Nature.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်အသုံးပြုနေသော browser ဗားရှင်းတွင် CSS အတွက် ပံ့ပိုးမှု အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက်၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော browser ကို အသုံးပြုရန် (သို့မဟုတ် Internet Explorer ရှိ compatibility mode ကို ပိတ်ရန်) အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုအတောအတွင်း၊ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုရရှိစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် styles နှင့် JavaScript မပါဘဲ site ကို ပြသပါမည်။
နေပယ်လ်စ် (အီတလီ) ဆိပ်ကမ်းမှ ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာရှိ ပင်လယ်ကြမ်းပြင် တက်ကြွစွာ မြင့်တက်လာမှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု အထောက်အထားများကို ကျွန်ုပ်တို့ အစီရင်ခံပါသည်။ ချိုင့်ခွက်များ၊ ကုန်းများနှင့် ချိုင့်ခွက်များသည် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်၏ လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းမှုများသည် ယနေ့ခေတ် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ကို ထိခိုက်စေသော ဘုရားများ၊ ပြတ်ရွေ့များနှင့် အတွန့်အခေါက်များ အပါအဝင် ရေတိမ်ပိုင်း အပေါ်ယံလွှာဖွဲ့စည်းပုံများ၏ အပေါ်ပိုင်းများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် mantle အရည်ပျော်မှုနှင့် crustal ကျောက်များ၏ decarbonization တုံ့ပြန်မှုများတွင် ဟီလီယမ်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် မြင့်တက်လာမှု၊ ဖိအားနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ဤဓာတ်ငွေ့များသည် Ischia၊ Campi Flegre နှင့် Soma-Vesuvius တို့၏ hydrothermal စနစ်များကို ထောက်ပံ့ပေးသော ဓာတ်ငွေ့များနှင့် ဆင်တူဖွယ်ရှိပြီး Naples ပင်လယ်ကွေ့အောက်ရှိ crustal အရည်များနှင့် ရောနှောနေသော mantle အရင်းအမြစ်ကို အကြံပြုထားသည်။ ဓာတ်ငွေ့ မြှင့်တင်မှုနှင့် ဖိအားပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေအောက် ကျယ်ပြန့်မှုနှင့် ကွဲအက်မှုသည် 2-3 MPa ဖိအားလွန်ကဲမှု လိုအပ်သည်။ ပင်လယ်ကြမ်းပြင် မြင့်တက်မှု၊ ပြတ်ရွေ့များနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများသည် ပင်လယ်ကြမ်းပြင် ပေါက်ကွဲမှုများနှင့်/သို့မဟုတ် hydrothermal ပေါက်ကွဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် မီးတောင်မဟုတ်သော ဆူပူမှုများ၏ လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
ပင်လယ်ရေနက် hydrothermal (ရေပူနှင့် ဓာတ်ငွေ့) ထုတ်လွှတ်မှုများသည် သမုဒ္ဒရာအလယ်ပိုင်းရှိ တောင်တန်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြားအနားသတ်များ (ကျွန်းစက်ဝိုင်းများ၏ ရေအောက်အစိတ်အပိုင်းများ အပါအဝင်) ၏ အဖြစ်များသော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ hydrates (chlatrates) ၏ အေးသော ထုတ်လွှတ်မှုများသည် တိုက်ကြီးရေလက်ကြားများနှင့် passive margins များ၏ ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိသည်1၊ 2၊ 3၊ 4၊ 5။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ပင်လယ်ကြမ်းပြင် hydrothermal ထုတ်လွှတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် တိုက်ကြီးမြေလွှာနှင့်/သို့မဟုတ် mantle အတွင်း အပူအရင်းအမြစ်များ (magma reservoirs) ကို ဆိုလိုသည်။ ဤထုတ်လွှတ်မှုများသည် ကမ္ဘာ့မြေလွှာ၏ အပေါ်ဆုံးအလွှာများမှတစ်ဆင့် magma တက်ခြင်းမပြုမီနှင့် မီးတောင်ပင်လယ်တောင်များ ပေါက်ကွဲမှုနှင့် နေရာချထားခြင်းတွင် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်6။ ထို့ကြောင့် အီတလီနိုင်ငံ Naples မီးတောင်ဒေသ (လူဦးရေ ၁ သန်းခန့်) ကဲ့သို့သော လူဦးရေထူထပ်သော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် နီးကပ်သော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော မီးတောင်များကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ရေတိမ်ပေါက်ကွဲမှု။ ထို့အပြင်၊ ပင်လယ်ရေနက် hydrothermal သို့မဟုတ် hydrate ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော morphological လက္ခဏာများသည် ၎င်းတို့၏ ဘူမိဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် အတော်လေး လူသိများသော်လည်း၊ ခြွင်းချက်များမှာ ဆက်စပ်နေသော morphological လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ရေတိမ်ပိုင်းဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ရေကန် ၁၂ မှလွဲ၍ မှတ်တမ်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဤနေရာတွင် နေပယ်လ်ဆိပ်ကမ်းမှ ၅ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့ (တောင်ပိုင်းအီတလီ) ရှိ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံရသော ရေအောက်၊ ရုပ်သွင်ပြင်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးသောဒေသအတွက် ရေချိုးခန်းတိုင်းတာမှု၊ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု၊ ရေကော်လံနှင့် ဘူမိဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်အသစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ တင်ပြပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို R/V Urania သင်္ဘောဖြင့် SAFE_2014 (ဩဂုတ်လ ၂၀၁၄) ခရီးစဉ်အတွင်း စုဆောင်းခဲ့သည်။ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်နှင့် မြေအောက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ပြပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကာ၊ လေဝင်လေထွက်အရည်များ၏ အရင်းအမြစ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးကာ၊ ဓာတ်ငွေ့မြင့်တက်မှုနှင့် ဆက်စပ်ပုံပျက်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးသည့် ယန္တရားများကို ဖော်ထုတ်ပြီး လက္ခဏာရပ်များ ဖော်ပြကာ မီးတောင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဆွေးနွေးပါသည်။
နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့သည် Plio-Quaternary အနောက်ဘက်နယ်နိမိတ်၊ အနောက်မြောက်-အရှေ့တောင် ရှည်လျားသော Campania tectonic depression13,14,15 ကို ဖွဲ့စည်းသည်။ Ischia ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် (ခန့်မှန်းခြေ 150-1302 AD)၊ Campi Flegre ချိုင့်ဝှမ်း (ခန့်မှန်းခြေ 300-1538) နှင့် Soma-Vesuvius (<360-1944 မှ) အစီအစဉ်သည် ပင်လယ်အော်ကို မြောက်ဘက် AD15 သို့ ကန့်သတ်ထားပြီး တောင်ဘက်သည် Sorrento ကျွန်းဆွယ်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည် (ပုံ 1a)။ နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့သည် လက်ရှိ NE-SW နှင့် ဒုတိယမြောက် NW-SE သိသိသာသာပြတ်ရွေ့များ၏ သက်ရောက်မှုကို ခံရသည် (ပုံ 1)14,15။ Ischia၊ Campi Flegrei နှင့် Somma-Vesuvius တို့သည် ရေပူလှုပ်ရှားမှုများ၊ မြေပြင်ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ရေတိမ်ငလျင်များ16,17,18 (ဥပမာ၊ ၁၉၈၂-၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် Campi Flegrei တွင် လှိုင်းထန်သောဖြစ်ရပ်၊ 1.8 မီတာ မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ငလျင်ထောင်ပေါင်းများစွာ)။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများက19,20 အကြံပြုထားသည် Soma-Vesuvius မီးတောင်နှင့် Campi Flegre မီးတောင်၏ ဒိုင်းနမစ်အကြား ဆက်စပ်မှုတစ်ခု ရှိနိုင်ပြီး၊ 'နက်ရှိုင်းသော' တစ်ခုတည်းသော မဂ္ဂမာ ရေလှောင်ကန်များနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။ Campi Flegrei ၏ နောက်ဆုံး ၃၆ ka နှင့် Somma Vesuvius ၏ ၁၈ ka ရှိ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် တုန်ခါမှုများသည် Naples ပင်လယ်ကွေ့၏ အနည်ကျစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ရေခဲမြစ် အမြင့်ဆုံး (၁၈ ka) ရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အနိမ့်အမြင့်သည် ကမ်းလွန်-ရေတိမ် အနည်ကျစနစ်၏ နောက်ပြန်ဆုတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Pleistocene-Holocene နှောင်းပိုင်းအတွင်း လွန်ကဲသော အဖြစ်အပျက်များဖြင့် ပြည့်နှက်သွားခဲ့သည်။ Ischia ကျွန်းတစ်ဝိုက်နှင့် Campi Flegre ကမ်းရိုးတန်းပြင်ပနှင့် Mount Soma-Vesuvius အနီးတွင် ရေအောက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည် (ပုံ ၁ခ)။
