SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Третья международная научно-практическая конференция
„ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ ”
г. Днепропетровск, 3-7.10.2005г
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ТРЁХМЕРНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ И ГЕОРЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН.
Бондаренко Я. И., Приходько А.Ю.
НИЦ GeoSEIS; Aeroquest International Ltd.
г. Днепропетровск, jeisus@mail.ru; Ontario, Canada, L9T3Z3, rus@aeroquestsurveys.com
Начало третьего тысячелетия характеризуется стремительным развитием методов
дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий, с помощью которых
можно не только точно отобразить на плоскость сложные трёхмерные структуры геологической
среды (рис.1.) и геофизических полей, но и воссоздать на экранах современных компьютеров их
полноценную объёмную структуру по её отдельным слоям и сечениям (рис.2.).
К существенным недостаткам стандартных методов ДЗЗ следует отнести высокую степень
неоднозначности получаемой информации об изменениях регистрируемых характеристик с
глубиной. Решение проблемы предлагается в совокупном использовании современных
технических средств измерений и математических технологий трехмерного анализа и
моделирования геополей, что позволит значительно повысить достоверность получаемых
моделей и выводов.
Так, в последние годы многофакторные теоретические модели, воплощенные в технические
системы измерений электромагнитных полей позволяют определять изменения физических
свойств геологической среды с глубиной, которые ранее не фиксировались аэрогеофизическими
и наземными геофизическими методами. Высокая степень локализации объектов, присущая
конструкциям аэроэлектромагнитных систем серии AeroTEM (Aeroquest Ltd.) исключает
необходимость дополнительной детализации геофизических аномалий наземными измерениями,
а комплексирование метода высокоточными измерениями гравитационного и магнитного полей
и (или) их градиентов обеспечивает точное картографирование объёмной структуры
геофизических полей и геологической среды. В результате научно-исследовательских работ и 15-
летнего практического периода работ, Aeroquest к 2002 году стал обладателем электромагнитных
систем, которые совмещают в себе максимальное пространственное разрешение и большую
глубину исследований. А интеграция различных принципов измерений обеспечивает расширение
Рис.1. Трёхмерная модель фрагмента
антиклинальной структуры угленосной толщи
k8Sm3 (поле шахты им. А.Ф.Засядько).
Рис. 2. Трёхмерная пространственно-временная
модель геодинамических зон угленосной толщи
l4Sm3 (поле шх. им. А.Ф.Засядько),
восстановленная по верхнему пласту.
диапазона измеряемых электромагнитных свойств
геологической среды и возможность работы в условиях
экранирующих горизонтов.
Способность системы АегоТЕМ к локализации
аномалий объектов с высоким пространственным
разрешением является основой получения однозначных
результатов моделирования даже в условиях сближенных
тел, а измерения различных составляющих поля – их
точных геометрических параметров (рис. 3).
Совокупность свойств систем AeroTEM обеспечивает
эффективность их применения, в том числе и при
исследованиях геопатогенных и оползнеопасных зон,
взамен более дорогостоящих наземных съемок, не
утрачивая при этом, а превышая качество и
информативность получаемых материалов даже в условиях
промышленных помех, любом характере и сложности поверхностного покрова и
геоэлектрического разреза.
Многолетний опыт математической обработки карт геофизических полей,
мультиспектральных космических снимков Landsat7ETM+ и Spot [Я. И. Бондаренко, 1990-2000]
позволил создать уникальную технологию трёхмерного дешифрирования и моделирования
пространственно-временных структур геофизических полей, геодинамических и геопатогенных
зон. Создаваемое программное обеспечение позволяет любому пользователю
трансформировать различные типы цифровых карт, отражающих изменения физических свойств
окружающей среды и ландшафта дневной поверхности в объёмные модели – голограммы (см.
рис. 2.). Созданы алгоритмы, которые способны реализовать фантастические проекты
трансформирования двумерных фотокарт в многомерные виртуальные миры. При этом в
отличие от существующих систем трёхмерного моделирования, которые очень ресурсоёмкие,
разрабатываемые модели могут быть реализуемы на обычных компьютерах.
Тестирование методики прогноза геопатогенных зон и геофизического риска
заболеваемости населения проводилось [Я. И. Бондаренко, 2000] на территории
г.Днепропетровска. Анализировались изменения медико-статистических показателей в границах
административных районов за период с 1988г по 2000г (заболеваемость взрослого и детского
населения болезнями различных нозологий, новообразованиями и т. п.). Несмотря на сложную
картину взаимосвязи природных и техногенных факторов риска были установлены
закономерные связи геофизических аномалий магнитного и гравитационного полей с
конкретными показателями заболеваемости населения. Определены связи многолетних ритмов
детской заболеваемости в административных районах города с ритмами гелиогеофизической
активности. Связи геофизических аномалий геофизических полей с показателями
заболеваемости детского населения используются нами для создания карт геофизического риска
по территориям аэрогеофизических съёмок. В перспективе планируются работы по
картографированию объёмной структуры распределения геопатогенных зон, в которых
возрастают риски возникновения катастроф, вызывающих разрушения природно-антропогенных
систем.
Рис. 3. Трёхмерное моделирование
аномалиеобразующих объектов по
данным съемки AeroTEM.

