Извержение Самалы в 1257 году

Вспышка Samalas 1257 была огромное вулканическим извержением из рядом с Rinjani расположенного стратовулкан Samalas на индонезийском острове Ломбок . Воздействие на мировой климат было катастрофическим.

вступление

Кратерное озеро Сегара Анак, образовавшееся в результате извержения

Извержение достигло величины 7 на Вулканический Индекс взрыва (ВЭИ) и оставил огромный кратер озера , в Segara Енакова . Это было одно из самых сильных извержений за весь голоцен с крупнейшими вулканическими отложениями серы за последние 2000 лет. Его существование можно было определить по ледяным кернам , которые показывают максимум концентрации сульфата в 1259 году . В 2013 году были наконец обнаружены исторические записи, свидетельствующие о катастрофе.

Извержение происходило в четыре этапа, столбы пепла которых всегда доходили до стратосферы и с помощью пирокластических течений похоронили под собой большие части Ломбока и, среди прочего, стерли с лица земли город Паматан. Пепельный дождь достиг даже Явы . Общий объем выброшенной тефры составил от 33 до 40 кубических километров эквивалента плотных горных пород ( DRE ). Более поздние вулканические эпизоды создали новые вулканические центры в кальдере , включая конус Баруджари, который действует до сих пор.

За вспышкой болезни наблюдали люди на соседних островах, которые записали свои знания в рукописях из пальмовых листьев . Аэрозоли, выброшенные вулканом в атмосферу, уменьшили солнечную радиацию во всем мире и вызвали вулканическую зиму, которая продлится несколько лет.

геология

Вулканы Индонезии. Зондская арка простирается от Суматры через Яву до Тимора.

Вулканы Самалас и Ринджани расположены в восточной части Зондской арки . Они расположены в зоне субдукции, где Австралийская плита опускается под Евразийскую плиту со скоростью 7 см / год в северном направлении. Их магмы, вероятно, возникли из перидотитов мантийного клина под Ломбоком . Соседние вулканы - Гунунг Агунг , Гунунг Батур и Братан на Бали дальше на запад. На основании реконструкций предполагается, что Самалас достигал высоты 4200 ± 100 метров и, таким образом, представлял собой гигантский вулкан.

Общая геология

Общие геологические условия на Ломбоке были нанесены на карту в 1994 году Мангга и его коллегами. Самые старые геологические отложения датируются поздним олигоценом и ранним миоценом и образуют формацию Пенгулунг . Это перекрывается формацией Каванган среднего миоцена. Обе формации в среднем миоцене перемежались дазитами и базальтами и частично изменились в результате контактного метаморфоза. Выше следует формация экаш позднего миоцена. Эти три образования находятся на юге острова Ломбок и образуют здесь холмистый ландшафт. Затем вулканическая группа Ломбока лежит над этими более древними образованиями с формацией Кали-Палунг , которая, в свою очередь, покрыта неоднородными вулканическими породами четвертичного периода , которые, скорее всего, были добыты вулканами Пусук , Нанги и Самалас / Ринджани. Самые свежие - аллювиальные отложения прибрежной зоны.

Вулканическую деятельность в вулканическом комплексе Самалас / Ринджани можно разделить на пять этапов:

  • PRE- стратовулканом этап
  • Этап стратовулкана
  • Стадия низкой активности
  • Синкальдерный этап
  • Посткальдерный этап

Во время предварительного stratovolcanic стадии 12000 лет назад BP , вулкан Samalas вырос до начала голоцена ; он также известен как Старый Ринджани.

Ринджани моложе и образовался между 11 980 ± 40 и 5 990 ± 50 лет назад во время стадии стратовулкана на восточном фланге Самалы. Стадия низкой активности - 2550 ± 50 лет назад. В результате последнего извержения на Ринджани образовалась пемза Ринджани с объемом DRE 0,3 кубических километра . Извержения Ринджани известны за 11 980 ± 40, 11 940 ± 40 и 6250 ± 40 лет назад. Большое извержение на Rinjani между 5990 ± 50 и 2550 ± 50 лет ВР на хранение 0,1 кубических километров DRE из «Propok пемзы».