(က) တိုက်ကြီးကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းနှင့် နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့ ၁၅၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၄၈ တို့၏ ရုပ်သွင်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ။ အစက်များသည် အဓိကရေငုပ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဗဟိုချက်များဖြစ်သည်။ အနီရောင်မျဉ်းများသည် အဓိကပြတ်ရွေ့များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ (ခ) အရည်အပေါက်များ (အစက်များ) နှင့် ငလျင်မျဉ်းများ၏ အရိပ်အယောင်များ (အနက်ရောင်မျဉ်းများ) ပါရှိသော နေပယ်လ်ပင်လယ်အော်၏ ရေထုထည်တိုင်းတာမှု။ အဝါရောင်မျဉ်းများသည် ပုံ ၆ တွင်ဖော်ပြထားသော ငလျင်မျဉ်း L1 နှင့် L2 ၏ လမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။ Banco della Montagna (BdM) ခုံးပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံများ၏ နယ်နိမိတ်များကို (က၊ ခ) တွင် အပြာရောင်အစက်ချမျဉ်းများဖြင့် မှတ်သားထားသည်။ အဝါရောင်စတုရန်းများသည် အသံရေကော်လံပရိုဖိုင်များ၏ တည်နေရာများကို အမှတ်အသားပြုပြီး CTD-EMBlank၊ CTD-EM50 နှင့် ROV ဘောင်များကို ပုံ ၅ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဝါရောင်စက်ဝိုင်းသည် နမူနာဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏ တည်နေရာကို အမှတ်အသားပြုပြီး ၎င်း၏ပါဝင်မှုကို ဇယား S1 တွင် ပြသထားသည်။ Golden Software (http://www.goldensoftware.com/products/surfer) သည် Surfer® 13 မှထုတ်လုပ်သော ဂရပ်ဖစ်များကို အသုံးပြုသည်။
SAFE_2014 (၂၀၁၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ) ခရီးစဉ်အတွင်း ရရှိခဲ့သော အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ (နည်းလမ်းများကို ကြည့်ပါ)၊ နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့၏ 1 မီတာ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးရှိသော Digital Terrain Model (DTM) အသစ်ကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။ DTM သည် နေပယ်လ်ဆိပ်ကမ်း၏ တောင်ဘက်ရှိ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်သည် 5.0 × 5.3 ကီလိုမီတာ အရွယ်အစားရှိ ခုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော အဆောက်အအုံဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော တောင်ဘက်သို့ ညင်သာစွာ စောင်းနေသော (စောင်း ≤3°) မျက်နှာပြင်ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိကြောင်း ပြသထားပြီး၊ ၎င်းကို ဒေသအလိုက် Banco della Montagna (BdM) ဟု လူသိများသည်။ ပုံ။ ၁က၊ ခ)။ BdM သည် ပတ်ဝန်းကျင်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အထက် မီတာ ၁၅ မှ ၂၀ အမြင့်ရှိ ၁၀၀ မှ ၁၇၀ ခန့်အနက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ BdM ခုံးသည် စက်ဝိုင်းပုံမှ ဘဲဥပုံ ကုန်းပေါင်း ၂၈၀ (ပုံ ၂က)၊ ကုန်းပေါင်း ၆၆၅ ခုနှင့် တွင်းပေါင်း ၃၀ (ပုံ ၃ နှင့် ၄) တို့ကြောင့် ကုန်းပုံသဏ္ဌာန်ကို ပြသသည်။ ကုန်းသည် အမြင့်ဆုံးအမြင့်နှင့် လုံးပတ်မှာ အသီးသီး ၂၂ မီတာနှင့် ၁၈၀၀ မီတာရှိသည်။ ကုန်းများ၏ စက်ဝိုင်းပုံ [C = 4π(ဧရိယာ/ပတ်လည်အတိုင်းအတာ ၂)] သည် ပတ်လည်အတိုင်းအတာ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားသည် (ပုံ ၂ခ)။ ကုန်းများအတွက် ဝင်ရိုးအချိုးမှာ ၁ မှ ၆.၅ အကြားရှိပြီး ဝင်ရိုးအချိုး >၂ ရှိသော ကုန်းများသည် N45°E + 15° ရိုက်ခတ်မှုကို နှစ်သက်ပြီး ပိုမိုပျံ့နှံ့နေသော ဒုတိယ၊ ပိုမိုပျံ့နှံ့နေသော N105°E မှ N145°E ရိုက်ခတ်မှုကို ပြသသည် (ပုံ ၂ဂ)။ BdM မျက်နှာပြင်နှင့် တောင်ကုန်း၏ထိပ်တွင် တစ်ခုတည်းသော သို့မဟုတ် ချိန်ညှိထားသော ကုန်းပုံသဏ္ဍာန်များ ရှိသည် (ပုံ ၃က၊ ခ)။ ကုန်းပုံသဏ္ဍာန် အစီအစဉ်များသည် ၎င်းတို့တည်ရှိရာ တောင်ကုန်းများ၏ အစီအစဉ်အတိုင်း လိုက်နာသည်။ ကုန်းပုံသဏ္ဍာန်များသည် ပြားချပ်ချပ် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် အများအားဖြင့် တည်ရှိလေ့ရှိသည် (ပုံ ၃ဂ) နှင့် ရံဖန်ရံခါ တောင်ကုန်းများပေါ်တွင် တည်ရှိတတ်သည်။ ကုန်းပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် ကုန်းပုံသဏ္ဍာန်များ၏ နေရာဒေသသိပ်သည်းဆများက အဓိက NE-SW ချိန်ညှိမှုသည် BdM ကုန်းပုံသဏ္ဍာန်၏ အရှေ့မြောက်နှင့် အနောက်တောင် နယ်နိမိတ်များကို ပိုင်းခြားထားကြောင်း ပြသသည် (ပုံ ၄က၊ ခ)။ တိုးချဲ့မှုနည်းသော NW-SE လမ်းကြောင်းသည် အလယ်ပိုင်း BdM ဒေသတွင် တည်ရှိသည်။
(က) Banco della Montagna (BdM) ၏ အမိုးခုံး၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် မြေပြင်ပုံစံ (1 မီတာ ဆဲလ်အရွယ်အစား)။ (ခ) BdM ကုန်းများ၏ ပတ်လည်အတိုင်းအတာနှင့် လုံးဝန်းမှု။ (ဂ) ကုန်းကို ဝန်းရံထားသော အကောင်းဆုံးအံဝင်ခွင်ကျ ဘဲဥပုံ၏ အဓိကဝင်ရိုး၏ ဝင်ရိုးအချိုးနှင့် ထောင့် (ဦးတည်ချက်)။ ဒစ်ဂျစ်တယ် မြေပြင်ပုံစံ၏ စံသတ်မှတ်ထားသော အမှားအယွင်းမှာ 0.004 မီတာဖြစ်သည်။ ပတ်လည်အတိုင်းအတာနှင့် လုံးဝန်းမှု၏ စံသတ်မှတ်ထားသော အမှားအယွင်းများမှာ အသီးသီး 4.83 မီတာနှင့် 0.01 ဖြစ်ပြီး ဝင်ရိုးအချိုးနှင့် ထောင့်၏ စံသတ်မှတ်ထားသော အမှားအယွင်းများမှာ အသီးသီး 0.04 နှင့် 3.34° ဖြစ်သည်။
ပုံ ၂ ရှိ DTM မှ ထုတ်ယူထားသော BdM ဒေသရှိ ဖော်ထုတ်ထားသော ကုန်းများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ ကုန်းများနှင့် တွင်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
(က) ပြားချပ်သော ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိ alignment cones၊ (ခ) အနောက်မြောက်-အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ ပါးလွှာသော ကုန်းပြင်များပေါ်ရှိ cones နှင့် ချိုင့်ခွက်များ၊ (ဂ) အနည်းငယ်နစ်မြုပ်နေသော မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အပေါက်များ။
(က) တွေ့ရှိထားသော ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ တွင်းများနှင့် တက်ကြွသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများ၏ နေရာဒေသအလိုက် ဖြန့်ဖြူးမှု။ (ခ) (က) တွင် အစီရင်ခံထားသော ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့် တွင်းများ၏ နေရာဒေသအလိုက် သိပ်သည်းဆ (အရေအတွက်/0.2 km2)။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ROV ရေကော်လံ၏ ပဲ့တင်သံပုံရိပ်များနှင့် SAFE_2014 ခရီးစဉ်အတွင်း ရရှိခဲ့သော ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ကို တိုက်ရိုက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ BdM ဒေသတွင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု ၃၇ ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည် (ပုံ ၄ နှင့် ၅)။ ဤထုတ်လွှတ်မှုများ၏ အသံဆိုင်ရာ မူမမှန်မှုများသည် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှ ဒေါင်လိုက်ရှည်လျားသော ပုံသဏ္ဍာန်များကို ပြသထားပြီး ၁၂ မီတာမှ ၇၀ မီတာခန့်အကြား ဒေါင်လိုက်တည်ရှိသည် (ပုံ ၅က)။ အချို့နေရာများတွင် အသံဆိုင်ရာ မူမမှန်မှုများသည် စဉ်ဆက်မပြတ်နီးပါး “ရထား” ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တွေ့ရှိရသည့် ပူဖောင်းအမှုန်အမွှားများသည် ကျယ်ပြန့်စွာ ကွဲပြားသည်- စဉ်ဆက်မပြတ်၊ သိပ်သည်းသော ပူဖောင်းစီးဆင်းမှုမှသည် ရေတိုဖြစ်စဉ်များအထိ (နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင် ၁)။ ROV စစ်ဆေးခြင်းသည် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အရည်အပေါက်များ ဖြစ်ပေါ်မှုကို မြင်သာစွာ အတည်ပြုနိုင်စေပြီး ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိ အပေါက်ငယ်များကို မီးမောင်းထိုးပြသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အနီရောင်မှ လိမ္မော်ရောင်အနည်အနှစ်များဖြင့် ဝန်းရံထားသည် (ပုံ ၅ခ)။ အချို့ကိစ္စများတွင် ROV လမ်းကြောင်းများသည် ထုတ်လွှတ်မှုများကို ပြန်လည်အသက်သွင်းသည်။ အပေါက်ပုံသဏ္ဍာန်သည် ရေကော်လံတွင် မီးတောက်မရှိဘဲ အပေါ်ဘက်တွင် စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် အပေါက်တစ်ခုကို ပြသသည်။ ထုတ်လွှတ်သည့်နေရာအထက်ရှိ ရေကော်လံရှိ pH သည် သိသိသာသာကျဆင်းမှုကို ပြသပြီး ဒေသတွင်းတွင် အက်ဆစ်ဓာတ်ပိုမိုများပြားသော အခြေအနေများကို ညွှန်ပြသည် (ပုံ ၅ဂ၊ ဃ)။ အထူးသဖြင့်၊ မီတာ ၇၅ အနက်တွင် BdM ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုအထက်ရှိ pH သည် ၈.