Сейсмическая томография
Сейсмическая томография (сейсмотомография) — метод исследования недр Земли, в котором используются данные времён пробега сейсмических волн. Чаще всего сейсмические волны возникают в результате землетрясений и от некоторых искусственных источников, например, взрывов. Сравнивая различия в сейсмических волнах, зарегистрированных в разных местах Земли, можно создать скоростную модель геологического разреза[1].
Результаты в области сейсмической томографии используют:
- при изучении внутренней структуры неоднородностей мантии Земли и внутрикоровых структур;
- при разведке месторождений нефти и газа;
- при изучении тонкой геологической структуры между скважинами, рудных залежей;
- при обработке региональных и глобальных сейсмологических данных;
- в инженерной сейсморазведке при проведении контроля за состоянием различных конструкций и прилегающей среды;
- для построения комплексной геолого-геофизической модели Земли (совместно с данными геологических и геофизических исследований)[2].
Общие сведения
| Сейсмическая томография | |
|---|---|
| Научная дисциплина | Сейсмология |
История
В начале XX в. сейсмологи, используя данные о времени прохождения сейсмических волн от землетрясений, сделали ряд научных открытий[3]:
- обнаружили нижнюю границу земной коры, отделяющую её от мантии — границу Мохоровичича (границу Мохо);
- определили глубину залегания внешнего ядра Земли.
Сейсмическая томография как самостоятельная научная дисциплина возникла в 1970-х гг. в связи с расширением сети сейсмографов в рамках проекта «Всемирная стандартизированная сеть сейсмографов» (World-Wide Standardized Seismograph Network, WWSSN). В результате работ была не только развёрнута глобальная сеть сейсмических станций, оборудованных стандартными приборами и действующих по единому времени, но также получены данные, которые использовались для изучения сейсмических волн и построения более точных моделей землетрясений. Эти разработки проводились параллельно с совершенствованием методов моделирования и вычислительных мощностей, необходимых для решения обратных геофизических задач и создания сейсмотомографических моделей. В 1972 г. учёные применили методы сейсмической томографии для поиска быстрых и медленных зон мантийного вещества Земли.
Первая широко цитируемая статья в области сейсмической томографии была опубликована в 1976 г. В ней описывался метод использования локальных землетрясений для разработки трёхмерной структуры сейсмических скоростей под Южной Калифорнией. Первая сейсмотомографическая модель Земли была предложена в 1984 г.[4] В её основу была положена модель PREM (Preliminary Reference Earth Model), которая используется для получения двух- и трёхмерных картин неоднородностей в мантии и коре Земли[5]. В 1980-х гг. в связи с оснащением сейсмической сети приборами с цифровой регистрацией и возросшими возможностями вычислительной техники, способной анализировать большие массивы данных, были созданы более детальные геолого-геофизические модели Земли.
Наибольший вклад в разработку теоретических основ и методов сейсмической томографии внесли[6]:
- Г. Герглотц и Э. Вихерт — в 1907 г. предложили метод определения скоростей сейсмических волн в недрах Земли по наблюдениям на её поверхности. С помощью метода Герглотца — Вихерта были построены первые глубинные скоростные разрезы;
- М. Л. Гервер и В. М. Марушкевич — в 1965 г. опубликовали работу, в которой обосновали принципиальную неединственность решения обратной кинематической задачи по годографу объёмных волн для сред, содержащих волноводы, даже в том случае, если исходные данные не содержат ошибок наблюдений;
- М. М. Лаврентьев и В. Г. Романов — разработали методы исследования обратной кинематической задачи. Лаврентьев предложил решения томографических задач на основе линейного приближения уравнения эйконала. В конце 1960-х гг. Романов исследовал многомерную обратную кинематическую задачу сейсмографии (определение скорости распространения волн внутри области по временам их пробега между точками границы), разработал численные алгоритмы решения обратной кинематической задачи сейсмологии и её линейного варианта. Линейный вариант был положен в основу алгоритма, по которому были обработаны данные сейсмологических наблюдений за землетрясениями;
- А. М. Дзевонский и Д. Л. Андерсон — в 1981 г. разработали глобальную модель Земли на основе сейсмических данных (модель PREM). Дзевонский создал первую глобальную трёхмерную модель нижней мантии Земли на основе данных о времени прохождения сейсмических волн, разработал основы одного из вариантов построения томографических моделей — сглаживания неоднородностей в распределении скоростей с помощью их разложения по сферическим функциям в каждом из рассматриваемых слоёв мантии. Андерсон обнаружил латеральные неоднородности в мантии, установил, что холодные и горячие струи вещества мантии образуют сложное переплетение в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
- Т. Б. Яновская — предложила новый способ решения двумерной томографической задачи, который нашёл применение при оценке латеральных вариаций поверхностных сейсмических волн. За исследования в области теории и методов расчёта полей сейсмических волн в 1982 г. ей была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники;
- Р. Клейтон — в 1986 г. предложил совместно с другими учёными-геофизиками математический метод обработки сейсмических данных для изучения внутреннего строения Земли и др.