Во время стадии кальдеры Син произошло извержение 1257 года, которое полностью разрушило вулкан Самалас и оставило после себя ориентированную на восток-запад кальдеру обрушения размером 8,5 × 6 км, глубину 800 метров Сегара Анак. Второстепенные извержения произошли в нем на более позднем этапе после кальдеры, например, небольшие вулканические конусы. Б. построил Сегара Мунац (на западном фланге Ринджани), Ромбоган, Анак Баруджари и Баруджари. Большая часть вулканической активности была сосредоточена на реке Баруджари, которая извергалась в 1884, 1904, 1906, 1909, 1915, 1966, 1994, 2004 и 2009 годах. Ромбоган действовал в 1944 году. В основном это были взрывные извержения и потоки пепла. Последнее извержение на Баруджари произошло в декабре 2015 года.

геохимия

По своему химическому составу горные породы, извлеченные в результате извержения Самаласа, имеют преимущественно дацитскую природу. Их содержание SiO 2 колеблется от 62 до 63 процентов по массе. Более поздние отложения на Баруджари представляют собой гораздо менее дифференцированные, порфировые , андезибазальтовые андезиты со значительно более низким содержанием SiO 2, составляющим от 53 до 55 процентов по массе.

Вулканические породы в дуге Сунда- Банда, как правило, представляют собой типичные вулканические породы островной дуги с преобладающим известковистым или высококалиевым карбонатным химическим составом и содержат базальты , андезиты и дазиты. Помимо этих пород основной известковой серии, Дж. Д. Фоден смог выделить отдельно развивающуюся боковую линию, состоящую из анкарамитов и базальтов с высоким содержанием алюминия .

В земной коры ниже вулкана Samalas толщиной около 20 км , а зона Вадати-Беньофф составляет около 164 километров глубиной.

В геохимическом отношении вулканические породы Самаласского комплекса можно разделить на две группы:

  • Стратовулканические и посткальдерные вулканические породы
  • Вулканические породы низкоактивного и кальдерного яруса.

Вулканические породы стратовулканической стадии представляют собой андезибазальты с содержанием SiO 2 от 44,8 до 63,7 процентов по массе. В пост- кальдерные вулканических пород являются оливин - пироксен андезитам с SiO 2 содержанием около 55 процентов по массе. Согласно Накагаве и его коллегам (2015), дазитовая магма стадии низкой активности и фактический взрыв кальдеры не могли возникнуть из исходной базальтовой магмы только путем фракционной кристаллизации , но также должны были иметь процессы плавления земной коры и / или AFC ( ассимиляция / фракционная кристаллизация).

вспышка

Топография Ломбока; Кальдера Сегара Анак- дес-Самалас расположена в центральной северной части острова.

Извержение, вероятно, произошло в сентябре 1257 года. Как показывают отложения, он начал с начальной фреатической фазы, которая распространила три сантиметра пепла на 400 квадратных километров на северо-западе острова Ломбок. Первая последующая фаза извержения породила восемь сантиметров богатого камнями пемзового пепла на востоке Ломбока и Бали.

Впоследствии лапилли и пепел осыпались дождем в несколько фаз, и возникли первые пирокластические потоки. В основном они ограничивались долинами на западном фланге и размытыми бороздами в ранее завезенном золе. Некоторые пирокластические течения даже пересекли Балийское море и достигли островов Гили . Эта фаза, вероятно , была фреатомагматической , поскольку отложения показывают следы воздействия воды.

За этим последовали три пемзовых дождя, некоторые из которых получили максимальное распространение. Даже на Сумбаве на востоке они имеют толщину семь сантиметров.

За пемзой последовали другие пирокластические потоки, вероятно, вызванные обрушением колонны извержения и разрывом кальдеры. Потоки достигли общего объема 29 кубических километров при толщине до 35 метров даже на расстоянии 25 километров от очага извержения. Когда они вошли в море на севере и востоке Ломбока, произошли паровые взрывы с образованием пемзовых шишек на пляже, и в то же время образовались вторичные пирокластические течения.

Таким образом, вспышку можно разделить на четыре фазы:

  • Фреатическая и первая магматическая фаза P 1 - стабильная колонна плинианского извержения высотой до 40 км.
  • Фреатомагматическая фаза с турбулентными пирокластическими потоками P 2 - значительный запас воды
  • Плинианская фаза P 3 - нестабильная колонна извержения, высота до 43 км.
  • Пирокластические потоки P 4 - низкие фонтаны лавы, обрушение кальдеры и обрушение колонны извержения

Фазы P 3 и P 4 в сумме не должны длиться более 12–15 часов.

Тефра, образовавшаяся во время извержения, упала на саму Яву; он классифицируется здесь под Muntilan Tephra . В озере Логунг он был все еще толщиной три сантиметра. На Агунге на Бали отложилось от 12 до 17 сантиметров тефры. Большая его часть распространилась от Самал с запада на юго-запад. Тефра Самала была обнаружена даже на реке Мерапи , в 660 километрах, что позволяет сделать вывод о ее общем объеме от 32 до 39 кубических километров. Для первой фазы предполагается площадь распространения 7500 квадратных километров, для третьей фазы, однако, 110 500 квадратных километров, что подразумевает огромное плинианско- ультраплинское извержение.

Колонна очага должна была достичь высоты 39-40 километров, пройденной во время фазы P 1, при расчетной скорости ветра 10 метров в секунду и рекордных 38-43 километров, пройденных во время фазы P 3. Этого количества в любом случае было достаточно. так 2 из фотолиза пройти и влияют на соотношение изотопа серы.

Доступны разные оценки объема извержения самалы в зависимости от автора и использованного метода. Видал и коллеги (2015) определяются минимальное значение 8,3 кубических километров DRE в течение первых трех фаз комбинированных и 25 кубических километров DRE в покое для фазы P 4. В общей сложности по крайней мере 33 кубических километров породы поэтому должны быть извлечены. Температура вспышки составила около 1000 ° C. По химическому составу выбрасываемый материал представляет собой трахидацит и содержит минералы амфибол , апатит , клинопироксен , сульфид железа , ортопироксен , плагиоклаз и титаномагнетит . Магма была создана путем фракционирования из расплава предшественника базальта.

Извержение с индексом вулканической взрывоопасности, равным семи, было одним из самых сильных в голоцене после извержения Тамборы в 1815 году и было более мощным, чем извержение Кракатау в 1883 году. Курильское море в 7-м тысячелетии до нашей эры имеет примерно сопоставимые извержения . До н.э. , гора Мазама в 6-м тысячелетии до н.э. До н.э., Тьерра Бьянка Ховен на озере Илопанго в 6-м тысячелетии до нашей эры. И Минойское извержение во 2-м тысячелетии до нашей эры. Мелкозернистые кремовые пемзовые горизонты Самалы образуют ценные тефрохронологические корреляционные горизонты на Бали . Samalas тефра была обнаружена в кернах льда даже на расстоянии 13500 километров.

Осталась кальдера «Сегара Анак» со средним диаметром от шести до семи километров. Высота боковых стен колеблется от 700 до 2800 метров, глубина образовавшегося кратерного озера составляет 200 метров. Вулканический конус Баруджари возвышается на 320 метров над уровнем моря и с 1847 года извергался пятнадцать раз. Кратерное озеро могло существовать до извержения, которое снабжало фреатомагматическую фазу от 0,1 до 0,3 кубических километров воды. Необходимая вода также может поступать из водоносных горизонтов. Ринджани, расположенный немного дальше на восток, пострадал от взрыва, так как он имеет подковообразную структуру обрушения на западном краю .

Извержение и связанная с ним кальдера были открыты только в 2003 году. Годом позже объем выброса оценивался примерно в 10 кубических километров. Ранние исследования датировали извержение между 1210 и 1300 годами. В 2013 году Лавин и его коллеги предложили перенести извержение с мая на октябрь 1257 года, поскольку оно вызвало климатические изменения в следующем году.