၄ (မီတာ ၇၀ အနက်တွင်) မှ ၇.၈ (မီတာ ၇၅ အနက်တွင်) သို့ ကျဆင်းသွားသည် (ပုံ ၅ဂ)၊ နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ အခြားနေရာများတွင် ၈.၃ မှ ၈.၅ အကြား အနက်အပိုင်းအခြားတွင် ၀ မှ ၁၆၀ မီတာအကြား pH တန်ဖိုးများ ရှိခဲ့သည် (ပုံ ၅ဃ)။ နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့၏ BdM ဧရိယာအတွင်းနှင့် အပြင်ဘက်ရှိ နေရာနှစ်ခုတွင် ပင်လယ်ရေအပူချိန်နှင့် ဆားငန်ဓာတ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှု မရှိခဲ့ပါ။ မီတာ ၇၀ အနက်တွင် အပူချိန် ၁၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပြီး ဆားငန်ဓာတ်မှာ ၃၈ PSU ခန့်ရှိသည် (ပုံ ၅ဂ၊ဃ)။ pH၊ အပူချိန်နှင့် ဆားငန်ဓာတ်တိုင်းတာမှုများက အောက်ပါတို့ကို ညွှန်ပြသည်- (က) BdM degassing လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အက်ဆစ်ဓာတ်ပါသော အရည်များ ပါဝင်ခြင်းနှင့် (ခ) အပူအရည်များနှင့် ဆားရည်များ မရှိခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်နှေးကွေးစွာ ထုတ်လွှတ်ခြင်း။
(က) အသံလှိုင်းရေကော်လံပရိုဖိုင် (echometer Simrad EK60) ၏ ရယူမှုဝင်းဒိုး။ BdM ဒေသတွင်တည်ရှိသော EM50 အရည်ထုတ်လွှတ်မှု (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် ၇၅ မီတာခန့်) တွင် တွေ့ရှိရသည့် ဓာတ်ငွေ့မီးတောက်နှင့် ကိုက်ညီသော ဒေါင်လိုက်အစိမ်းရောင်လိုင်း။ အောက်ခြေနှင့် ပင်လယ်ကြမ်းပြင် multiplex အချက်ပြမှုများကိုလည်း ပြသထားသည် (ခ) BdM ဒေသရှိ အဝေးထိန်းယာဉ်ဖြင့် စုဆောင်းထားသည်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းတွင် အနီရောင်မှ လိမ္မော်ရောင်အနည်အနှစ်များ ဝန်းရံထားသော ချိုင့်ငယ်တစ်ခု (အနက်ရောင်စက်ဝိုင်း) ကို ပြသထားသည်။ (ဂ၊ဃ) SBED-Win32 ဆော့ဖ်ဝဲ (Seasave၊ ဗားရှင်း 7.23.2) ကို အသုံးပြု၍ စီမံဆောင်ရွက်ထားသော Multiparameter probe CTD အချက်အလက်။ အရည်ထုတ်လွှတ်မှု EM50 အထက်ရှိ ရေကော်လံ၏ ရွေးချယ်ထားသော parameter များ (ဆားငန်ဓာတ်၊ အပူချိန်၊ pH နှင့် အောက်ဆီဂျင်) (panel c) နှင့် Bdm ထုတ်လွှတ်ဧရိယာ panel အပြင်ဘက်ရှိ ပုံစံများ (ဃ)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်မှ ၂၈ ရက်အတွင်း လေ့လာရေးဧရိယာမှ ဓာတ်ငွေ့နမူနာသုံးခုကို စုဆောင်းခဲ့ပါသည်။ ဤနမူနာများတွင် အလားတူဖွဲ့စည်းမှုများကို ပြသခဲ့ပြီး CO2 (934-945 mmol/mol) အဓိကထားကာ N2 (37-43 mmol/mol)၊ CH4 (16-24 mmol/mol) နှင့် H2S (0.10 mmol/mol) -0.44 mmol/mol) တို့၏ သက်ဆိုင်ရာပါဝင်မှုများ ရှိပြီး H2 နှင့် He တို့မှာ နည်းပါးသည် (<0.052 နှင့် <0.016 mmol/mol အသီးသီး) (ပုံ ၁ခ; ဇယား S1၊ နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင် ၂)။ O2 နှင့် Ar ၏ မြင့်မားသောပါဝင်မှုများကိုလည်း တိုင်းတာခဲ့သည် (3.2 နှင့် 0.18 mmol/mol အထိ အသီးသီး)။ ပေါ့ပါးသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ၏ ပေါင်းလဒ်သည် 0.24 မှ 0.30 mmol/mol အထိ ရှိပြီး C2-C4 အယ်ကိန်းများ၊ အမွှေးနံ့သာများ (အဓိကအားဖြင့် ဘင်ဇင်း)၊ ပရိုပင်းနှင့် ဆာလဖာပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများ (သိုင်အိုဖိန်း) ပါဝင်သည်။ 40Ar/36Ar တန်ဖိုးသည် လေနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ (၂၉၅.၅)၊ နမူနာ EM35 (BdM dome) သည် 304 တန်ဖိုးရှိပြီး 40Ar အနည်းငယ်ပိုလျှံမှုကိုပြသသည်။ δ15N အချိုးသည် လေထက်ပိုမိုမြင့်မားသည် (လေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် +1.98% အထိ)၊ δ13C-CO2 တန်ဖိုးများသည် V-PDB နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် -0.93 မှ 0.44% အထိရှိသည်။ R/Ra တန်ဖိုးများ (4He/20Ne အချိုးကို အသုံးပြု၍ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ပြုပြင်ပြီးနောက်) 1.66 မှ 1.94 အကြားရှိပြီး mantle He ၏ အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိနေခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။ ဟီလီယမ်အိုင်ဆိုတုပ်ကို CO2 နှင့် ၎င်း၏တည်ငြိမ်သောအိုင်ဆိုတုပ် 22 နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် BdM ရှိထုတ်လွှတ်မှု၏အရင်းအမြစ်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနိုင်သည်။ CO2/3He နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် δ13C အတွက် CO2 မြေပုံတွင် (ပုံ ၆)၊ BdM ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းမှုကို Ischia၊ Campi Flegrei နှင့် Somma-Vesuvius fumaroles တို့၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ပုံ ၆ တွင် သီအိုရီအရ ရောနှောမှုလိုင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ BdM ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပါဝင်နိုင်သည့် ကာဗွန်ရင်းမြစ်သုံးမျိုး- ပျော်ဝင်နေသော mantle မှဆင်းသက်လာသော အရည်ပျော်များ၊ အော်ဂဲနစ်ကြွယ်ဝသော အနည်အနှစ်များနှင့် ကာဗွန်နိတ်များ။ BdM နမူနာများသည် Campania မီးတောင်သုံးခုဖြင့် သရုပ်ဖော်ထားသော ရောနှောမျဉ်းပေါ်တွင် ကျရောက်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ mantle ဓာတ်ငွေ့များ (ဒေတာကိုက်ညီစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရိုးရာ MORB များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အနည်းငယ်ကြွယ်ဝသည်ဟု ယူဆရသည်) နှင့် ရရှိလာသော ဓာတ်ငွေ့ကျောက်၏ အပေါ်ယံလွှာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဓာတ်ပြုမှုများအကြား ရောနှောခြင်းဖြစ်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် mantle ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ထုံးကျောက်နှင့် အော်ဂဲနစ် အနည်အနှစ်များ၏ အဆုံးအဖွဲ့ဝင်များအကြားရှိ hybrid မျဉ်းများကို တင်ပြထားပါသည်။ သေတ္တာများသည် Ischia၊ Campi Flegrei နှင့် Somma-Vesvius 59၊ 60၊ 61 တို့၏ fumarole ဧရိယာများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ BdM နမူနာသည် Campania မီးတောင်၏ ရောနှောလမ်းကြောင်းတွင် ရှိသည်။ ရောနှောမျဉ်း၏ အဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဓာတ်ငွေ့သည် mantle ရင်းမြစ်မှဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ကာဗွန်နိတ်သတ္တုဓာတ်များ၏ decarburization ဓာတ်ပြုမှုမှ ထုတ်လုပ်သော ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။
ငလျင်အပိုင်း L1 နှင့် L2 (ပုံ 1b နှင့် 7) သည် Somma-Vesuvius (L1၊ ပုံ 7a) နှင့် Campi Flegrei (L2၊ ပုံ 7b) မီးတောင်ဒေသများ၏ BdM နှင့် distal stratigraphic sequences များအကြား အကူးအပြောင်းကို ပြသသည်။ BdM သည် အဓိက ငလျင်ဖွဲ့စည်းမှုနှစ်ခု (ပုံ 7 ရှိ MS နှင့် PS) ရှိနေခြင်းဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အပေါ်ဆုံးတစ်ခု (MS) သည် မြင့်မားသောမှ အလယ်အလတ် amplitude နှင့် lateral continuity ၏ subparallel reflectors များကို ပြသထားသည် (ပုံ 7b၊ c)။ ဤအလွှာတွင် Last Glacial Maximum (LGM) စနစ်မှ ဆွဲယူလာသော ပင်လယ်အနည်အနှစ်များ ပါဝင်ပြီး သဲနှင့် ရွှံ့စေးများ ပါဝင်သည်။23 အောက်ခံ PS အလွှာ (ပုံ 7b–d) သည် ကော်လံများ သို့မဟုတ် နာရီမှန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ chaotic မှ transparent phase ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ PS အနည်အနှစ်များ၏ အပေါ်ဆုံးသည် ပင်လယ်ကြမ်းပြင် mounds များကို ဖွဲ့စည်းထားသည် (ပုံ 7d)။ ဤ diapir-like geometries များသည် အပေါ်ဆုံး MS သိုက်များထဲသို့ PS transparent ပစ္စည်း ဝင်ရောက်မှုကို ပြသသည်။ Uplift သည် ခေါက်ခြင်းနှင့် faults များ ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ MS အလွှာနှင့် BdM ပင်လယ်ကြမ်းပြင်၏ လက်ရှိအနည်အနှစ်များကို သက်ရောက်မှုရှိသည် (ပုံ ၇ခ-ဃ)။ MS အလွှာကြားကာလသည် L1 အပိုင်း၏ ENE အပိုင်းတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွဲထွက်နေပြီး၊ MS အစီအစဥ်၏ အတွင်းပိုင်းအဆင့်အချို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့ပြည့်ဝသောအလွှာ (GSL) ရှိနေခြင်းကြောင့် BdM ဘက်သို့ အဖြူရောင်ပြောင်းသွားသည် (ပုံ ၇က)။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ငလျင်အလွှာနှင့် ကိုက်ညီသော BdM ၏ထိပ်တွင် စုဆောင်းထားသော ဆွဲငင်အားအူတိုင်များက အပေါ်ဆုံး ၄၀ စင်တီမီတာတွင် မကြာသေးမီက လက်ရှိအချိန်အထိ စုပုံထားသော သဲများပါဝင်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ )၂၄,၂၅ နှင့် “Naples Yellow Tuff” (၁၄.၈ ka) ၏ Campi Flegrei ပေါက်ကွဲမှုမှ ပွမ်မစ်စ်အပိုင်းအစများ ၂၆။ PS အလွှာ၏ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောအဆင့်ကို ကမောက်ကမဖြစ်သော ရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်သာ ရှင်းပြ၍မရပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ BdM အပြင်ဘက်တွင် တွေ့ရှိရသော မြေပြိုမှုများ၊ ရွှံ့စီးဆင်းမှုများနှင့် pyroclastic စီးဆင်းမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကမောက်ကမဖြစ်သော အလွှာများသည် အသံအားဖြင့် မှုန်ဝါးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။၂၁,၂၃,၂၄။ လေ့လာတွေ့ရှိထားသော BdM PS ငလျင်မျက်နှာပြင်များအပြင် ပင်လယ်ရေအောက် PS အလွှာ၏ အသွင်အပြင် (ပုံ ၇ဃ) သည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏ မြင့်တက်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ချက်ချပါသည်။
(က) တိုင်ပုံ (စေတီ) နေရာချထားမှုကိုပြသသည့် single-track seismic profile L1 (ပုံ ၁ခ ရှိ navigation trace)။ စေတီတွင် pumice နှင့် sand တို့၏ chaotic deposits များပါဝင်သည်။ စေတီအောက်တွင်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့ပြည့်ဝသောအလွှာသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောဖွဲ့စည်းမှုများ၏ continuity ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ (ခ) ပင်လယ်ကြမ်းပြင် mounds၊ marine (MS) နှင့် pumice sand deposits (PS) တို့၏ incision နှင့် deformation ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့် single-channel seismic profile L2 (ပုံ ၁ခ ရှိ navigation trace)။ (ဂ) MS နှင့် PS ရှိ deformation အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို (ဂ၊ဃ) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အပေါ်ဆုံးအနည်အနှစ်တွင် 1580 m/s velocity ဟုယူဆပါက 100 ms သည် vertical scale တွင် 80 m ခန့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
BdM ၏ ရုပ်သွင်ပြင်ဆိုင်ရာနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အခြားပင်လယ်အောက် ရေအောက်ရေပူနှင့် ဓာတ်ငွေ့ဟိုက်ဒရိတ် နယ်ပယ်များနှင့် ဆင်တူသည်2,12,27,28,29,30,31,32,33,34 နှင့် မကြာခဏ မြင့်တက်မှုများ (vaults နှင့် mounds) နှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု (cones၊ pits) တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ BdM ချိန်ညှိထားသော cones နှင့် pits နှင့် ရှည်လျားသော mounds များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ထိန်းချုပ်ထားသော စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို ညွှန်ပြသည် (ပုံ ၂ နှင့် ၃)။ mounds၊ pits နှင့် active vents များ၏ နေရာချထားမှုသည် ၎င်းတို့၏ ဖြန့်ဖြူးမှုကို NW-SE နှင့် NE-SW impact fractures များက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း အကြံပြုသည် (ပုံ ၄ခ)။ ၎င်းတို့သည် Campi Flegrei နှင့် Somma-Vesuvius မီးတောင်ဒေသများနှင့် Naples ပင်လယ်ကွေ့ကို ထိခိုက်စေသော ပြတ်ရွေ့စနစ်များ၏ ဦးစားပေး strikes များဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ ယခင်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် Campi Flegrei crater35 မှ hydrothermal discharge ၏တည်နေရာကို ထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Naples ပင်လယ်ကွေ့ရှိ ပြတ်ရွေ့များနှင့် အက်ကွဲကြောင်းများသည် မျက်နှာပြင်သို့ ဓာတ်ငွေ့ရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက် ဦးစားပေးလမ်းကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး အခြားဖွဲ့စည်းပုံအရ ထိန်းချုပ်ထားသော hydrothermal များတွင် မျှဝေထားသော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ချက်ချပါသည်။ စနစ်များ၃၆,၃၇။ အထူးသဖြင့် BdM ကုန်းများနှင့် တွင်းများသည် ကုန်းများနှင့် အမြဲတမ်း ဆက်စပ်မနေပါ (ပုံ ၃က၊ ဂ)။ ဤသည်က အခြားစာရေးဆရာများက ဓာတ်ငွေ့ဟိုက်ဒရိတ်ဇုန်များအတွက် အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း ဤကုန်းများသည် တွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်များကို ကိုယ်စားမပြုကြောင်း အကြံပြုသည်32,33။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နိဂုံးချုပ်ချက်များသည် ကုန်းမြင့်ပင်လယ်ကြမ်းပြင် အနည်အနှစ်များ ပျက်ယွင်းခြင်းသည် တွင်းများဖွဲ့စည်းခြင်းကို အမြဲတမ်း မဖြစ်စေသည်ဟူသော ယူဆချက်ကို ထောက်ခံပါသည်။
စုဆောင်းရရှိသော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု သုံးမျိုးတွင် hydrothermal အရည်များ၏ ပုံမှန်ဓာတုလက္ခဏာများကို ပြသထားပြီး အဓိကအားဖြင့် လျှော့ချထားသောဓာတ်ငွေ့များ (H2S၊ CH4 နှင့် H2) များစွာပါဝင်သည့် CO2 နှင့် အပေါ့စား ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ (အထူးသဖြင့် benzene နှင့် propylene)38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (ဇယား S1) ပါဝင်သည်။ ရေငုပ်သင်္ဘောထုတ်လွှတ်မှုများတွင် ပါဝင်ရန် မမျှော်လင့်ထားသော လေထုဓာတ်ငွေ့များ (O2 ကဲ့သို့) ရှိနေခြင်းသည် ပင်လယ်ရေတွင် ပျော်ဝင်နေသောလေမှ နမူနာယူရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ပလတ်စတစ်သေတ္တာများတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဓာတ်ငွေ့များနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ROV များကို ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှ ပင်လယ်သို့ ထုတ်ယူသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အပေါင်း δ15N တန်ဖိုးများနှင့် ASW (လေပြည့်ဝသောရေ) ထက် သိသိသာသာမြင့်မားသော N2/Ar (480 အထိ) မြင့်မားခြင်းသည် N2 အများစုကို လေထုပြင်ပရင်းမြစ်များမှ ထုတ်လုပ်ကြောင်း အကြံပြုထားပြီး၊ ဤဓာတ်ငွေ့များ၏ အဓိက hydrothermal မူလအစနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ BdM ဓာတ်ငွေ့၏ hydrothermal-မီးတောင် မူလအစကို CO2 နှင့် He ပါဝင်မှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ isotopic များက အတည်ပြုသည်။ လက်မှတ်များ။ ကာဗွန်အိုင်ဆိုတုပ်များ (δ13C-CO2 -0.93% မှ +0.4%) နှင့် CO2/3He