Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Построение модели гравитационного поля Земли в пределах акватории Карибского моря по данным спутниковой альтиметрии

https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-3-16-20

Полный текст:

Аннотация

Систематизированы и описаны способы обработки измерительной информации, собранной за последние 30 лет альтиметрическими космическими аппаратами с различными технологиями измерений и характеристиками орбит. Приведено описание и классификация файлов измерительной информации. На основе метода «удаления – восстановления» разработан программный комплекс для определения характеристик гравитационного поля и фигуры Земли методом спутниковой альтиметрии. На примере геологически сложного и сейсмически активного региона (акватории Карибского моря) построена модель гравитационного поля (аномалий силы тяжести) и оценены её точностные характеристики. Вычисленное среднеквадратичное отклонение аномалий силы тяжести от данных глобальной модели EGM2008 не превышает 4 мГал в открытом море и 14 мГал в прибрежной зоне, что соответствует международному уровню. В настоящий момент цифровая интерактивная гравитационная модель акватории Мирового океана используется для решения прикладных задач геофизики и геологии, в частности для прогноза нефтегазовых месторождений.

Об авторах

Е. Н. Цыба
Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений
Россия

Ефим Николаевич Цыба

г. п. Менделеево, Московская обл.



Н. А. Вострухов
Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений
Россия

Никита Андреевич Вострухов

г. п. Менделеево, Московская обл.



Список литературы

1. Van-Sang Nguyen, Van-Tuyen Pham, Lam Van Nguyen, Ole Baltazar Andersen, Rene Forsberg, Dieu Tien Bui. Advances in Space Research, 2020, vol. 66, pp 505–519. https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.04.051

2. Kane M. F., Godson, R. H. Chapter 18: A crust/mantle structural framework of the conterminous United States based on gravity and magnetic trends. In: L. C. Pakiser, Walter D. Mooney. Geophysical Framework of the Continental United States, Geological Society of America, vol. 172, 1989, pp. 383–403. https://doi.org/10.1130/MEM172-p383

3. Noréus J. P., Nyborg M. R., Hayling K. L. Journal of Applied Geophysics, 1997, vol. 37, pp 67–84. https://doi.org/10.1016/S0926-9851(97)00007-4

4. Булычев А. А. Совместное использование альтиметрических, набортных гравиметрических и магнитных данных при изучении тектоносферы Южного океана: автореферат дис. д-ра наук (Москва, 2000).

5. Sandwell D. T., Smith W. H. F. Marine gravity anomaly from Geosat and ERS-1 Satellite altimetry. Journal of Geophysical Research, 1997, vol. 102, no. B5, pp. 10039–10054.

6. Yale M. M., Sandwell D. T. Geophysics, 1999, vol. 64, no. 6, pp. 1748–1755. https://doi.org/10.1190/1.1444680

7. Sandwell D. T., Smith W. H., Gille S. T., Jayne S. R., Soofi K. A., Coakley B. Internal Geophysics (Space Physics), 2001, vol. 338, pp. 1049–1062. https://doi.org/10.1016/j.crte.2006.05.014

8. Sandwell D. T., Müller R. D., Smith W. H. F., Garcia E., Francis, R. Science, 2014, vol. 346, no. 6205, pp. 65–67. https://doi.org/10.1126/science.1258213

9. Цыба Е. Н., Волкова О. А., Пасынок С. Л., Серавина Т. В. Предварительные результаты построения модели геоида в пределах акватории Мирового океана по данным спутниковой альтиметрии во ФГУП «ВНИИФТРИ» // Труды ИПА РАН. 2020. №. 53. С. 54–59.

10. Ablain M. Error Characterization Report: Altimetry Measurements Errors at Climate Scales. Ref. CLS-DOS-NT-13-100, ESA, 2016, 35 p., available at: https://climate.esa.int/media/documents/SLCCI-ErrorReport-030-2-2.pdf (accessed: 25.11.2022).

11. Лаврова О. Ю., Костяной А. Г., Лебедев С. А. и др. Комплексный спутниковый мониторинг морей России. М.: ИКИ РАН, 2011. 472 c.

12. Andersen O. B. Marine Gravity and Geoid from Satellite Altimetry. In: Sansò F., Sideris M. (eds), Geoid Determination. Lecture Notes in Earth System Sciences. 2013, vol. 110, pp. 401–451. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74700-0_9

13. Garcia E. S., Sandwell D. T., Smith W. H. F. Geophysical Journal International, 2014, vol. 196, no. 3, pp. 1402–1422. https://doi.org/10.1093/gji/ggt469

14. Hwang C., Parsons B. Geophysical Journal International, 1996, vol. 125, no. 3, pp. 705–718. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1996.tb06018.x

15. Per Knudsen. Geophysical Journal International, 1991, vol. 104, no. 2, pp. 307–317. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1991.tb02513.x

16. Forsberg R., Bulletin géodésique, 1985, vol. 59, pp. 342–360. https://doi.org/10.1007/BF02521068

17. Childers V. A., McAdoo D. C., Brozena J. M., Laxon S. W. JGR Solid Earth, 2001, vol. 106, no. B5, pp. 8871–8886. https://doi.org/10.1029/2000JB900405

18. Olesen A. V., Andersen O. B., Tscherning C. C. Studia Geophysica et Geodaetica, 2002, vol. 46, pp. 387–394. https://doi.org/10.1023/A:1019577232253

19. Федынский В. В. Разведочная геофизика, М.: Недра, 1964. 672 с.

20. Архангельский А. Д. Геология и гравиметрия. Новосибирск: ОНТИ НКТП СССР, 1933. 112 с.


Рецензия

Для цитирования:


Цыба Е.Н., Вострухов Н.А. Построение модели гравитационного поля Земли в пределах акватории Карибского моря по данным спутниковой альтиметрии. Измерительная техника. 2023;(3):16-20. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-3-16-20

For citation:


Tsyba E.N., Vostrukhov N.A. Building a model of the Earth's gravitational field within the Caribbean Sea based on satellite altimetry data. Izmeritel`naya Tekhnika. 2023;(3):16-20. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2023-3-16-20

Просмотров: 97


ISSN 0368-1025 (Print)