История исследований

Инфракрасное изображение Ломбока с вулканическим комплексом Самалас / Ринджани в центральной северной части острова

Существование крупного вулканического извержения между 1257 и 1258 годами было продемонстрировано данными ледяных кернов и средневековыми историческими записями в северном полушарии. Выпадение сульфатных осадков в полярных ледяных шапках свидетельствует о том, что климатические колебания в этот период были вызваны извержением вулкана. Глобальное распространение осадков указывало на наличие тропического вулкана , даже если изначально рассматривался вулкан недалеко от Гренландии . Сильный выброс сульфатов впервые наблюдался на гренландском «ледяном ядре Крет» и сопровождался тонким слоем риолитового пепла . Вместе с высыпаниями из 44 г. до н.э. До н.э. ( Этна ) и 426 г. до н.э. Это было самое значительное изменение за последние 7000 лет, и оно было вдвое сильнее сигнала Тамборы 1815 года.

В 2003 году объем выброшенной породы оценивался в 200-800 кубических километров, но в то же время было допущено, что объем мог быть значительно меньше при повышенном содержании сульфата. Изначально виновника установить не удалось. Сначала предлагали тофуа , но затем от него отказались из-за его слишком слабого отрыва. Извержение Харрат Рахат около Медины в 1256 году также было классифицировано как слишком незначительное. Также учитывалась возможность множественных одновременных вспышек. Оценки размеров кальдеры тогда колебались от 10 до 30 километров.

В 2012 году вулкан Самалас или Ринджани впервые всерьез рассматривался как очаг извержения. Другие возможные кандидаты, такие как Эль-Чичон и Килотоа, показали другой химический состав в своих «шипах», который не соответствовал содержанию сульфата. Эти два вулкана плюс Окатаина не совпали с событием 1257 года ни по времени, ни по своей взрывоопасности. В 2013 году в Индонезии был обнаружен так называемый Бабад Ломбок . Это исторические записи, написанные на пальмовых листьях на старояванском языке в 13 веке . Именно они окончательно убедили Франка Лавиня в том, что самалы, за которыми он наблюдал некоторое время, действительно были источником вспышки.

«Все дома были разрушены, смыты или даже уплыли в море, многие люди погибли».

- яванский текст

Катастрофа произошла до конца 13 века. Геохимический анализ осколков стекла в ледяных кернах смог подтвердить их идентичность с отложениями на Ломбоке и, таким образом, сделать извержение Самалы ответственным за климатические эффекты.

Воздействие на климат

Извержение Самалы оставило пики сульфатов в ледяных кернах в северном и южном полушарии, причем извержение в южном полушарии было наиболее выраженным за последние 1000 лет и превзошло по интенсивности только извержение кратера Лаки в северном полушарии. Ледяные керны из Иллимани в Боливии также содержат шипы сульфата. Извержение Пинатубо в 1991 году, высвободившее лишь десятую часть серы извержения Самалас, может служить сравнением достигнутой интенсивности . Отложения серы Самалы также можно было обнаружить на Шпицбергене, и пролившаяся серная кислота, возможно, оказала прямое воздействие на торфяники на севере Швеции. Количество выброшенного SO 2 оценивается в 158 ± 12 миллионов тонн. По сравнению с извержением Тамбора, это значительно выше, потому что тефра намного лучше закачивалась в стратосферу и / или содержание серы в магме самалас было повышено.

Крупные извержения вулканов переносят аэрозоли в атмосферу, которые затем образуют дымку в стратосфере и тем самым уменьшают солнечную радиацию, а затем и глобальную температуру. Дальнейшие последствия - проблемы в сельском хозяйстве и возможный голод. Социальные последствия обычно менее очевидны, поскольку человеческие общества очень устойчивы . Не все холодное лето причинно связано с извержениями вулканов.

Наблюдения в Пинатубо показали, что аэрозольная пелена сохранялась в течение трех лет, поэтому выпадение сульфатных осадков на полюсах 1259 г. с началом извержения около 1257 г. соответствует этим трем годам.

