プロフィール

三反畑 修 (さんだんばた おさむ)| 東京大学地震研究所 地球計測系研究部門 助教

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研究

研究方針:私は、津波を海底下で起こる地球物理現象を探るための観測データとして捉え、火山・地震現象の発生メカニズムと時空間発展の素過程研究を行っています—私はこれを「津波火山学・津波地震学」と呼んでいます。厚い海水に覆われた海底下の現象を直接観察することは容易ではありませんが、そこで生じた変動は津波となって遠くまで伝わり、その発生過程に関する貴重な情報をもたらします。一方、津波は現象の一側面にすぎません。地震波や水中音響波などの観測と、断層破壊や火山変動の物理モデリングを組み合わせることで、改訂で発生する地球物理現象を多面的に理解することを目指しています。また、津波の発生・伝播・沿岸応答など、津波現象そのものについても研究しています。

研究課題:主に下記の研究を行っています。

1) 津波火山学・津波地震学:津波を伴う火山・地震現象研究。津波波形解析、津波インバージョン、津波生成・伝播の数値計算、海底カルデラのトラップドア断層破壊、海底噴火、海底地震。

2) 地震波形解析:地震波形を用いた震源過程の解析。CMT解析、イベント検出、繰り返し地震。

3) 地震・火山モデリング:津波、および地震・火山の震源過程に関する物理・数値モデリング。

4) 津波科学一般:津波の発生・伝播・沿岸影響、および津波ハザードの予測・評価。

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学生・研究者の方へ

学部生の方へ:東京大学理学部 地球惑星物理学科4年生向けの「地球惑星物理特別演習」と「地球惑星物理特別研究」において、綿田辰吾教授とともに津波研究の指導を担当しています。また、学内外の学部生を主な対象として2〜3月に開講する「地震研究所スプリングスクール」(2026年の例)において、津波の基礎・観測・計算を学ぶ研究体験プログラムを行っています。

大学院志望の方へ:東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の修士課程・博士課程の学生を、主指導教員とともに共同指導することができます。地震研究所内の共同研究者には、綿田辰吾教授(地球・惑星ダイナミクス)、武村俊介准教授(地震学)、市原美恵教授(火山学)などがいます。興味のある方は、研究テーマや指導体制についてご相談ください。

ポスドク研究員志望の方へ:JSPS特別研究員(PD)や東京大学地震研究所特任研究員(例年9月締切: 例)での受け入れが可能です。興味のある方はご相談ください。

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研究論文

投稿済み論文

[-] Okuwaki, R., Fan, W., Sandanbata, O., Roman, D. C., & Fialko, Y. (under review). The explosive engine of the 2022 Hunga submarine eruption. https://eartharxiv.org/repository/view/14897/

査読済み出版論文

[19] Sandanbata, O., & Takemura, S. (2025). Full‐spectrum similarity of repeating trapdoor faulting. Geophysical Research Letters, 52(24), e2025GL119615. https://doi.org/10.1029/2025gl119615 [解説]

[18] Sandanbata, O., & Saito, T. (2024b). Segmented Trapdoor Fault in Kita-Ioto Caldera, Japan: Insights From Millimeter Tsunami Waves Captured by an Array Network of Ocean Bottom Pressure Gauges. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129(12), e2024JB029755. https://doi.org/10.1029/2024JB029755 [解説]

[17] Takemura, S., Kubota, T., & Sandanbata, O. (2024). Successive tsunamigenic events near Sofu Seamount inferred from high-frequency teleseismic P and regional T waves. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129, e2024JB029746. https://doi.org/10.1029/2024JB029746 [解説]

[16] Kubota, T., Sandanbata, O., Saito, T., & Matsuzawa, T. (2024). Accelerating seafloor uplift of submarine caldera near Sofugan volcano, Japan, resolved by distant tsunami recordings. Geophysical Research Letters, 51(12). https://doi.org/10.1029/2024gl108415 [解説]

[15] Sandanbata, O., Satake, K., Takemura, S., Watada, S., Maeda, T., & Kubota, T. (2024). Enigmatic tsunami waves amplified by repetitive source events near Sofugan volcano, Japan. Geophysical Research Letters, 51, e2023GL106949. https://doi.org/10.1029/2023GL106949

[14] Sandanbata, O., & Saito, T. (2024a). Quantifying magma overpressure beneath a submarine caldera: A mechanical modeling approach to tsunamigenic trapdoor faulting near Kita-Ioto Island, Japan. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129, e2023JB027917. https://doi.org/10.1029/2023JB027917 [解説]

[13] Sandanbata, O., Watada, S., Satake, K., Kanamori, H., & Rivera, L. (2023). Two volcanic tsunami events caused by trapdoor faulting at a submerged caldera near Curtis and Cheeseman Islands in the Kermadec Arc. Geophysical Research Letters, 50, e2022GL101086. https://doi.org/10.1029/2022GL101086

[12] Sandanbata, O., Watada, S., Satake, K., Kanamori, H., Rivera, L., & Zhan, Z. (2022). Sub-decadal volcanic tsunamis due to submarine trapdoor faulting at Sumisu caldera in the Izu–Bonin Arc. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 127, e2022JB024213. https://doi.org/10.1029/2022JB024213 [解説]

[11] Kubo, H., Kubota, T., Suzuki, W., Aoi, S., Sandanbata, O., Chikasada, N., & Ueda, H. (2022). Ocean-wave phenomenon around Japan due to the 2022 Tonga eruption observed by the wide and dense ocean-bottom pressure gauge networks. Earth Planets Space, 74, 104. https://doi.org/10.1186/s40623-022-01663-w

[10] Kubota, T., Saito, T., Chikasada, N. Y., & Sandanbata, O. (2021). Meteotsunami observed by the deep-ocean seafloor pressure gauge network off northeastern Japan, Geophysical Research Letters, 48(21) e2021GL094255. https://doi.org/10.1029/2021GL094255

[9] Lai, V. H., Zhan, Z., Brissaud, Q., Sandanbata, O., & Miller, M. S. (2021). Inflation and Asymmetric Collapse at Kilauea Summit during the 2018 Eruption from Seismic and Infrasound Analyses, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126(10), e2021JB022139. https://doi.org/10.1029/2021JB022139

[8] Sandanbata, O., Kanamori, H., Rivera, L., Zhan, Z., Watada, S., & Satake, K. (2021). Moment tensors of ring-faulting at active volcanoes: Insights into vertical-CLVD earthquakes at the Sierra Negra caldera, Galápagos Islands, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126(6), e2021JB021693. https://doi.org/10.1029/2021JB021693

[7] Sandanbata, O., Watada, S., Ho, T-C., & Satake, K. (2021). Phase delay of short-period tsunamis in the density-stratified compressible ocean over the elastic Earth, Geophysical Journal International, 226(3), 1975–1985. https://doi.org/10.1093/gji/ggab192

[6] Saito, T., Kubota, T., Chikasada, N. Y., Tanaka, Y., & Sandanbata, O. (2021). Meteorological tsunami generation due to sea-surface pressure change: Three-dimensional theory and synthetics of ocean-bottom pressure change, Journal of Geophysical Research: Oceans, 126(5), e2020JC017011. https://doi.org/10.1029/2020JC017011

[5] Heidarzadeh, M., Ishibe, T., Sandanbata O., Muhari, A., & Wijanarto, A. B. (2020). Numerical modeling of the subaerial landslide source of the 22 December 2018 Anak Krakatoa volcanic tsunami, Indonesia, Ocean Engineering, 195, 106733. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106733

