ОНЗ Физика Земли Izvestiya, Physics of the Solid Earth

  • ISSN (Print) 0002-3337
  • ISSN (Online) 3034-6452

ЛОКАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ТЕНЗОРА

Код статьи
S0002333725030052-1
DOI
10.31857/S0002333725030052
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 3
Страницы
54-69
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению возможностей применения в магнитотеллурике теллурического тензора, определяемого из линейных соотношений электрического поля в рядовой и базовой точках. Особое внимание уделено локально-региональному разложению теллурического тензора, позволяющему разделить влияние приповерхностных неоднородностей и изучаемых глубинных структур. Подходы, широко применяемые при анализе тензора импеданса, адаптированы нами для анализа теллурического тензора и опробованы на синтетических данных, рассчитанных для трехмерной модели с глубинной проводящей структурой и неоднородным приповерхностными слоем. Рассмотрен определяемый по теллурическому тензору фазовый тензор, свободный от приповерхностных эффектов. Показано, что карты инвариантных параметров и полярные диаграммы позволяют оценить размерность среды, локализовать глубинные структуры и оценить их простирание.
Ключевые слова
магнитотеллурическое зондирование теллурический тензор фазовый тензор приповерхностные неоднородности локально-региональное разложение
Дата публикации
24.02.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Бердичевский М.Н. Электрическая разведка методом теллурических токов. М.: Гостотехиздат. 1960. 238 с.
  2. 2. Бердичевский М.Н. Линейные связи в магнитотеллурическом поле // Прикладная геофизика. 1964. Вып. 38. С. 99–108.
  3. 3. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.Н. Модели и методы магнитотеллурики. М.: Научный мир. 2009. 677 с.
  4. 4. Епишкин Д.В. Развитие методов обработки данных магнитотеллурического зондирования // Вестник Московского университета. Сер. 4. Геология. 2016. № 4. С. 40–46.
  5. 5. Мороз Ю.Ф., Рылов Е.С. Аномальные изменения параметров теллурического тензора в связи с сейсмичностью на Камчатке. Материалы XXI региональной конференции “Вулканизм и связанные с ним процессы”. Петропавловск–Камчатский. 2018. С. 122–125.
  6. 6. Суконкин М.А., Пушкарев П.Ю. Анализ синтетических магнитотеллурических данных, рассчитанных для геоэлектрической модели с приповерхностными неоднородностями // Геофизика. 2023. № 6. С. 65–69.
  7. 7. Суконкин М.А., Пушкарев П.Ю. Использование синтетических магнитотеллурических данных для оценки эффективности методов, основанных на локально-региональном разложении тензора импеданса // Вестник Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2024. № 6. С. 185–196.
  8. 8. Bahr K. Interpretation of magnetotelluric impedance tensor: regional, induction and local telluric distortion // Journal of Geophysics. 1988. V. 62. P. 119–127.
  9. 9. Bakker J., Kuvshinov A., Samrock F., Geraskin A., Pankratov O. Introducing inter-site phase tensors to suppress galvanic distortion in the telluric method. // Earth, Planets and Space. 2015. V. 67(160). 10 p.
  10. 10. Caldwell T.G., Bibby H.M., Brown C. The magnetotelluric phase tensor // Geophysical Journal International. 2004. V. 158. P. 457–469.
  11. 11. Garcia X., Jones A.G. A new methodology for the acquisition and processing of audio-magnetotelluric (AMT) data in the AMT dead band // Geophysics. 2005. V. 70. № 5. P. G119–G126.
  12. 12. Mackie R.L., Madden T.R., Wannamaker P.E. Three-dimensional magnetotelluric modeling using difference equations — theory and comparison to integral equation solutions // Geophysics. 1993. V. 58. P. 215–226.
  13. 13. Zhang P., Roberts R.G., Pedersen L.B. Magnetotelluric strike rules // Geophysics. 1987. V. 52. № 3. P. 267–278.
  14. 14. Зорин и др., 2016 // Статья упомянута без полного описания в тексте
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека