9 (1119291), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Соловьев и др., 2012]×100 нТлМагнитные аномалии на территории СССР(фрагмент), масштаб 1 : 1 000 000ПалеомагнетизмПолная напряженность и ее вековой ход наобсерватории «Иркутск»[C.А. Нечаев, 2006]Временна́ я шкала магнитныхинверсий(фрагмент)Палеомагнетизм1.2.3.4.Продолжительные измеренияМоделирование главного поляАэромагнитная съемкаОпределение в наблюденияхизменчивую во временисоставляющую = главное полеПалеомагнетизмВычисление аномального поля1. Вычитание главного поля, учетдлинных волн по пространству2. Литосферные аномалии – отклоненияизмеренного поля от нормальногозначения3. Сонаправленные вектора Н. и А.
полей– положительная аномалия4. Противоположно направленныевектора Н. и А. полей – отрицательнаяаномалияПалеомагнетизм• Глобальные модели литосферного поля:NGDC-720, MF7• Глобальные сеточные данные: EMAG-2• Глобальная цифровая карта магнитныханомалий WDMAMСтепень разложения: 16-720Диапазон волн: 2500-56 кмРазрешение: 15 минутИсточники: спутниковые,морские, аэромагнитные иназемные данные• Данные: коэффициентыразложения; сеточные данныеXYZ, 7.5 угловых минут (1/8градуса) на высоте эллипсоида••••[S.
Maus, 2010]Степень разложения: 133Диапазон волн: до 300 кмРазрешение: ~1.35 градусаИсточники: спутниковыеданные CHAMP (2007-2010)• Данные: коэффициентыразложения; сеточные данныеZ и F, 6 угловых минут навысоте эллипсоида WGS84••••[S. Maus, 2010]• Разрешение: 2 угловые минуты• Высота: 4 км над геоидом• Источники: прямые данныенаблюдений, модель MF6,модель возраста океаническойкоры• Данные: сеточные данныеаномальной полнойнапряженности на высоте 4 кмнад эллипсоидом WGS84EMAG2 looking north-west at Portugal/Spain from the Atlantic.
Kursk(Russia) is seen as a strong anomaly in the background.[S. Maus, 2009]Международный проект под эгидой IAGAНа конкурсной основе, независимая экспертизаРазрешение: 1-50 км, в среднем 3 угловые минутыВысота: 5 км над эллипсоидом WGS84(континентальная часть); уровень моря (морскиенаблюдения и модели)• Данные: сеточные данные аномалий полнойнапряженности относительно модели СM4 за 1990 г.• В результате создана модель до степени разложения800• Данные, соответствующие более масштабныманомалиям, заменялись спутниковыми данными стеми же пространственно-спектральнымихарактеристиками.••••[V. Lesur et al., 2016]- Эволюция магнитного поля Земли- Геологическая история Земли- Геохронология[В.Э.
Павлов и др., 2015]Дрейф Сибирской платформы в фанерозое- Геотектоника- Палеогеография- Поиск месторождений полезных ископаемых- Распознавание высокосейсмичных регионов[А.А. Соловьев и др., 2004]Содержание• Введение• Магнитное поле: источники и измерение• Моделирование магнитного поля• Поле ядра и его вариации•Элементы магнитного поля Земли• Палеомагнетизм• Космическая погодаКосмическая погодаМагнитные бури73Космическая погодаaurora4000nTnavigationradioelectric powersatellite operations100nT74Космическая погодаMagnetic stormsElectrojetsPutting the Pieces Together3D Conducting Earth(Vozar et al., 2006)After: John Kappenman (Metatech)60Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism (2007).
Eds.: Gubbins, D.,Herrero-Bervera, E. Springer-Verlag, doi: 10.1007/978-1-4020-4423-6Merrill, R.T.; McElhinny, M.W.; McFadden, P.L. (1996). The magnetic field of the Earth:paleomagnetism, the core, and the deep mantle. Academic PressV. Lesur, M. Hamoudi, Y. Choi, J. Dyment and E. Thebault (2016), Building the secondversion of the World Digital Magnetic Anomaly Map (WDMAM), Earth, Planets andSpace, 68:27, doi: 10.1186/s40623-016-0404-6WDMAM 2.0 data set – http://wdmam.org/А.А.
Соловьев, А.И. Горшков, А.А. Соловьев. Применение данных политосферным магнитным аномалиям в задаче распознавания мествозможного возникновения землетрясений // Физика Земли. 2016Лекции Mioara MANDEA и А.А. Соловьева со Школы молодых ученых«Системный анализ и оценка сейсмической опасности» МГУ, Москва 2016.