Развитие методов и алгоритмов, их применимость на разных объектах исследования, как по масштабу, так и по физическим свойствам, превратили сейсмическую томографию в эффективный инструмент исследования внутреннего строения Земли.
Виды сейсмической томографии
Выделяют следующие виды сейсмической томографии[7]:
- трансмиссионная сейсмическая томография — в качестве исходных данных используются временные (фазовые) или амплитудные параметры проходящих сейсмических волн;
- дифракционная сейсмическая томография — обработке подвергаются волновые поля рассеянных сейсмических волн;
- эмиссионная сейсмическая томография — используются сигналы источников естественной сейсмоакустической эмиссии.
Сейсмические волны
Основная статья: Сейсмическая волна
Сейсмическая волна — это волны, переносящие энергию упругих (механических) колебаний в горных породах. Чем сильнее сопротивление деформации в некоторой области Земли, тем выше скорость сейсмических волн, проходящих через эту область. Для получения томографических изображений используют разные типы волн, в том числе P, S, Рэлея и Лява[8]. Их выбор зависит от геологических условий, сейсмометрического покрытия, расстояния до ближайших землетрясений и требуемого разрешения.
Через твёрдое изотропное тело могут проходить два типа объёмных волн — продольные и поперечные. Первая из них представляет собой волну сжатия — растяжения, как обычная звуковая волна. Смещение частиц вещества при этом происходит вдоль направления движения волны. В поперечной волне частицы перемещаются перпендикулярно направлению движения волны. Скорость распространения сейсмических волн зависит от плотности и упругости среды. В земной коре значение скорости сейсмической волны составляет примерно 2-8 км/с, а при углублении до мантии — 13 км/с.
Данные о P-волнах используют в большинстве локальных и глобальных моделей в регионах с высокой плотностью сейсмографов и землетрясений. Данные о S-волнах и поверхностных волнах применяют в глобальных моделях, когда такой охват недостаточен, например в океанических бассейнах и вдали от зон субдукции[9].
Теоретические основы
Сейсмическая томография основана на измерении скоростей объёмных и поверхностных сейсмических волн, направленных таким образом, чтобы просветить непрозрачное тело, например, массив горных пород. При этом массив неподвижен, так же как источники и приёмники сейсмических волн.
Скорость продольных волн больше поперечных, и поэтому они первыми достигают сейсмографов. Интервал времени между приходом продольной и поперечной волны можно использовать для измерения расстояния до очага землетрясений. Сейсмограмма, полученная на сейсмической станции, позволяет определить разность времени прихода различных фаз продольной Р- и поперечной S-волн. На основе этой разности по годографу (графику зависимости времени от расстояния) или по формулам можно определить расстояние от очага землетрясения до точки наблюдения — сейсмической станции, если известны средние скорости распространения P- и S-волн в земной коре для данного региона[11].
Если сейсмические волны генерируются многими источниками, например очагами землетрясений, они достигают регистрирующих станций в расчётное время, которое устанавливается по принятой модели, например, PREM или IASP91. Чем больше сейсмических волн проходит через какую-либо неоднородность в мантии Земли или земной коре, тем более подробную информацию об изменениях фаз, периодов, амплитуд и скоростей этих волн можно получить. Поскольку ежегодно происходит сотни тысяч землетрясений по всему земному шару, а станций, регистрирующих сейсмические волны, насчитывается более тысячи, необходимо обрабатывать колоссальный объём данных. Это можно сделать только с помощью быстродействующих ЭВМ. При этом важно отфильтровать помехи и шумы, неизбежно возникающие при определении времени прихода продольных, поперечных и других сейсмических волн на сейсмограмме.