တန်ဖိုးများ (1.7 × 1010 မှ 4.1 × 1010) သည် BdM နမူနာများသည် နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့၏ mantle အဆုံးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကာဗွန်လျှော့ချခြင်းဆိုင်ရာ ရောနှောလမ်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ဓာတ်ပြုမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်သော ဓာတ်ငွေ့များအကြား ဆက်နွယ်မှု (ပုံ ၆)။ ပို၍တိကျစွာပြောရလျှင် BdM ဓာတ်ငွေ့နမူနာများသည် ရောနှောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် တည်ရှိပြီး အနီးနားရှိ Campi Flegrei နှင့် Somma-Veusivus မီးတောင်များမှ အရည်များနှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောနေရာတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် mantle ၏အဆုံးနှင့် ပိုမိုနီးကပ်သော Ischia fumaroles များထက် ပိုမိုအပေါ်ယံလွှာရှိသည်။ Somma-Vesuvius နှင့် Campi Flegrei တို့တွင် BdM (R/Ra 1.66 မှ 1.96၊ ဇယား S1) ထက် 3He/4He တန်ဖိုးများ (2.6 မှ 2.9 အကြား R/Ra) မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် စုဆောင်းခြင်းသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း သူသည် Somma-Vesuvius နှင့် Campi Flegrei မီးတောင်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် မဂ္ဂမာအရင်းအမြစ်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ BdM ထုတ်လွှတ်မှုများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သော အော်ဂဲနစ်ကာဗွန်အပိုင်းအစများ မရှိခြင်းက အော်ဂဲနစ်အနည်အနှစ်များသည် BdM ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မပါဝင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။
အထက်ဖော်ပြပါဒေတာနှင့် ပင်လယ်ရေအောက်ဓာတ်ငွေ့ကြွယ်ဝသောဒေသများနှင့်ဆက်စပ်နေသော ခုံးပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံများ၏ စမ်းသပ်မော်ဒယ်များမှရလဒ်များအပေါ်အခြေခံ၍ နက်ရှိုင်းသောဓာတ်ငွေ့ဖိအားသည် ကီလိုမီတာအတိုင်းအတာ BdM ခုံးများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိနိုင်သည်။ BdM ခုံးသို့ဦးတည်သော ဖိအားလွန်ကဲမှု Pdef ကိုခန့်မှန်းရန်အတွက်၊ စုဆောင်းထားသော morphological နှင့် seismic data မှ BdM ခုံးသည် ပုံပျက်နေသော ပျော့ပျောင်းသော viscous deposit ထက်ကြီးသော အချင်းဝက် a ရှိသော subcircular sheet တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆကာ thin-plate mechanics model33,34 ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ vertical maximum displacement w နှင့် thickness h (Supplementary Fig. S1)။ Pdef သည် စုစုပေါင်းဖိအားနှင့် ကျောက်တည်ငြိမ်ဖိအားနှင့် ရေကော်လံဖိအားအကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ BdM တွင် အချင်းဝက်သည် 2,500 m ခန့်ရှိပြီး w သည် 20 m ဖြစ်ပြီး seismic profile မှ ခန့်မှန်းထားသော h အမြင့်ဆုံးမှာ 100 m ခန့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Pdef 46Pdef = w 64 D/a4 ကို relation မှတွက်ချက်ပြီး D သည် flexural stiffness ဖြစ်သည်။ D ကို (E h3)/[12(1 – ν2)] ဖြင့် ပေးထားပြီး E သည် သိုက်၏ Young's modulus ဖြစ်ပြီး ν သည် Poisson's ratio (~0.5)33 ဖြစ်သည်။ BdM အနည်အနှစ်များ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို တိုင်းတာ၍မရသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် E = 140 kPa ဟု သတ်မှတ်ပြီး၊ ၎င်းသည် BdM14,24 နှင့်ဆင်တူသော ကမ်းရိုးတန်းသဲအနည်အနှစ် 47 အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ BDM အနည်အနှစ်များတွင် ရွှံ့စေး သို့မဟုတ် ရွှံ့စေးမဟုတ်ဘဲ သဲများ အဓိကပါဝင်သောကြောင့် (300 < E < 350,000 kPa)33,34 အတွက် စာပေများတွင် ဖော်ပြထားသော မြင့်မားသော E တန်ဖိုးများကို ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မပြုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် BDM အနည်အနှစ်များတွင် ရွှံ့ သို့မဟုတ် ရွှံ့စေး မဟုတ်ဘဲ သဲများ အဓိကပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Pdef = 0.3 Pa ကို ရရှိပြီး ၎င်းသည် ဓာတ်ငွေ့ဟိုက်ဒရိတ် basin ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပင်လယ်ကြမ်းပြင် မြင့်တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ Pdef သည် 10-2 မှ 103 Pa အထိ ကွဲပြားပြီး နိမ့်သောတန်ဖိုးများသည် w/a နှင့်/သို့မဟုတ် w/a နိမ့်ကျမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ BdM တွင်၊ အနည်အနှစ်၏ ဒေသတွင်းဓာတ်ငွေ့ပြည့်ဝမှုကြောင့် တောင့်တင်းမှုလျော့ကျခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား အက်ကွဲကြောင်းများ ပေါ်လာခြင်းသည်လည်း ပျက်ကွက်မှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး တွေ့ရှိရသည့် လေဝင်လေထွက်ဖွဲ့စည်းပုံများ ဖွဲ့စည်းနိုင်စေပါသည်။ စုဆောင်းထားသော ရောင်ပြန်ဟပ်သော ငလျင်ပရိုဖိုင်များ (ပုံ ၇) သည် PS အနည်အနှစ်များသည် GSL မှ မြင့်တက်လာပြီး အပေါ်ယံ MS ပင်လယ်အနည်အနှစ်များကို တွန်းပို့ကာ ကုန်းများ၊ အတွန့်များ၊ ပြတ်ရွေ့များနှင့် အနည်ကျ ပြတ်တောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ညွှန်ပြသည် (ပုံ ၇ခ၊ဂ)။ ၎င်းသည် ၁၄.၈ မှ ၁၂ ကာရှိသော ပမ်မစ်စ်ဟောင်းသည် အပေါ်သို့ ဓာတ်ငွေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် MS အလွှာငယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ BdM ဖွဲ့စည်းပုံ၏ morphological လက္ခဏာများကို GSL မှ ထုတ်လုပ်သော အရည်ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် ဖန်တီးထားသော ဖိအားလွန်ကဲမှု၏ ရလဒ်အဖြစ် မြင်နိုင်သည်။ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှ တက်ကြွသော ဖိအားလွန်ကဲမှုကို 170 m bsl48 အထက်အထိ မြင်တွေ့နိုင်သောကြောင့် GSL အတွင်းရှိ အရည်ဖိအားလွန်ကဲမှုသည် 1,700 kPa ထက်ကျော်လွန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါသည်။ အနည်အနှစ်များရှိ ဓာတ်ငွေ့များ အထက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည် MS တွင်ပါရှိသော ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိပြီး နမူနာယူထားသော ဆွဲငင်အားဗဟိုများတွင် ရှုပ်ထွေးသော အနည်အနှစ်များ ရှိနေခြင်းကို ရှင်းပြသည်။ BdM25။ ထို့အပြင်၊ GSL ၏ ဖိအားလွန်ကဲခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော ကျိုးပဲ့မှုစနစ် (ပုံ 7b ရှိ polygonal fault) ကို ဖန်တီးပေးသည်။ စုပေါင်းအားဖြင့်၊ “pagodas”49,50 ဟုရည်ညွှန်းသော ဤ morphology၊ structure နှင့် stratigraphic settlement တို့သည် မူလက ရေခဲမြစ်ဟောင်းများ၏ ဒုတိယအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ဓာတ်ငွေ့မြင့်တက်လာမှု31,33 သို့မဟုတ် evaporites50 ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ Campania ၏ တိုက်ကြီးစွန်းတွင်၊ အငွေ့ပျံအနည်အနှစ်များသည် အနည်းဆုံး အပေါ်ဆုံး 3 ကီလိုမီတာအတွင်း ရှားပါးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ BdM စေတီများ၏ ကြီးထွားမှုယန္တရားကို အနည်အနှစ်များတွင် ဓာတ်ငွေ့မြင့်တက်လာခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဤနိဂုံးချုပ်ကို စေတီ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ငလျင်မျက်နှာပြင်များ (ပုံ 7) အပြင်၊ ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း gravity core data24 ဖြင့် ထောက်ခံထားပြီး၊ ယနေ့ခေတ်သဲများသည် 'Pomici Principali'25 နှင့် 'Naples Yellow Tuff'26 Campi Flegrei တို့ဖြင့် ပေါက်ကွဲသည်။ ထို့အပြင်၊ PS သိုက်များသည် အပေါ်ဆုံး MS အလွှာကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး ပုံပျက်စေခဲ့သည် (ပုံ ၇(ဃ)။ ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စီစဉ်မှုက