14 ноября 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ ВСТУПЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН НА ОСНОВЕ МЕЗОФЛУКТУАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ»
Докладчики: Нигматуллин Равиль Рашидович - д.ф.-м.н., профессор кафедры Радиоэлектроники и Информационно-Измерительной техники (РИИТ) Казанского Научно-исследовательского Технического Университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).
Имашев Санжар Абылбекович - к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории Комплексных Исследований Научной Станции РАН в г. Бишкеке
Аннотация: В докладе рассматривается новый метод описания волновых форм землетрясений, основанных на преобразовании сейсмического события к мезофлуктуациям (МЗФ). Эти кумулятивные МЗФ преобразования не учитывают высокочастотные (мелкомасштабные) колебания, но корректно описывают их НЧ огибающие и с высокой точностью фиксируют начало P- и S-волн, их размах и продолжительность затухания. Как оказалось, эти основные параметры могут быть положены в основу архитектуры, предлагаемой авторами нейросети RSNet (Russian Seismic Net), предназначенной для автоматического определения моментов вступления объемных сейсмических фаз (P- и S-волн) на основе рассчитанных мезофлуктуационных метрик. В отличие от существующих нейросетевых подходов, использующих исходные компонентные сейсмограммы, предлагаемая методика опирается на обобщенные и приведенные к промежуточным (мезомасштабным) метрическим характеристикам сигнала (размах и его производную), полученные из МЗФ преобразования для исследуемой волновой формы. Такой подход упрощает интерпретируемость модели и ее устойчивость к шуму, а также снижает избыточную сложность входных данных. Модель обучена и протестирована на базе данных STEAD, содержащей более 1 млн размеченных сейсмограмм. Средняя абсолютная ошибка при определении моментов вступления фаз составила 0.04 с для P-волн и 0.13 с для S-волн. Полученные результаты сопоставимы с точностью ведущих нейросетевых решений; при этом предложенный подход обладает преимуществами в интерпретируемости и устойчивости по отношению к внешним случайным факторам.
Помимо этого результата, авторы предлагают использовать подход, основанный на расчете корней произвольной бестрендовой последовательности (БТП), которые получаются при пересечении горизонтальной кривой с тестируемой БТП. Предварительная проверка метода на малой выборке показала, что метод позволяет достаточно надежно отличить землетрясения от техногенных взрывов. Авторы намереваются применить этот подход на больших массивах и использовать его для обучения дерева решений и соответствующих нейросетей.
12 ноября 2025 г. (13:00) в конференц-зале АУП (верхняя площадка) в очном формате. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «Напряженное состояние коры на севере Центрального Тянь-Шаня по данным сети КNET (НС РАН) и тектонофизическое районирование опасных участков разломов»
Докладчик: Юрий Леонидович Ребецкий – д.ф.-м.н. главный научный сотрудник лаборатории тектонофизики ИФЗ РАН
3 октября 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «Доклад по итогам участия в работе IX Всероссийской школы-семинара по электромагнитным зондированиям Земли имени М.Н. Бердичевского, Л.Л. Ваньяна и В.И. Дмитриева, Иркутск, 8-14 сентября 2025»
Докладчик: Рыбин Анатолий Кузьмич – директор, г.н.с. НС РАН в г. Бишкек, д. ф.-м. наук.
Аннотация: 1. Глубинная геоэлектрическая структура и сейсмичность литосферы Тянь-Шаня вдоль геотраверса NARYN: новые результаты.
(ЦГЭМИ ИФЗ РАН: Варенцов Ив.М., Лозовский И.Н; НС РАН: Рыбин А.К., Непеина К.С.)
2. Интересные и полезные результаты, представленные на школе-семинаре, с точки зрения их применения в практике глубинных электромагнитных исследований строения и динамики литосферы Тянь-Шаня:
Методика подавления приповерхностных искажений магнитотеллурических данных. (Геологический факультет МГУ: Пушкарев П.Ю, Суконкин М.А.)
Модельные опыты по динамической коррекции магнитотеллурических данных. (Геологический факультет МГУ: Пушкарев П.Ю, Барышников С.П.)
17 сентября, в 16:00 (по Москве) 19:00 (по Бишкеку) в конференц-зале ИФЗ РАН в очно-дистанционном формате состоялось заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта, сопредседатели семинара д.ф.-м.н. Александров П.Н. (ЦГЭМИ ИФЗ РАН) и д.ф.-м.н. Рыбин А.К. (НС РАН), посвященное обсуждению диссертационной работы.
