Подать статью
Стать рецензентом
Том 236
Страницы:
125-132
Скачать том:
RUS ENG
Научная статья
Геология

Особенности сигнала АМТ в мертвом частотном диапазоне на Чукотке (Дальний Восток России)

Авторы:
Е. Ю. Ермолин1
О. Ингеров2
А. А. Янкилевич3
Н. Н. Покровская4
Об авторах
  • 1 — д-р геол.-минерал. наук генеральный директор ООО ДЖИ М Сервис
  • 2 — канд. геол.-минерал. наук Торонто
  • 3 — канд. техн. наук ведущий инженер Санкт-Петербургский горный университет
  • 4 — инженер Санкт-Петербургский горный университет
Дата отправки:
2018-11-10
Дата принятия:
2019-01-17
Дата публикации:
2019-04-23

Аннотация

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.

Область исследования:
Геология
Ключевые слова:
аудиомагнитотеллурический метод (АМТ) магнитовариационный метод (МВП) ЭМ мониторинг мертвый частотный диапазон золотоносные эпитермальные кварцевые жилы
10.31897/pmi.2019.2.125
Перейти к тому 236

Литература

  1. Alekseev D.A., Pal'shin N.A., Varentsov I.M. Dispersion magnetotelluric relations in the two-dimensional model of the coastal effect. Fizika Zemli. 2009. N 2, p. 84-87 (in Russian).
  2. Bezruk I.A., Lakhtionov V.O. Estimation of the impedances determination reliability when processing magnetotelluric varia-tions. Prikladnaya geofizika. 1977. Iss. 89, p. 80-87 (in Russian).
  3. Belyavskii V.V., Sukhii V.V. The technology of audio-frequency magnetotelluric sounding. Razvedka i okhrana nedr. 2003. N 2, p. 38-47 (in Russian).
  4. Van'yan L.L., Pal'shin N.A. Distortion of bottom AMTs in the coastal zone. Fizika Zemli. 1990. N 8, p. 62-78 (in Russian).
  5. Saraev A.K., Antashchuk K.M., Simakov A.E., Bakirov K.B. Multiparameter monitoring of electromagnetic earthquake pre-cursors in the frequency range of 0.1 Hz-1 MHz. Seismicheskie pribory. 2013. Vol. 49. N 2, p. 5-26 (in Russian).
  6. Rokityanskii I.I. The study of electrical conductivity anomalies by geomagnetic-variation profiling. Kiev: Naukova dumka. 1975, p. 276 (in Russian).
  7. Fel'dman I.S., Ermolin E.Yu. Amplitude-phase correction of magnetotelluric impedance curves. Zapiski Gornogo instituta. 2011. Vol. 194, p. 200-210 (in Russian).
  8. Berdichevsky M.N., Dmitriev V.I. Models and methods of magnetotellurics. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, p. 563.
  9. Ermolin E., Ingerov O., Savichev A. Gold exploration in Chukotka region by using audiomagnetotellurics. 22-nd EM Induc-tion Workshop. Weimar, Germany, 2014, p. 1-4.
  10. Ermolin E., Ingerov O., Savichev А. Integration of the AMT in LS-epithermal Au-Ag veins exploration in Chukotka region. Engineering and Mining Geophysics 14th Conference and Exhibition. 2018, p. 1-9.
  11. Gamble T.D., Goubau W.M. Magnetotellurics with a remote magnetic reference. Geophysics. 1979. Vol. 44. N 1, p. 53-68.
  12. Garcia X., Jones A. Atmospheric sources for audio-magnetotelluric (AMT) sounding. Geophysics. 2002. Vol. 67. N 2, p. 448-458.
  13. Jones A. Magnetotellurics: Status Quo and Quo Vadimus. DMEC Exploration. 2017. N 11, p. 139-158.
  14. Parkinson W.D. Direction of rapid electromagnetic fluctuation. Geophysics. 1959. J. 2, p. 1-14.
  15. Rokityansky I.I. Geoelectromagnetive Investigation of the Earth Crust and Mantle. Berlin, Heidelberg: Spinger-Verlag, 1982, p. 378.
  16. Schmucker U. Anomalies of geomagnetic variations in the southwestern United States. Scripps Institution of Oceanography. University of California Press, 1970. Bul. 13, p. 1-165.
  17. Vozoff K. The magnetotelluric method. Electromagnetic methods in applied geophysics. Vol. 2. Applications. Series: Investi-gations in geophysics. 1991. N 3, p. 641-711.
  18. Wiese H. Geomagnetic Tiefentellurik. Deutche Akad. Wiss. Berlin, 1965.

Похожие статьи

Модель структуры и тектоническая эволюция системы разломов в южной части региона Хур, Центральный Иран
2019 А. Сохраби, А. Надими, И. В. Таловина, Х. Сафаи
Тампонажные составы пониженной плотности для цементи-рования скважин в условиях аномально низких пластов давлений
2019 Н. И. Николаев, Е. Л. Леушева
Применение активного выпрямителя в качестве компенсатора токов искажений в распределительных сетях 6-10 кВ
2019 Х. М. Муньос-Гихоса, С. Б. Крыльцов, С. В. Соловьев
Применение систем автоматизации для контроля и учета показателей энергоэффективности эксплуатации компрессорного хозяйства горных предприятий
2019 А. В. Угольников, Н. В. Макаров
Производство серебряного рубля и участие Горного университета в развитии монетного дела России
2019 В. Ю. Бажин, Н. М. Теляков, Т. А. Александрова, Д. В. Горленков
Уточнение оценок сейсмического микрорайонирования с оптимизацией априорных данных
2019 И. Б. Мовчан, А. А. Яковлева