စေတီတော်သည် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ပုန်ကန်မှုဖွဲ့စည်းပုံကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် စေတီတော်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုက အုပ်ချုပ်သည်- (က) ဓာတ်ငွေ့သည် အောက်ဘက်မှဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ ပျော့ပျောင်းသောအနည်အနှစ်များ၏သိပ်သည်းဆ လျော့ကျသွားသည်။ (ခ) ဓာတ်ငွေ့-အနည်အနှစ် ရောစပ်မှု မြင့်တက်လာပြီး ၎င်းသည် ခေါက်ခြင်း၊ ပြတ်ရွေ့ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရသောကြောင့် MS သိုက်များ ဖြစ်ပေါ်သည် (ပုံ ၇)။ တောင်စကော့ရှားပင်လယ် (အန္တာတိက) ရှိ ဓာတ်ငွေ့ဟိုက်ဒရိတ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော စေတီများအတွက် အလားတူဖွဲ့စည်းမှုယန္တရားကို အဆိုပြုထားသည်။ BdM စေတီများသည် တောင်ကုန်းဒေသများတွင် အုပ်စုလိုက်ပေါ်လာပြီး ၎င်းတို့၏ ဒေါင်လိုက်အတိုင်းအတာသည် နှစ်လမ်းသွားခရီးသွားချိန် (TWTT) တွင် ပျမ်းမျှ 70–100 မီတာရှိသည် (ပုံ ၇က)။ MS လှိုင်းလုံးများ ရှိနေခြင်းနှင့် BdM ဆွဲငင်အား၏ အလွှာလွှာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကြောင့် စေတီများ၏ ဖွဲ့စည်းမှုသက်တမ်းသည် 14–12 ka ထက်နည်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ချက်ချသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤဖွဲ့စည်းပုံများ၏ ကြီးထွားမှုသည် တက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည် (ပုံ ၇ဃ)။ အချို့သော စေတီများသည် အပေါ်ယံရှိ လက်ရှိ BdM သဲများကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး ပုံပျက်စေခဲ့သည် (ပုံ ၇ဃ)။
ယနေ့ခေတ် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ကို စေတီတော် မဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းက (က) ဓာတ်ငွေ့မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့-အနည်အနှစ် ရောနှောမှု ဒေသတွင်း ရပ်တန့်သွားခြင်း၊ နှင့်/သို့မဟုတ် (ခ) ဓာတ်ငွေ့-အနည်အနှစ် ရောစပ်မှု၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဘေးတိုက်စီးဆင်းမှုသည် ဒေသတွင်း ဖိအားလွန်ကဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ခွင့်မပြုကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ diapir သီအိုရီပုံစံ ၅၂ အရ၊ ဘေးတိုက်စီးဆင်းမှုသည် အောက်ဘက်မှ ရွှံ့-ဓာတ်ငွေ့ ရောစပ်မှု ထောက်ပံ့မှုနှုန်းနှင့် စေတီတော် အပေါ်သို့ ရွေ့လျားမှုနှုန်းကြား အနုတ်လက္ခဏာ ချိန်ခွင်လျှာကို ပြသသည်။ ထောက်ပံ့မှုနှုန်း လျော့ကျခြင်းသည် ဓာတ်ငွေ့ထောက်ပံ့မှု ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကြောင့် ရောစပ်မှု၏ သိပ်သည်းဆ တိုးလာခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။ အထက်တွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသော ရလဒ်များနှင့် စေတီတော်၏ ပေါ်ထွက်နိုင်စွမ်း ထိန်းချုပ်ထားသော မြင့်တက်မှုသည် လေတိုင် အမြင့် hg ကို ခန့်မှန်းနိုင်စေပါသည်။ ပေါ်ထွက်နိုင်စွမ်းကို ΔP = hgg (ρw – ρg) ဖြင့် ပေးထားပြီး g သည် ဆွဲငင်အား (၉.၈ m/s2) နှင့် ρw နှင့် ρg တို့သည် ရေနှင့် ဓာတ်ငွေ့၏ သိပ်သည်းဆများ အသီးသီးဖြစ်သည်။ ΔP သည် ယခင်က တွက်ချက်ထားသော Pdef နှင့် အနည်အနှစ်ပြား၏ lithostatic pressure Plith၊ ဆိုလိုသည်မှာ ρsg h၊ ဤနေရာတွင် ρs သည် အနည်အနှစ်သိပ်သည်းဆဖြစ်သည်။ဤကိစ္စတွင်၊ လိုချင်သော ပေါ်လွင်နိုင်စွမ်းအတွက် လိုအပ်သော hg တန်ဖိုးကို hg = (Pdef + Plith)/[g (ρw – ρg)] ဖြင့်ပေးသည်။ BdM တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Pdef = 0.3 Pa နှင့် h = 100 m (အထက်တွင်ကြည့်ပါ)၊ ρw = 1,030 kg/m3၊ ρs = 2,500 kg/m3၊ ρg သည် မပြောပလောက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ρw ≫ρg ဖြစ်သည်။ hg = 245 m ရရှိပြီး GSL ၏ အောက်ခြေအနက်ကို ကိုယ်စားပြုသော တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ΔP သည် 2.4 MPa ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် BdM ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ကို ချိုးဖျက်ပြီး လေဝင်ပေါက်များ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်သော overpressure ဖြစ်သည်။
BdM ဓာတ်ငွေ့၏ ဖွဲ့စည်းမှုသည် အပေါ်ယံကျောက်များ၏ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော အရည်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲလာသော mantle အရင်းအမြစ်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည် (ပုံ ၆)။ Ischia၊ Campi Flegre နှင့် Soma-Vesuvius ကဲ့သို့သော BdM ခုံးများနှင့် တက်ကြွသောမီးတောင်များ၏ EW ချိန်ညှိမှုများအပြင် ထုတ်လွှတ်လိုက်သော ဓာတ်ငွေ့များ၏ ဖွဲ့စည်းမှုသည် Naples မီးတောင်ဒေသတစ်ခုလုံးအောက်ရှိ mantle မှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော ဓာတ်ငွေ့များသည် ရောနှောနေကြောင်း အကြံပြုထားပြီး အပေါ်ယံအရည်များသည် အနောက် (Ischia) မှ အရှေ့ဘက် (Somma-Vesuivus) သို့ ပိုမိုရွေ့လျားလာပါသည် (ပုံ ၁ခ နှင့် ၆)။
နေပယ်လ်ဆိပ်ကမ်းမှ ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာရှိ နေပယ်လ်ပင်လယ်အော်တွင် ၂၅ စတုရန်းကီလိုမီတာအကျယ်ရှိသော အမိုးခုံးပုံသဏ္ဍာန်အဆောက်အအုံတစ်ခုရှိပြီး ၎င်းသည် တက်ကြွသောဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ထိခိုက်ပြီး စေတီပုထိုးများနှင့် ကုန်းများတည်ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် BdM လက်မှတ်များအရ မဂ္ဂမာမဟုတ်သော လှိုင်းလုံးကြီးများ ၅၃ သည် သန္ဓေသားမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမတိုင်မီက ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ မဂ္ဂမာနှင့်/သို့မဟုတ် အပူအရည်များ အစောပိုင်းထုတ်လွှတ်မှုမတိုင်မီက ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ဖြစ်စဉ်များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် မဂ္ဂမာနှောင့်ယှက်မှုများကို ညွှန်ပြသည့် ဘူမိဓာတုဗေဒနှင့် ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာ အချက်ပြမှုများကို ထောက်လှမ်းရန် စောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။
အသံလှိုင်းရေကော်လံပရိုဖိုင်များ (2D) ကို အမျိုးသားကမ်းရိုးတန်းရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အင်စတီကျု (IAMC) မှ R/V Urania (CNR) တွင် SAFE_2014 (ဩဂုတ်လ 2014) ခရီးစဉ်အတွင်း ရယူခဲ့သည်။ အသံလှိုင်းနမူနာကို 38 kHz တွင်လည်ပတ်နေသော သိပ္ပံနည်းကျ beam-splitting echo sounder Simrad EK60 မှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသံလှိုင်းဒေတာကို ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်း 4 km ခန့်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ စုဆောင်းထားသော echosounder ရုပ်ပုံများကို အရည်ထုတ်လွှတ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် စုဆောင်းသည့်ဧရိယာ (74 မှ 180 m bsl အကြား) တွင် ၎င်းတို့၏တည်နေရာကို တိကျစွာသတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ multiparameter probes (conductivity၊ အပူချိန်နှင့်အနက်၊ CTD) ကို အသုံးပြု၍ ရေကော်လံရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ parameters များကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ CTD 911 probe (SeaBird, Electronics Inc.) ကို အသုံးပြု၍ ဒေတာများကို စုဆောင်းခဲ့ပြီး SBED-Win32 software (Seasave၊ version 7.23.2) ကို အသုံးပြု၍ စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်၏ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးမှုကို “Pollux III” (GEItaliana) ROV device (အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် လည်ပတ်သောယာဉ်) နှစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (အနိမ့်နှင့် မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်) ကင်မရာများ။