Тема доклада: «Широкополосный измерительный комплекс с шумоподобными сигналами для электромагнитных исследований современных геодинамических процессов в литосфере северного Тянь-Шаня», подготовленной на соискание ученой степени кандидата технических наук
Докладчик: Бобровский Владимир Владимирович
13 июня 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «Другой взгляд на физику планеты Земля»
Докладчик: Данилов Владимир Игоревич
Аннотация: В докладе показано, как внешнее гравитационное воздействие от Солнца и Луны на внутреннюю массу Земли, проявляется, на поверхности планеты, в следующих видах:
1. Гравитационные колебания (волны) регистрируемые на поверхности планеты.
2. Магнитное поле.
3. Сезонное изменение области гроз и Естественных Импульсов МП Земли.
4. Основные, определяющие все остальные, экваториальные океанические течения.
5. Экваториальные противотечения.
6. Экваториальные ветра, достигающие высот стратосферы.
7. Горообразование, движение континентов, геодинамика, землетрясения.
8. Периодические изменения суточного времени.
9. Приливные эффекты тела планеты и океанов.
10. Образование формы геоида планеты.
11. Нагрев внутренней массы планеты. Вулканы.
12. «Грязные» грозы и облака над вулканами.
13. Создание условий для образования нефтидов и транспортировка нефти в верхние слои коры.
Показано подобное влияние на другие планеты Солнечной Системы.
Предложенный подход показывает общую причинно-следственную связь, казалось бы, независимых, природных явлений. Никаких гипотез и «скрытых свойств», только классическая, проверенная на опыте, физика.
16 мая 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «Вероятные будущие технологии прикладной геофизики»
Докладчик: Васильев Сергей Алексеевич - (сведения о докладчике: https://nonmaterial.narod.ru/ObAvtore.pdf)
Аннотация: Речь идёт о технологиях:
- разведки полезных ископаемых;
- краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений;
- прогнозирования солнечных вспышек;
- удалённого мониторинга изменений состояний близких и далёких тел (земных объектов, планет, звёзд, центра нашей Галактики и т.д.).
Принципы вероятных будущих технологий основаны на использовании полей F недавно обнаруженных в физических экспериментах. Эти поля обладают необыкновенно большой дальностью действия, оказываются всепроникающими при активном взаимодействии с веществом. Полями F обладают все материальные тела. Поле F тела зависит от его движений и от его состояния.
11 апреля 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «О методах контроля точности определения времен вступления сейсмических волн»
Докладчик: Воронцова Екатерина Валерьевна - м.н.с Лаборатории комплексных исследований НС РАН
Аннотация: При использовании любого сейсмического каталога необходимо понимать, что при определении параметров гипоцентра землетрясения неизбежно возникают различные ошибки. Они обусловлены особенностями конфигурации сетей, особенностями моделирования скоростного разреза окружающей территории и другими используемыми допущениями, нелинейностью решения обратной задачи сейсмологии, погрешностью определения времени вступления сейсмических волн. Для контроля точности определения времен вступления сейсмических волн наиболее распространены расчет параметра RMS и параметра R по графику Вадати. Контроль по RMS реализован в программах Hypocenter и Hypoellipse, используемых для решения обратной сейсмической задачи в НС РАН и ИС НАН КР. Второй способ позволяет выявить ошибки в определении моментов прибытия P и S волн на начальном этапе обработки сейсмического события, при этом скоростная модель и вычисленные по ней значения расстояний от события до станций не оказывают влияния на расчет параметра R.
28 марта 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «Определение моментов времени вступления сигналов разной частоты»
Докладчик: Александров Павел Николаевич - г.н.с. ЦГЭМИ ИФЗ РАН, д. ф.-м. наук.
Аннотация: Точность локации землетрясений зависит от точности определения времен прихода продольных, поперечных и поверхностных волн. Особое значение это имеет при определении этих характеристик для близких землетрясений, поскольку для дальних землетрясений эти волны разделяются.
Предложен способ определения моментов вступления сейсмических волн различной природы, характеризующиеся разными частотами, на основе анализа фазового спектра сигналов от сейсмических событий.
Рассмотрена теория данного подхода и приведены результаты обработки сейсмических данных по определению времен прихода волновых пакетов соответствующих упругих волн.