Вместе с извержением Кувей около 1450 года и извержением Тамборы в 1815 году извержение Самалы представляет собой одно из самых значительных похолоданий последнего тысячелетия. В кернах бурения с Урала ее отложения формируют самый четкий вулканический сигнал. Зима 1257/1258 года наступила рано, но была относительно теплой, что наводит на мысль о сообщениях из Франции о раннем цветении фиалок . Феномен теплой зимы после крупных вулканических взрывов подтверждается многими наблюдениями. Однако следующее лето было очень холодным, а следующая зима была долгой и холодной. Похолодание летом 1258 г. составило 0,69 ° К в южном полушарии и 0,46 ° К в северном полушарии. Для сравнения, уменьшение радиации от извержения Пинатубо в 1991 году составило лишь одну седьмую от этих значений. Температура поверхности Мирового океана также упала на 0,3–2,2 ° C, что вызвало изменения в схеме циркуляции и образование глубоководных слоев . Падение температуры могло длиться десять лет. В то же время уменьшились осадки и испарение, при этом испарение пострадало в большей степени.

Дендрохронологические записи извержения Самалас неполны. Расчеты климатической модели показывают глобальное похолодание до 2 ° C, довольно высокую величину, но косвенные данные не следуют. Усовершенствованные модели показывают аномалию для 1258 года, которая продолжалась до 1261 года. Однако некоторые климатические модели переоценивают климатические эффекты, поскольку они предполагают линейную зависимость между оптической эффективностью аэрозоля и количеством выделяемой серы. Событие Эль-Ниньо незадолго до извержения могло еще больше ослабить охлаждающий эффект.

Извержение Самалы в сочетании с другим извержением в XIV веке привело к увеличению ледяных шапок и морского льда , а в Норвегии ледники даже увеличились . Это могло также повлиять на Североатлантическое колебание , которое приняло значительно более отрицательные значения в следующие десятилетия. Кроме того, снизилась солнечная активность ( волчий минимум ). Предположительно, наступление льда способствовало усилению и продлению климатических воздействий. Дальнейшие вулканические события 1269, 1278 и 1286 годов усилили расширение ледяного покрова. На острове Баффинова земля документируется продвижение ледников , поскольку здесь ледники захватывают растительность во льду, когда они продвигаются. В арктической Канаде переход от теплой к более холодной климатической фазе также совпадает с извержением Самалы.

Извержение Самалы произошло в то время, когда средневековый теплый период - период климатической стабильности - подходил к концу. Предыдущие извержения в 1108, 1171 и 1230 годах уже внесли свой вклад в дестабилизацию этой эпохи. Период с 1250 по 1300 год характеризуется в целом усилением вулканизма, о чем свидетельствует продвижение морены на острове Диско ( Гренландия ), что также можно объяснить резким похолоданием, которое произошло перед извержением Самаласа. В целом, вполне возможно, что все эти вулканические климатические воздействия в сочетании с усилением ледяного покрова инициировали Малый ледниковый период без необходимости прибегать к изменению параметров солнечной радиации. Однако эта теория неоднозначна.

Следы вспышки можно найти в Монголии между 1258 и 1262 годами, в том числе по сокращению годовых колец на деревьях. Во Вьетнаме муссон был очень влажным. Другие регионы, такие как Аляска, были в значительной степени защищены от климатических изменений, предположительно из-за климатической умеренности со стороны Тихого океана. Также в Скандинавии , Квебеке и западных штатах США годовые кольца ухудшились лишь незначительно.

Социальное влияние

Социальные последствия извержения Самаласа, вероятно, были частично катастрофическими в конце 1257 и 1258 годов. В Бабад-Ломбоке описывается, что целые деревни были разрушены в середине 13-го века из-за пепельных дождей и турбулентности из-за нагруженного камнями газа, которые распространялись с большой скоростью. Согласно яванской надписи, королевство на Ломбоке, включая его столицу Паматан, было полностью разрушено извержением, выжила только королевская семья. Тысячи и тысячи людей погибли в аду, и, возможно, Ломбок и Бали были полностью обезлюдены, что позволило Кертанегре завоевать Бали в 1284 году без серьезного сопротивления.

