

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
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. ЦыбаРоссия
Ефим Николаевич Цыба
г. п. Менделеево, Московская обл.
Н. А. Вострухов
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