More Related Content

Similar to ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ТРЁХМЕРНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ И ГЕОРЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН

456.взаимосвязи и пространственно временная изменчивость состояний климата и...
456.взаимосвязи и пространственно  временная изменчивость состояний климата и...456.взаимосвязи и пространственно  временная изменчивость состояний климата и...
456.взаимосвязи и пространственно временная изменчивость состояний климата и...
Иван Иванов
 
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
ivanov1566353422
 
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
efwd2ws2qws2qsdw
 
Владимир Минлигареев, Антон Сыроешкин, Институт прикладной геофизикиим. Е.К. ...
Владимир Минлигареев, Антон Сыроешкин, Институт прикладной геофизикиим. Е.К. ...Владимир Минлигареев, Антон Сыроешкин, Институт прикладной геофизикиим. Е.К. ...
Владимир Минлигареев, Антон Сыроешкин, Институт прикладной геофизикиим. Е.К. ...
connecticalab
 
монография окончательная
монография окончательнаямонография окончательная
монография окончательная
LandDegradation
 

Similar to ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ТРЁХМЕРНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ И ГЕОРЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН (20)

POLISH JOURNAL OF SCIENCE №67 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №67 (2023)POLISH JOURNAL OF SCIENCE №67 (2023)
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №67 (2023)
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
 
456.взаимосвязи и пространственно временная изменчивость состояний климата и...
456.взаимосвязи и пространственно  временная изменчивость состояний климата и...456.взаимосвязи и пространственно  временная изменчивость состояний климата и...
456.взаимосвязи и пространственно временная изменчивость состояний климата и...
 
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
 
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
630.широкополосное, проводимое по многим направлениям сейсмопрофилирование пр...
 
7053
70537053
7053
 
428
428428
428
 
428
428428
428
 
НАНОТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГЕТИКА И КОСМОС
НАНОТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГЕТИКА И КОСМОСНАНОТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГЕТИКА И КОСМОС
НАНОТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГЕТИКА И КОСМОС
 
Владимир Минлигареев, Антон Сыроешкин, Институт прикладной геофизикиим. Е.К. ...
Владимир Минлигареев, Антон Сыроешкин, Институт прикладной геофизикиим. Е.К. ...Владимир Минлигареев, Антон Сыроешкин, Институт прикладной геофизикиим. Е.К. ...
Владимир Минлигареев, Антон Сыроешкин, Институт прикладной геофизикиим. Е.К. ...
 
Презентация_Чуркин_Волны2019.pptx
Презентация_Чуркин_Волны2019.pptxПрезентация_Чуркин_Волны2019.pptx
Презентация_Чуркин_Волны2019.pptx
 
Лекция №2(Б)
Лекция №2(Б)Лекция №2(Б)
Лекция №2(Б)
 
монография окончательная
монография окончательнаямонография окончательная
монография окончательная
 
Прямопоисковая мобильная технология разведки на русском.ppt
Прямопоисковая мобильная технология разведки на русском.pptПрямопоисковая мобильная технология разведки на русском.ppt
Прямопоисковая мобильная технология разведки на русском.ppt
 
Trubina
TrubinaTrubina
Trubina
 
Современная наука на примере космической микроэлектроники
Современная наука на примере космической микроэлектроникиСовременная наука на примере космической микроэлектроники
Современная наука на примере космической микроэлектроники
 
Bashurov
BashurovBashurov
Bashurov
 
лекция 25
лекция 25лекция 25
лекция 25
 
7345
73457345
7345
 
Волны-22_Лозовский_Чуркин
Волны-22_Лозовский_ЧуркинВолны-22_Лозовский_Чуркин
Волны-22_Лозовский_Чуркин
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ТРЁХМЕРНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ И ГЕОРЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН

  • 1. Третья международная научно-практическая конференция „ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ ” г. Днепропетровск, 3-7.10.2005г ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ТРЁХМЕРНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ И ГЕОРЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН. Бондаренко Я. И., Приходько А.Ю. НИЦ GeoSEIS; Aeroquest International Ltd. г. Днепропетровск, jeisus@mail.ru; Ontario, Canada, L9T3Z3, rus@aeroquestsurveys.com Начало третьего тысячелетия характеризуется стремительным развитием методов дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий, с помощью которых можно не только точно отобразить на плоскость сложные трёхмерные структуры геологической среды (рис.1.) и геофизических полей, но и воссоздать на экранах современных компьютеров их полноценную объёмную структуру по её отдельным слоям и сечениям (рис.2.). К существенным недостаткам стандартных методов ДЗЗ следует отнести высокую степень неоднозначности получаемой информации об изменениях регистрируемых характеристик с глубиной. Решение проблемы предлагается в совокупном использовании современных технических средств измерений и математических технологий трехмерного анализа и моделирования геополей, что позволит значительно повысить достоверность получаемых моделей и выводов. Так, в последние годы многофакторные теоретические модели, воплощенные в технические системы измерений электромагнитных полей позволяют определять изменения физических свойств геологической среды с глубиной, которые ранее не фиксировались аэрогеофизическими и наземными геофизическими методами. Высокая степень локализации объектов, присущая конструкциям аэроэлектромагнитных систем серии AeroTEM (Aeroquest Ltd.) исключает необходимость дополнительной детализации геофизических аномалий наземными измерениями, а комплексирование метода высокоточными измерениями гравитационного и магнитного полей и (или) их градиентов обеспечивает точное картографирование объёмной структуры геофизических полей и геологической среды. В результате научно-исследовательских работ и 15- летнего практического периода работ, Aeroquest к 2002 году стал обладателем электромагнитных систем, которые совмещают в себе максимальное пространственное разрешение и большую глубину исследований. А интеграция различных принципов измерений обеспечивает расширение Рис.1. Трёхмерная модель фрагмента антиклинальной структуры угленосной толщи k8Sm3 (поле шахты им. А.Ф.Засядько). Рис. 2. Трёхмерная пространственно-временная модель геодинамических зон угленосной толщи l4Sm3 (поле шх. им. А.Ф.Засядько), восстановленная по верхнему пласту.
  • 2. диапазона измеряемых электромагнитных свойств геологической среды и возможность работы в условиях экранирующих горизонтов. Способность системы АегоТЕМ к локализации аномалий объектов с высоким пространственным разрешением является основой получения однозначных результатов моделирования даже в условиях сближенных тел, а измерения различных составляющих поля – их точных геометрических параметров (рис. 3). Совокупность свойств систем AeroTEM обеспечивает эффективность их применения, в том числе и при исследованиях геопатогенных и оползнеопасных зон, взамен более дорогостоящих наземных съемок, не утрачивая при этом, а превышая качество и информативность получаемых материалов даже в условиях промышленных помех, любом характере и сложности поверхностного покрова и геоэлектрического разреза. Многолетний опыт математической обработки карт геофизических полей, мультиспектральных космических снимков Landsat7ETM+ и Spot [Я. И. Бондаренко, 1990-2000] позволил создать уникальную технологию трёхмерного дешифрирования и моделирования пространственно-временных структур геофизических полей, геодинамических и геопатогенных зон. Создаваемое программное обеспечение позволяет любому пользователю трансформировать различные типы цифровых карт, отражающих изменения физических свойств окружающей среды и ландшафта дневной поверхности в объёмные модели – голограммы (см. рис. 2.). Созданы алгоритмы, которые способны реализовать фантастические проекты трансформирования двумерных фотокарт в многомерные виртуальные миры. При этом в отличие от существующих систем трёхмерного моделирования, которые очень ресурсоёмкие, разрабатываемые модели могут быть реализуемы на обычных компьютерах. Тестирование методики прогноза геопатогенных зон и геофизического риска заболеваемости населения проводилось [Я. И. Бондаренко, 2000] на территории г.Днепропетровска. Анализировались изменения медико-статистических показателей в границах административных районов за период с 1988г по 2000г (заболеваемость взрослого и детского населения болезнями различных нозологий, новообразованиями и т. п.). Несмотря на сложную картину взаимосвязи природных и техногенных факторов риска были установлены закономерные связи геофизических аномалий магнитного и гравитационного полей с конкретными показателями заболеваемости населения. Определены связи многолетних ритмов детской заболеваемости в административных районах города с ритмами гелиогеофизической активности. Связи геофизических аномалий геофизических полей с показателями заболеваемости детского населения используются нами для создания карт геофизического риска по территориям аэрогеофизических съёмок. В перспективе планируются работы по картографированию объёмной структуры распределения геопатогенных зон, в которых возрастают риски возникновения катастроф, вызывающих разрушения природно-антропогенных систем. Рис. 3. Трёхмерное моделирование аномалиеобразующих объектов по данным съемки AeroTEM.