14 марта 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «Акустическая эмиссия при непрерывном и ступенчатом одноосном нагружении горных пород»
Докладчик: Кульков Дмитрий Сергеевич – м.н.с Лаборатории комплексных исследований НС РАН
Аннотация: Акустическая эмиссия регистрировалась в процессе одноосного сжатия образцов различных геоматериалов. Эксперименты осуществлялись на малошумной рычажной установке с водяным натеканием, максимальная нагрузка на образец не превышала 250 кН. Часть образцов испытывалась при непрерывно возрастающей нагрузке, другая – при ее ступенчатом изменении. Исследовалось распределение сигналов акустической эмиссии по энергиям. В качестве энергетической характеристики акустической эмиссии служил квадрат максимальной амплитуды сигнала. Величина деформации образца при ступенчатом нагружении более чем в два раза превышала данный показатель для непрерывного нагружения. Суммарная эмиссия почти в четыре раза больше при ступенчатом режиме нагружения. Активность АЭ также выше в 2 раза при ступенчатом нагружении, причем максимальные значения активности наблюдались не во время пригрузок, как можно было ожидать, а на самих ступеньках, при постоянной величине усилия сжатия. Выявлено уменьшение крутизны линейной части графиков повторяемости для конкретного геоматериала при смене режима нагружения от линейного к ступенчатому, что означает увеличение доли более высокоэнергетических событий при ступенчатом изменении нагрузки. Следовательно, вероятность образования укрупненного дефекта при ступенчатом нагружении горных пород выше, чем при ее непрерывном нарастании. То есть, при ступенчатом режиме нагружении в горных породах облегчается локализация дефектов, повышается энергия акустической эмиссии и склонность материала к хрупкому разрушению.
21 февраля 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «О возможности применения псевдослучайных (шумоподобных) сигналов в системах импульсной электроразведки и вибрационной сейсморазведки»
Докладчик: Гончаров Алексей Алексеевич – аспирант Московского физико-технического института
Алексеев Дмитрий Александрович – с.н.с. лаборатории скважинной, инженерной и разведочной геофизики Московского физико-технического института; с.н.с. лаборатории физики межгеосферных процессов института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Аннотация: В работе с единых позиций проводится сравнительный модельный анализ уровня помехоподавления, достигаемого за счет использования псевдослучайного сигнала источника применительно к морской буксируемой диполь-дипольной установке (зондирование становлением поля) и системе наземной вибрационной сейсморазведки (метод отраженных волн). Анализ основан на численном моделировании полезного сигнала для ряда конфигураций системы наблюдения и набора моделей среды, включая квазидвумерные геоэлектрические модели, типичные для Арктического шельфа, а также двумерные скоростные модели, имитирующие характерные условия нефтегазовой и инженерной сейсморазведки. Основные результаты связаны с реконструкцией истинного полезного сигнала (кривых становления поля, либо сейсмограмм) по набору временных рядов, зашумленных с использованием реальных реализаций шума, полученных в полевых условиях. Реконструкция выполнялась путем расчета кросс-корреляции и деконволюции на основе решения уравнения свертки. При этом рассматривался значительный набор сигналов источника (силы тока в генераторной линии, либо импульсов механической нагрузки вибратора), отличающихся количеством кодовых элементов псевдослучайной последовательности и их длительностью, а также частотой и формой несущего сигнала.
Анализ полученных результатов позволяет выявить закономерности в уровне помехоподавления в зависимости от типа используемого сигнала и его спектральных характеристик. Применительно к случаю импульсного электромагнитного зондирования показано существенное преимущество ряда проанализированных токовых последовательностей перед режимом накопления в условиях равной длительности записи и одинаковой максимальной силы тока. Для случая вибрационной сейсморазведки проведено сравнение качества получаемых сейсмограмм для различных псевдослучайных и частотно-модулированных свип-сигналов вибратора, и продемонстрирована возможность получения детальных сейсмических изображений с выделением основных отражающих границ. При этом, погрешности, наблюдаемые для рассмотренных свип-сигналов, оказываются достаточно различны, и зависят, прежде всего, от длительности импульса кодовой последовательности.
14 февраля 2025 г. состоялось очередное заседание семинара «Геолого-геофизический мониторинг литосферы Тянь-Шаня», проводимого Научной станцией РАН в г. Бишкеке совместно с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта.
Тема доклада: «Фундаментальные и прикладные аспекты геофизических исследований Научной станции РАН в г. Бишкеке, запланированные на период 2025-2027 гг.»
Докладчик: Рыбин Анатолий Кузьмич – директор, г.н.с. НС РАН в г. Бишкек, д. ф.-м. наук.
Аннотация: В докладе рассматриваются формулировки и характеристики научных задач, предлагаемых к решению по 4-м темам НИР госзадания НС РАН в период с 2025 г. по 2027 г. Обсуждаются предполагаемые (ожидаемые) научные результаты, их фундаментальная значимость и возможное практическое применение.