[4] Wang, Y., Satake, K., Sandanbata, O., Maeda, T., & Su, H. (2019). Tsunami data assimilation of cabled ocean bottom pressure records for the 2015 torishima volcanic tsunami earthquake, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124(10), 10413-10422. https://doi.org/10.1029/2019JB018056

[3] Sandanbata, O., Watada, S., Satake, K., Fukao, Y., Sugioka, H., Ito, A., & Shiobara, H. (2018). Ray Tracing for Dispersive Tsunamis and Source Amplitude Estimation Based on Green’s Law: Application to the 2015 Volcanic Tsunami Earthquake Near Torishima, South of Japan, Pure and Applied Geophysics, 175, 1371–1385. https://doi.org/10.1007/s00024-017-1746-0

[2] Fukao, Y., Sandanbata, O., Sugioka, H., Ito, A., Shiobara, H., Watada, S., & Satake, K. (2018). Mechanism of the 2015 volcanic tsunami earthquake near Torishima, Japan. Science Advances, 4(4), eaao0219. https://doi.org/10.1126/sciadv.aao0219

[1] Sandanbata, O., Obara, K., Maeda, T., Takagi, R., & Satake, K. (2015). Sudden changes in the amplitude‐frequency distribution of long‐period tremors at Aso volcano, southwest Japan, Geophysical Research Letters, 42, 10,256–10,262. https://doi.org/10.1002/2015GL066443

国内誌

[5] 三反畑修 (2026). トラップドア断層破壊に伴う海底カルデラの地震性隆起-地震・津波としての特異性と,カルデラ変動としての普遍性-, 地震 第2輯, 79, 81-101. https://doi.org/10.4294/zisin.2025-12 [著者最終原稿]

[4] 三反畑修 (2025), 鳥島近海で繰り返す不思議な津波 —海底カルデラ火山における「トラップドア断層破壊」―. 地震ジャーナル., 79, p.49-62. https://doi.org/10.60191/eqj.2025.79_49

[3] 長谷川健, 松本恵子, 橋本武志, 畑真紀, 岩橋くるみ, 無盡真弓, 村松弾, 大橋正俊, 三反畑修, 嶋野岳人, 田中良, 安田裕紀 (2023). IAVCEI (国際火山学地球内部化学協会) 2023 年大会参加報告 (その 1): セッションとワークショップの概況. 火山, 68(2), 105–113. https://doi.org/10.18940/kazan.68.2_105

[2] 松本恵子, Chris Conwey, 畑真紀., 伊藤久敏, 岩橋くるみ, 片岡香子, 片岡香子, 森田雅明, 西原歩, 三反畑修, 渡部将太, 山﨑誠子, 長谷川健 (2023). IAVCEI(国際火山学地球内部化学協会)2023年大会参加報告(その2):巡検と学会参加の感想. 火山, 68(2), 115–123. https://doi.org/10.18940/kazan.68.2_115

[1] 三反畑修, 塩原肇, 楠本聡, HyeJeong Kim, 大峡充己, Qi Liu, 上田拓, 小川諄, 高野和俊, 壽一哲, Yuchen Wang (2018). 津波実験水槽におけるミニチュア津波観測装置の設置, 東京大学地震研究所技術研究報告, 24, 29-34. https://doi.org/10.15083/00076922

MISC

[3] 三反畑修 (2024). 鳥島近海から突然押し寄せた「謎の津波」の正体は, 日本地震学会広報誌「なゐふる」, 137, 2-3. https://www.zisin.jp/publications/pdf/nf-vol137.pdf

[2] 三反畑修 (2022). 若手研究者海外派遣報告­(Stanford大学), Slow-to-Fast地震学(令和3〜7年度 文部科学省 科学研究費助成事業), 2022年10月17日公開. https://slow-to-fast-eq.org/events/news/overseas_2022.

[1] 三反畑修 (2019).『急がば回れ』でようやく辿り着いた Caltech, 日本地震学会ニュースレター, 72巻,第NL4号, 48–49. 2019年11月10日発行. PDF