Multibeam data acquisition ကို 100 KHz Simrad EM710 multibeam sonar system (Kongsberg) ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ beam positioning တွင် sub-metric error များကို သေချာစေရန်အတွက် ဤစနစ်ကို differential global positioning system နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ acoustic pulse တွင် ကြိမ်နှုန်း 100 KHz၊ firing pulse 150° ဒီဂရီနှင့် beam 400 ၏ opening တစ်ခုလုံးရှိသည်။ acquisition အတွင်း sound velocity profile များကို real time တွင် တိုင်းတာပြီး အသုံးပြုပါ။ လမ်းကြောင်းပြခြင်းနှင့် tide ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် International Hydrographic Organization standard (https://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-44_5E.pdf) အရ data များကို PDS2000 software (Reson-Thales) ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မတော်တဆ instrument spikes များနှင့် အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော beam exclusion များကြောင့် ဆူညံသံလျှော့ချခြင်းကို band editing နှင့် de-spiking tools များဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ multi-beam transducer အနီးတွင်တည်ရှိသော keel station မှ စဉ်ဆက်မပြတ် sound velocity detection ကို ပြုလုပ်ပြီး သင့်လျော်သော beam အတွက် real time sound velocity ကို ပေးစွမ်းရန် water column တွင် real-time sound velocity profile များကို ရယူပြီး အသုံးပြုသည်။ စတီယာရင်။ အချက်အလက်အစုတစ်ခုလုံးတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄၄၀ km2 (အနက် ၀-၁၂၀၀ မီတာ) ပါဝင်သည်။ အချက်အလက်များကို ၁ မီတာ grid cell အရွယ်အစားဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသော မြင့်မားသော resolution ရှိသည့် digital terrain model (DTM) ကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး DTM (ပုံ ၁က) ကို အီတလီ Geo-Military Institute မှ ၂၀ မီတာ grid cell အရွယ်အစားတွင် ရရှိထားသော terrain data (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၀ မီတာ >) ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်များတွင် ဘေးကင်းသော ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွင်း စုဆောင်းရရှိခဲ့သော ၅၅ ကီလိုမီတာ မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးရှိသော single-channel seismic data profile သည် R/V Urania တွင် စတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၁၃ ခန့် ကျယ်ဝန်းသည်။ Marisk profile များ (ဥပမာ၊ L1 seismic profile၊ ပုံ ၁ခ) ကို IKB-Seistec boomer system ကိုအသုံးပြု၍ ရရှိခဲ့သည်။ acquisition unit တွင် source နှင့် receiver တပ်ဆင်ထားသော ၂.၅ မီတာ catamaran ပါဝင်သည်။ source signature တွင် frequency range 1-10 kHz တွင် လက္ခဏာရပ်များပါရှိပြီး ၂၅ စင်တီမီတာခြားထားသော reflector များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့် single positive peak ပါဝင်သည်။ ဘေးကင်းသော seismic profile များကို Geotrace software (Geo Marine Survey System) နှင့် interface လုပ်ထားသော 1.4 Kj multi-tip Geospark seismic source ကို အသုံးပြု၍ ရယူခဲ့သည်။ စနစ်တွင် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက်ရှိ ပျော့ပျောင်းသော အနည်အနှစ်များတွင် ၄၀၀ မီလီစက္ကန့်အထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော 1–6.02 KHz source ပါရှိသော catamaran ပါဝင်သည်။ နှစ်ခုစလုံး Safe နှင့် Marsik ကိရိယာများကို သင်္ဘောအလျင် <3 Kn ဖြင့် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၀.၃၃ ချက်နှုန်းဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။ ဒေတာများကို Geosuite Allworks ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြု၍ အောက်ပါ workflow ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး တင်ပြခဲ့သည်- dilation correction၊ water column muting၊ 2-6 KHz bandpass IIR filtering နှင့် AGC။
ရေအောက် fumarole မှ ဓာတ်ငွေ့ကို ၎င်း၏အပေါ်ဘက်တွင် ရော်ဘာ diaphragm တပ်ဆင်ထားသော ပလတ်စတစ်သေတ္တာကို အသုံးပြု၍ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တွင် စုဆောင်းခဲ့ပြီး၊ ROV မှ လေဝင်ပေါက်ပေါ်ရှိ ဇောက်ထိုးထားခဲ့သည်။ သေတ္တာထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသော လေပူဖောင်းများသည် ပင်လယ်ရေကို လုံးဝအစားထိုးပြီးသည်နှင့် ROV သည် ၁ မီတာအနက်သို့ ပြန်ရောက်သွားပြီး ရေငုပ်သမားသည် စုဆောင်းထားသော ဓာတ်ငွေ့ကို ရော်ဘာ septum မှတစ်ဆင့် Teflon stopcocks တပ်ဆင်ထားသော ကြိုတင်ထုတ်ထားသော ၆၀ mL ဖန်ပုလင်းနှစ်ခုထဲသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး တစ်ခုတွင် 5N NaOH ပျော်ရည် ၂၀ mL (Gegenbach အမျိုးအစားပုလင်း) ဖြင့် ဖြည့်ထားသည်။ အဓိက အက်ဆစ်ဓာတ်ငွေ့မျိုးစိတ်များ (CO2 နှင့် H2S) ကို အယ်ကာလိုင်း ပျော်ရည်တွင် ပျော်ဝင်စေပြီး ပျော်ဝင်မှုနည်းသော ဓာတ်ငွေ့မျိုးစိတ်များ (N2၊ Ar+O2၊ CO၊ H2၊ He၊ Ar၊ CH4 နှင့် ပေါ့ပါးသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ) ကို နမူနာပုလင်း headspace တွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ အင်အော်ဂဲနစ်ပျော်ဝင်မှုနည်းသော ဓာတ်ငွေ့များကို ၁၀ မီတာရှည်သော 5A မော်လီကျူးဇကာကော်လံနှင့် အပူစီးကူးမှုရှာဖွေစက် (TCD) 54 တပ်ဆင်ထားသော Shimadzu 15A ကို အသုံးပြု၍ gas chromatography (GC) ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ အာဂွန်နှင့် O2 ၃၀ မီတာရှည်သော capillary molecular sieve column နှင့် TCD တပ်ဆင်ထားသော Thermo Focus gas chromatograph ကို အသုံးပြု၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ မီသိန်းနှင့် အပေါ့စား hydrocarbons များကို Chromosorb PAW 80/100 mesh ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသော ၁၀ မီတာရှည်သော stainless steel column တပ်ဆင်ထားသော Shimadzu 14A gas chromatograph ကို အသုံးပြု၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပြီး ၂၃% SP 1700 နှင့် flame ionization detector (FID) ဖြင့် ಲೇಪನ್ಯಾಸခဲ့သည်။ အရည်အဆင့်ကို ၁) CO2၊ as ကို 0.5 N HCl ပျော်ရည် (Metrohm Basic Titrino) ဖြင့် titrated လုပ်ခဲ့ပြီး ၂) H2S၊ as ကို 5 mL H2O2 (33%) ဖြင့် oxidation လုပ်ပြီးနောက် ion chromatography (IC) (IC) (Wantong 761) ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ titration၊ GC နှင့် IC ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ analytical error သည် 5% အောက်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့ရောစပ်မှုများအတွက် စံထုတ်ယူခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြီးနောက် 13C/12C CO2 (δ13C-CO2% နှင့် V-PDB အဖြစ်ဖော်ပြသည်) ကို a ကို အသုံးပြု၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ Finningan Delta S mass spectrometer55,56။ ပြင်ပတိကျမှုကို ခန့်မှန်းရန် အသုံးပြုသော စံနှုန်းများမှာ Carrara နှင့် San Vincenzo စကျင်ကျောက် (အတွင်းပိုင်း)၊ NBS18 နှင့် NBS19 (နိုင်ငံတကာ) တို့ဖြစ်ပြီး၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမှားနှင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ အသီးသီး ±0.05% နှင့် ±0.1% ဖြစ်သည်။
