Статья посвящена результатам опытно-методических работ по применению магнитотеллурического зондирования в районе российской станции Прогресс (Земля Принцессы Елизаветы, Восточная Антарктида). Исследования выполнены полевым отрядом Санкт-Петербургского горного университета в ходе 71-й Российской антарктической экспедиции (2025-2026 гг.) и являются продолжением комплексных геолого-геофизических работ по изучению Восточной Антарктиды. Основное внимание уделено особенностям практического применения метода в условиях высоких полярных широт. Рассмотрены вопросы обеспечения работоспособности аппаратуры, логистики полевых работ, а также влияния физико-географических условий на измерения. Изучение геологического строения Антарктического континента затруднено в связи с наличием мощного ледникового покрова, что обеспечивает ведущую роль геофизических методов в решении этой проблемы. Представлены результаты практического использования российского электроразведочного аппаратурно-программного измерительного комплекса Nord и канадского MTU-5A, в том числе совместно с предусилителями, предназначенными для компенсации высокого контактного сопротивления заземления. Опытно-методический профиль заложен вкрест «линеамента Эймери» – крупной линейной магнитной аномалии, простирающейся в субширотном направлении на расстояние более 500 км. Выполнена комплексная интерпретация магнитотеллурических данных и аномального магнитного поля. Построен разрез удельного электрического сопротивления посредством двумерной инверсии, а также решена прямая задача для магнитного поля. В результате предложена модель строения протерозойской шовной зоны, породы которой создают положительную аномалию в магнитном поле. На разрезе электрического сопротивления этой структуре соответствуют аномалии повышенной проводимости на глубинах более 10 км. Полученные данные открывают новые возможности для изучения глубинного строения и геодинамики восточной части Антарктиды.
Одним из приоритетных направлений научных исследований Антарктиды является изучение ее глубинного строения. На большей части материка присутствует мощный ледовый покров, поэтому основную геолого-геофизическую информацию получают с помощью геофизических методов, среди которых магнитотеллурические (МТ) обладают наибольшей глубинностью и несущественным влиянием на экологию. Возможность получения качественных МТ-данных в условиях шестого континента долгое время ставилась под сомнение. Цель работы – исследование особенностей методики магнитотеллурических работ в условиях Антарктиды. Были поставлены задачи: обобщить мировой опыт исследования Антарктиды методами МТЗ; выявить факторы, негативно влияющие на получение качественных данных; определить методы минимизации влияния этих факторов. В статье анализируются геофизические исследования, проведенные методом магнитотеллурического зондирования в антарктическом регионе с 1964 г. по настоящее время. Применение метода осложнено следующими особенностями: экстремально низкая температура влияет на падение емкости элементов питания, замерзание раствора неполяризующихся электродов и изменение прочностных свойств материалов; во время сильного ветра возникает электромагнитный шум; близость к источнику магнитотеллурического поля может нарушить принцип плоской волны, на котором базируется метод; ледовый щит, покрывающий большую часть Антарктиды, не позволяет получить оптимальные значения контактного сопротивления заземления электродов; протяженная береговая линия искажает полученные данные. Исследования влияния факторов, осложняющих работу методом МТЗ в прибрежных и центральных частях Антарктиды, позволили сформулировать рекомендации по подготовке оборудования и адаптации технологии проведения работ, модификации графа обработки и комплекса мероприятий по обеспечению безопасности, реализация которых позволит не только безопасно выполнять геофизические работы, но и получать качественные данные.
В статье выполнен анализ амплитуды спектров данных аудиомагнитотеллурического зондирования (АМТЗ). Особое внимание акцентировано на частотном диапазоне от 1 до 5 кГц, который принято называть мертвым частотным диапазоном или «dead band». Анализировались данные базовых станций, используемых при выполнении полевых работ в летне-осенний период 2013, 2014 и 2017 годов. Район работ расположен в Чукотском автономном округе за Северным полярным кругом. Предыдущими исследователями отмечалось, что надежный сигнал в мертвом частотном диапазоне можно получить лишь в ночное время. Авторами статьи было установлено, что на Чукотке в дневное время на фоне минимума сигнала в пределах «dead band» существует локальный максимум на частоте 2,4 кГц. При регистрации поля более 3 ч в дневное время в большинстве случаев удается восстановить частоты 2,2 и 2,6 кГц. Данные частоты являются надежными реперами, позволяющими в некоторых случаях восстановить кривую АМТЗ с использованием взаимосвязи между амплитудой и фазой. Предложены способы улучшения качества данных в мертвом частотном диапазоне при измерениях в дневное время.