Сообщения из Франции и Англии в 1258 году показывают, что земля была покрыта сухим туманом, который местные наблюдатели считали постоянным облачным покровом. Средневековые записи 1258 года рассказывают о холодном и дождливом лете с наводнениями и неурожаями. В частности, месяцы с февраля по июнь были очень холодными. В 1258 и 1259 годах изменения цветовых тонов в атмосфере наблюдались не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Кроме того, были штормовые, холодные и суровые погодные условия. Дождливая погода повредила посевы, что, в свою очередь, привело к голоду и эпидемиям. Северо-западная Европа, похоже, сильно пострадала, поэтому неурожаи и голод в Лондоне можно связать с извержением Самалы. В то время в Лондоне от голода умерло от 15 000 до 20 000 человек. Маттеус Пэрис сообщает из Сент-Олбана, что до середины августа погода чередовалась между холодными и сильными дождями, что увеличивало уровень смертности:

«Раздутые и гниющие, мертвые лежали группами по пять или шесть человек в свинарниках, на навозных кучах или на грязных улицах».

- Мэтью Пэрис, летописец Сент-Олбанс.

В результате голод был настолько жестоким, что зерно пришлось импортировать из Германии и Голландии . Цены на зерно резко выросли в Великобритании, но также во Франции и Италии. В настоящее время сообщается об эпидемиях из Англии и Ближнего Востока . Но серьезные проблемы возникли также в Китае, Японии и Корее . Менее экстремальные погодные условия наблюдаются после зимы 1258/1259 года, но зима 1260/1261 года снова была очень суровой в Исландии , Италии и других местах.

Возможным долгосрочным последствием эпидемии стала последовательная потеря контроля Византии над Западной Анатолией, основанная на замене византийских крестьян турецкими пастухами. Происхождение флагеллантов, возможно, также можно проследить до социальных последствий вспышки болезни, при этом нельзя игнорировать вооруженные конфликты и другие страдания.