δ15N (% vs. Air အဖြစ်ဖော်ပြသည်) တန်ဖိုးများနှင့် 40Ar/36Ar ကို Finnigan Delta plusXP continuous flow mass spectrometer နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Agilent 6890 N gas chromatograph (GC) ကို အသုံးပြု၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမှားမှာ- δ15N±0.1%၊ 36Ar<1%၊ 40Ar<3% ဖြစ်သည်။ He isotope အချိုး (R/Ra အဖြစ်ဖော်ပြသည်၊ R သည် နမူနာတွင်တိုင်းတာပြီး Ra သည် လေထုတွင် အချိုးတူညီသည်- 1.39 × 10−6)57 ကို INGV-Palermo (အီတလီ) ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ 3He၊ 4He နှင့် 20Ne တို့ကို He နှင့် Ne ခွဲထုတ်ပြီးနောက် dual collector mass spectrometer (Helix SFT-GVI)58 ကို အသုံးပြု၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမှား ≤ 0.3%။ He နှင့် Ne အတွက် ပုံမှန်ကွက်လပ်များသည် <10-14 နှင့် <10-16 mol အသီးသီးဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးကို မည်သို့ကိုးကားရမည်နည်း- Passaro၊ S. et al. ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မြင့်တက်လာခြင်းက ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း ဖော်ပြသည်။science.Rep. 6, 22448; doi: 10.1038/srep22448 (2016)။
Aharon၊ P. ခေတ်သစ်နှင့် ရှေးခေတ် ပင်လယ်ကြမ်းပြင် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် စိမ့်ထွက်ရာနေရာများနှင့် အပေါက်များ၏ ဘူမိဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒ- မိတ်ဆက်။ ပထဝီဝင်သမုဒ္ဒရာ Wright။၁၄၊ ၆၉–၇၃ (၁၉၉၄)။
Paull, CK & Dillon, WP ဓာတ်ငွေ့ဟိုက်ဒရိတ်များ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါ်ပေါက်မှု။ Kvenvolden, KA & Lorenson, TD (eds.) 3–18 (သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဟိုက်ဒရိတ်များ- ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ထောက်လှမ်းခြင်း။ အမေရိကန် ဘူမိရူပဗေဒသမဂ္ဂ ဘူမိရူပဗေဒ မှတ်တမ်း 124, 2001) တွင်။
Fisher၊ AT ရေပူလည်ပတ်မှုအပေါ် ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ။ In: Halbach, PE, Tunnicliffe, V. & Hein, JR (eds) 29–52 (Durham အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ အစီရင်ခံစာ၊ ရေကြောင်းရေပူစနစ်များတွင် စွမ်းအင်နှင့် ဒြပ်ထုလွှဲပြောင်းမှု၊ Durham တက္ကသိုလ် စာနယ်ဇင်း၊ ဘာလင် (၂၀၀၃))။
Coumou, D., Driesner, T. & Heinrich, C. အလယ်သမုဒ္ဒရာတောင်တန်း ရေပူစနစ်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဒိုင်းနမစ်။ သိပ္ပံ ၃၂၁၊ ၁၈၂၅–၁၈၂၈ (၂၀၀၈)။
Boswell, R. & Collett, TS ဓာတ်ငွေ့ဟိုက်ဒရိတ် အရင်းအမြစ်များ။ စွမ်းအင်။ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်။ သိပ္ပံ။ ၄၊ ၁၂၀၆–၁၂၁၅ (၂၀၁၁) အပေါ် လက်ရှိအမြင်များ။
Evans, RJ, Davies, RJ & Stewart, SA တောင်ကက်စပီယန်ပင်လယ်ရှိ ကီလိုမီတာအတိုင်းအတာရှိသော ရွှံ့မီးတောင်စနစ်၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပေါက်ကွဲမှုသမိုင်း။ Basin Reservoir 19, 153–163 (2007)။
Leon၊ R. et al. ကာဒစ်ဇ်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ ရေနက်ကာဗွန်နိတ်ရွှံ့ကုန်းများမှ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ စိမ့်ဝင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပင်လယ်ကြမ်းပြင်လက္ခဏာများ- ရွှံ့စီးဆင်းမှုမှ ကာဗွန်နိတ်အနည်အနှစ်များအထိ။ ပထဝီဝင် မတ်လ။ Wright။ ၂၇၊ ၂၃၇–၂၄၇ (၂၀၀၇)။
Moss၊ JL & Cartwright၊ J. နမီးဘီးယားကမ်းလွန်ရှိ ကီလိုမီတာစကေး အရည်ထွက်ပေါက်ပိုက်လိုင်းများ၏ 3D ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကိုယ်စားပြုမှု။ Basin Reservoir ၂၂၊ ၄၈၁–၅၀၁ (၂၀၁၀)။
Andresen၊ KJ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစနစ်များရှိ အရည်စီးဆင်းမှုဝိသေသလက္ခဏာများ- ၎င်းတို့သည် မြစ်ဝှမ်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ဘာပြောပြသနည်း။ မတ်လ ဘူမိဗေဒ။၃၃၂၊ ၈၉–၁၀၈ (၂၀၁၂)။
Ho, S., Cartwright, JA & Imbert, P. အင်ဂိုလာကမ်းလွန်၊ အောက်ကွန်ဂိုချိုင့်ဝှမ်းရှိ ဓာတ်ငွေ့စီးကြောင်းများနှင့် ဆက်စပ်၍ Neogene Quaternary အရည်ထုတ်လွှတ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဒေါင်လိုက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ မတ်လ Geology.332–334, 40–55 (2012)။
Johnson၊ SY et al.ဝိုင်အိုမင်းပြည်နယ်၊ မြောက်ပိုင်း Yellowstone Lake ရှိ ရေပူနှင့် ကမ္ဘာမြေကြီးလှုပ်ရှားမှု။geology.Socialist Party.Yes.bull.115, 954–971 (2003)။
Patacca, E., Sartori, R. & Scandone, P. တိုင်ရယ်နီးယန်းချိုင့်ဝှမ်းနှင့် Apennine Arc: တိုတိုနီးယန်းနှောင်းပိုင်းကတည်းက Kinematic ဆက်နွယ်မှုများ။ Mem Soc Geol Ital 45, 425–451 (1990)။
Milia et al. ကမ်ပန်နီးယား၏ တိုက်ကြီးစွန်းရှိ ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် အပေါ်ယံလွှာဖွဲ့စည်းပုံ- မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်နွယ်မှု။ သတ္တု။ ဓာတ်ဆီ။ ၇၉၊ ၃၃–၄၇ (၂၀၀၃)
Piochi၊ M.၊ Bruno PP & De Astis G. ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့် မဂ္ဂမက်တစ် မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ နှိုင်းရ အခန်းကဏ္ဍ- နေပယ်လ်စ် မီးတောင်ဒေသ (တောင်ပိုင်း အီတလီ) ရှိ ဘူမိရူပဗေဒ၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာနှင့် ဘူမိဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှ ကောက်ချက်ချခြင်း။ Gcubed၊ 6(7)၊ 1-25 (2005)။
Dvorak၊ JJ & Mastrolorenzo၊ G. အီတလီတောင်ပိုင်းရှိ Campi Flegrei မီးတောင်ဝတွင် မကြာသေးမီက ဒေါင်လိုက်အပေါ်ယံလွှာ ရွေ့လျားမှု၏ ယန္တရားများ။ geology.Socialist Party.Yes.Specification.263, pp. 1-47 (1991).
Orsi၊ G. et al. အသိုက်လုပ်ထားသော Campi Flegrei မီးတောင်ဝ (အီတလီ) ရှိ ရေတိုမြေပြင်ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ငလျင်လှုပ်ခြင်း- လူဦးရေထူထပ်သောနေရာတွင် တက်ကြွသောဒြပ်ထုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှု၏ ဥပမာတစ်ခု။ J. Volcano.geothermal.reservoir.91, 415–451 (1999)
Cusano၊ P.၊ Petrosino၊ S. နှင့် Saccoroti၊ G. အီတလီနိုင်ငံရှိ Campi Flegrei မီးတောင်ရှုပ်ထွေးမှုတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော 4D လှုပ်ရှားမှု၏ Hydrothermal မူလအစများ။ J. Volcano.geothermal.reservoir.177၊ 1035–1044 (2008)။
Pappalardo၊ L. နှင့် Mastrolorenzo၊ G. ကမ်းပါးယံကဲ့သို့သော မဂ္ဂမက်တစ် ရေလှောင်ကန်များတွင် လျင်မြန်စွာ ကွဲပြားခြင်း- Campi Flegrei crater.science.Rep. 2, 10.1038/srep00712 (2012) မှ ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတစ်ခု။
Walter၊ TR et al.InSAR အချိန်စီးရီး၊ ဆက်စပ်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် အချိန်-ဆက်စပ်မှု မော်ဒယ်လ်လုပ်ခြင်းတို့သည် Campi Flegrei နှင့် Vesuvius.J. Volcano.geothermal.reservoir.280၊ 104–110 (2014) တို့၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တွဲစပ်မှုကို ဖော်ပြသည်။
Milia, A. & Torrente, M. Tyrrhenian graben ၏ ပထမတစ်ဝက်၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် stratigraphic ဖွဲ့စည်းပုံ (နေပယ်လ်ပင်လယ်ကွေ့၊ အီတလီ)။ တည်ဆောက်မှုရူပဗေဒ ၃၁၅၊ ၂၉၇–၃၁၄။
Sano၊ Y. & Marty၊ B. Island Arcs မှ မီးတောင်ပြာဓာတ်ငွေ့တွင် ပါဝင်သော ကာဗွန်ရင်းမြစ်များ။ Chemical Geology.119၊ 265–274 (1995)။
Milia၊ A. Dohrn ချောက်ကမ်းပါး အလွှာပုံ- အပြင်ဘက် တိုက်ကြီးကမ်းပါးပေါ်ရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ကျဆင်းမှုနှင့် ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်မှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှုများ (အရှေ့တိုင်ရီနီယန် အနားသတ်၊ အီတလီ)။ ပထဝီ-ရေကြောင်းစာများ ၂၀/၂၊ ၁၀၁–၁၀၈ (၂၀၀၀)။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်


