. PUGLISI (2009): Time-dependent deformation of the eastern flank of Mt. Etna: after-slip or viscoelastic relaxation? Tectonophysics, 473, 300-311, doi:10.1016/j.tecto.2009.02.047. PATANÈ, D., M. MATTIA and M. ALOISI (2005): Shallow intrusive processes during 2002–2004 and current volcanic activity on Mt. Etna. Geophys. Res. Lett., 32, L06302, doi:10.1029/2004GL021773. SERPELLONI, E., M. ANZIDEI, P. BALDI., G. CASULA and A. GALVANI (2005): Crustal velocity and strain-rate fields in Italy and surrounding regions: new results from the analysis of permanent and non-permanent GPS networks. Geophys. J. Int., 161, 861-880, doi:10.1111/j.1365-246X.2005.02618.x. TARANTOLA, A. and B. VALLETTE (1982): Generalized nonlinear inverse problems solved using the least squares criterion. Rev. Geophys. Space Phys., 20, 219-232.en
dc.description.obiettivoSpecifico1.3. TTC - Sorveglianza geodetica delle aree vulcaniche attiveen
dc.description.journalTypeJCR Journalen
dc.description.fulltextopenen
dc.contributor.authorPalano, M.en
dc.contributor.authorRossi, M.en
dc.contributor.authorCannavò, F.en
dc.contributor.authorBruno, V.en
dc.contributor.authorAloisi, M.en
dc.contributor.authorPellegrino, D.en
dc.contributor.authorPulvirenti, M.en
dc.contributor.authorSiligato, G.en
dc.contributor.authorMattia, M.en
dc.contributor.departmentIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italiaen
dc.contributor.departmentIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italiaen
dc.contributor.departmentIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italiaen
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dc.contributor.departmentIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italiaen
dc.contributor.departmentIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italiaen
dc.contributor.departmentIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italiaen
item.openairetypearticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia-
crisitem.author.deptIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia-
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crisitem.author.deptIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia-
crisitem.author.deptIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione OE, Catania, Italia-
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crisitem.author.orcid0000-0001-7254-7855-
crisitem.author.orcid0000-0002-7390-820X-
crisitem.author.orcid0000-0001-7550-8579-
crisitem.author.orcid0000-0001-7803-5404-
crisitem.author.orcid0000-0002-9945-4138-
crisitem.author.orcid0000-0001-6220-4947-
crisitem.author.parentorgIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-
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crisitem.classification.parent04. Solid Earth-
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