Фильмы

Индивидуальные доказательства

  1. ^ Рид, Энтони: Пересмотр истории Юго-Восточной Азии с геологией: некоторые демографические последствия опасной окружающей среды . Ред .: Банкофф, Грег и Кристенсен, Джозеф. Природные опасности и народы в мире Индийского океана. Palgrave Macmillan, США, 2016, ISBN 978-1-349-94857-4 , стр. 33 , DOI : 10.1057 / 978-1-349-94857-4_2 .
  2. ^ Зигл, М. и др.: Исследования Антарктиды о вулканическом воздействии в нашу эру . В: Нац. Клим. Изменить . Лента 4 , 2014, с. 693-697 .
  3. Саймонс, WJF и др.: Десятилетие GPS в Юго-Восточной Азии: решение проблемы движения и границ Сандаленда . В: Журнал геофизических исследований . B06420, 2007, DOI : 10,1029 / 2005JB003868 .
  4. Манга, С. А., Атмавината, С., Германто, Б. и Сетйогрохо, Б.: Геологическая карта листа Ломбока, Западная Нуса Тенггара, масштаб 1: 250 000 . Центр геологических исследований и разработок, Бандунг, 1994.
  5. a b Насутион А., Такада А. и Росгандика М .: Вулканическая активность Ринджани, остров Ломбок, Индонезия, в течение последней тысячи лет, если смотреть на датировки 14C; Аннотация . В: 33 - й ежегодной конвенции и выставки, IAGI, 29 Nov-1 окт 2004 . Бандунг, Индонезия, 2004 год.
  6. Ф. Лавин, Ж.-П. Degeai, J.-C. Коморовский, С. Гийе, В. Роберт, П. Лахит, К. Оппенгеймер, М. Стоффель, С. М. Видаль, Суроно, И. Пратомо, П. Вассмер, И. Хайдас, Д. С. Хадмоко, Э. де Белизаль: Источник Раскрыто великое загадочное извержение 1257 г. н.э., вулкан Самалас, вулканический комплекс Ринджани, Индонезия . В: Известия Национальной академии наук . Лента 110 , нет. 42 , 15 октября 2013 г., стр. 16742-16747 , DOI : 10.1073 / pnas.1307520110 .
  7. a b Рахмат, Хериади, Розана, Мега Фатима, Виракусума, Аде Джумарма и Джаббар, Гамма Абдул: Петрогенезис лавовых потоков Ринджани после образования кальдеры-извержения в 1257 году . В: Индонезийский журнал по наукам о Земле . Лента 3 (2) , 2016, DOI : 10,17014 / ijog.3.2.107-126 .
  8. Коморовски, Дж., Метрич, Н. и Видаль, Ч .: Заключительный отчет об исследованиях для Ristek - 2013 . Парижский институт физики мира 2014.
  9. Эбботт, М.Дж. и Чамалаун, Ф.Х .: Геохронология некоторых вулканических пород дуги Банда . В кн . : Геология и тектоника Восточной Индонезии . Лента 2 , 1981, с. 253-268 .
  10. Фоден, Дж. Д. и Варн, Р.: Геохимия и петрология базальт-андезит-дацитовой свиты вулкана Ринджани, Ломбок: последствия для петрогенезиса островной дуги, известково-щелочных магм . В: Геология и тектоника Восточной Индонезии, Центр геологических исследований и разработок . Специальная публикация, 2, 1981, стр. 115-134 .
  11. Каррей, Дж. Р., Шор, младший, Г. Г., Райит, Р. У. и Генри, М.: Сейсмические исследования преломления и отражения земной коры восточной Зондской и западной дуги Банда . В: Журнал геофизических исследований . Лента 82 , 1977, стр. 24792489 , DOI : 10,1029 / JB082i017p02479 .
  12. ^ Насутион А., Такада, А., Udibowo, Widarto, Д. и Hutasoit, L:. Rinjani и Propok Вулканиты как источники тепла геотермальной Prospect из Восточной Ломбок, Индонезия . В кн . : Jurnal Geoaplika . Лента 5 (1) , 2010, с. 001-009 .
  13. Накагава, М., Такахаши, Р., Амма-Миясака, М., Куритани, Т., Вибово, Х., Фурукава, Р. и Такада, А.: Петрология вулкана Ринджани, Индонезия: магматические процессы до и во время кальдерообразующего извержения в 1257 году нашей эры . В: Заседание Японского союза геофизиков; 2015 24-28 мая: Makuhari Messe . Чиба 2015.
  14. Кроули, Т.Дж. и Унтерман, МБ: Технические подробности разработки прокси-индекса на 1200 лет для глобального вулканизма . В: Данные науки о системе Земли . Лента 5 (1) , 2013, стр. 193 , DOI : 10,5194 / ЭСУР-5-187-2013 .
  15. a b c Видал, Селин М. и др.: Динамика крупного плинианского извержения Самаласа в 1257 году нашей эры (Ломбок, Индонезия) . В кн . : Вестник вулканологии . Лента 77 (9) , 2015, стр. 73 , DOI : 10.1007 / s00445-015-0960-9 .
  16. Видаль, Селин М., Метрих, Николь, Коморовски, Жан-Кристоф, Пратомо, Индио, Мишель, Аньес, Картадината, Нуграха, Роберт, Винсент и Лавин, Франк: Извержение Самалы в 1257 году (Ломбок, Индонезия): крупнейшее стратосферное газовыделение нашей эры . В кн . : Научные отчеты . Лента 6: 34868 , 2016, DOI : 10.1038 / srep34868 .
  17. Тиммрек, Клаудиа Лоренц, Стефан Дж. Кроули, Томас Дж., Кинн, Стефан, Раддац, Томас Дж., Томас, Ману А. и Юнгклаус, Джон Х .: Ограниченная температурная реакция на очень сильное извержение вулкана в 1258 году нашей эры . В: Письма о геофизических исследованиях . 36 (21): L21708, 2009, DOI : 10,1029 / 2009GL040083 .