На основе математического аппарата сейсмической томографии оценивают скорости распространения сейсмических волн и отклонение их значений от рассчитанных в рамках, например модели PREM. Скорость распространения упругих волн в изотропной мантии зависит от плотности, всестороннего сжатия и давления среды, в которой они распространяются. Различные факторы, приводящие к неоднородности мантии (в первую очередь, изменения температуры, химического состава), по-разному влияют на эти параметры и, тем самым, на скорости продольных и поперечных сейсмических волн. На этой основе учёные интерпретируют результаты сейсмотомографических исследований следующим образом: выделяют относительно «холодные» (более плотные, высокоскоростные) и относительно «горячие» (менее плотные, низкоскоростные) области в мантии Земли. Далее сейсмические данные сравнивают с исходной моделью Земли. Модель модифицируют до тех пор, пока не будет найдено наилучшее соответствие между прогнозами и наблюдаемыми данными[12].
Методика сейсмотомографического исследования
Методика эксперимента в области сейсмической томографии предполагает использование достаточного числа взаимопересекающихся сейсмических лучей, по возможности равномерно распределённых в каждой элементарной области пространства. При обработке данных необходимо задать модель распределения параметров в среде, основанную на результатах экспериментальных исследований геологического строения изучаемой среды. Дальнейшая интерпретация данных происходит в два этапа[13].
Цель первого этапа — расчёт времён пробега первых вступлений (или амплитуд) и соответствующих траекторий сейсмических лучей. На основе этих данных разрабатывается скоростная модель геологического разреза. Результаты, полученные на первом этапе, являются входной информацией для второго этапа.
Цель второго этапа — решение обратной задачи. Невязки времён пробега (разности между наблюдаемыми и расчётными временами пробега) содержат информацию об аномалиях скоростей на всём пути волны, с помощью которой можно выявить неоднородности в геологическом разрезе.
Развитие вычислительных систем, использование усовершенствованной регистрирующей аппаратуры и методик расчёта позволяют более эффективно и точно восстанавливать скоростную структуру верхних слоёв Земли.
Цифровая обработка сейсмотомографических данных
Для расчёта трёхмерных скоростных моделей в сейсмической томографии используют как отечественные, так и зарубежные компьютерные программы. Приведём несколько примеров[14][15].
- ST3D — программа позволяет обрабатывать большие объёмы данных сейсмических наблюдений, полученных как в ходе активных сейсморазведочных работ, так и при пассивных сейсмологических наблюдениях. Для проверки корректности работы этой программы и возможностей её применения для обработки сейсмологических данных был проведён ряд тестов с использованием реальных данных пассивного сейсмологического мониторинга, полученных на территории Байкала. Итоги тестирования показали высокую производительность разработанных алгоритмов в рамках этой программы.
- iNSTA-Geo — программный комплекс для построения модели верхней части разреза геологической среды. С его помощью можно обрабатывать 2D и 3D-морские и наземные сейсмические данные в сложных сейсмогеологических условиях: при сложном рельефе дневной поверхности, наличии неоднородностей в верхней части разреза и т. п.
- TomoTetraFD — программа для расчёта трёхмерных скоростных моделей по временам пробега сейсмических волн. Эта программа разработана сотрудниками Института динамики геосфер РАН.
Применение
Внутреннее строение Земли
Для того чтобы построить карту внутренних слоёв Земли, необходимо расшифровать получаемую на сейсмических станциях информацию, а затем восстановить томограммы скоростей сейсмических волн. Из них можно узнать, в каких областях сейсмическая волна замедляет или ускоряет своё движение и, тем самым, выяснить структуру конвективных потоков, приводящих в движение плиты земной коры.
Сейсмическая томография позволила[17][18]:
- получить первые представления о конвективных течениях вещества в мантии Земли;
- обнаружить разнонаправленное горизонтальное или близкое к нему движение мантийного вещества относительно холодного и нагретого вещества, а не только перемещение в вертикальной плоскости, как это предполагалось раньше;
- установить, что холодные и горячие струи вещества мантии образуют сложное переплетение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, при этом не наблюдается полного соответствия их глубинных продолжений по отношению к поверхностным;
- показать, что нагретые колонны мантийного вещества под областями вулканизма или рифтовыми зонами срединно-океанических хребтов не поднимаются из глубины в виде прямых колонн, а имеют причудливую форму, отклоняясь в стороны и обладая отростками, апофизами, шарообразными вздутиями;
- подтвердить основные положения теории тектоники литосферных плит в пределах верхней мантии — погружение холодных и более плотных океанических пластин под более лёгкие континентальные и подъём нагретого вещества вдоль осей рифтовых океанических и континентальных зон;
- изучить мантийные плюмы, которые фиксируются в виде «медленных» аномалий (зон низких скоростей прохождения сейсмических волн). При этом удалось получить доказательства существования плюмов в верхней мантии под несколькими горячими точками (Йеллоустоун) и обнаружить плюмоподобную структуру под Исландией;
- сформировать представление о геометрии земной коры и верхней мантии в областях субдукции. Томографические снимки показали, что субдуцирующие плиты погружаются в мантию под разными углами. На томографических снимках также видны такие особенности, как более глубокие участки погружающейся плиты, отрывающейся от верхней части;
- получить изображение разломов, чтобы лучше понять их сейсмическую опасность. Это можно сделать, визуализировав сам разлом и увидев различия в сейсмической скорости на границе разлома или определив структуру приповерхностной скорости, которая может сильно влиять на магнитуду и амплитуду колебаний грунта во время землетрясения из-за эффекта усиления на площадке;
- изучить свойства подстилающей магматической системы вулканов и др.
Важным достижением сейсмической томографии стала разработка модели внутреннего строения Земли[19]. Дзевонский построил модель нижней мантии по совокупности данных о более чем 500 тыс. сейсмических лучей. В модели выделяются особенности строения, имеющие протяжённость по горизонтали от 2000 до 3000 км, а по вертикали около 500 км. Клейтон и его коллеги из Сейсмологической лаборатории Калифорнийского технологического института создали более детальную модель, используя больший набор исходных данных и специальные методы расчёта.
Расчёты, выполненные в рамках этих двух моделей, свидетельствуют о существовании протяжённых скоростных аномалий вблизи границы ядра Земли.
Камчатка
Метод сейсмической томографии использовался для изучения строения земной коры и мантии в районе Камчатки[20]. Учёные построили трёхмерные скоростные модели, которые позволили выявить особенности строения региона, например, в районе Авачинской бухты, Ключевской группы вулканов и вулкана Горелый.
И. Ю. Кулакову и его коллегам из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН удалось доказать, что структура недр под вулканами Камчатки, может изменяться на различных этапах вулканической активности. На основании данных длительных сейсмологических наблюдений была разработана томографическая модель коры под вулканами Ключевской группы центральной части Камчатки и рассмотрены её изменения на разных этапах извержения.
Некоторые достижения Кулакова и его коллег в области сейсмической томографии Камчатки[21][22].
- Выявление крупной сейсмической аномалии на глубине 25-30 км в районе Ключевской группы вулканов.
- Построение томографической модели коры под вулканами Ключевской группы, на которой выявлены разные магматические источники, питающие вулканы Толбачик, Безымянный и Ключевской.
- Обнаружение крупного магматического очага под вулканом Эбеко, а точнее, под хребтом Вернадского, на глубине около 4 км.
- Открытие слоя с пониженной скоростью сейсмических волн на глубине около 1 км (это может указывать на наличие воды в этой области).
- Создание модели расположения магматического очага под Авачинским вулканом на глубине чуть более 2 км от поверхности.
Исландия
Исследования Х. Биварда и В. Спэкмена, опубликованные в 1999 г., подтвердили существование под Исландией огромного столба (плюма) разуплотнённой мантии, берущего начало почти от границы «ядро — мантия» с глубины более 2900 км. Средний диаметр плюма составляет около 500 км, он обладает сложной формой и напоминает столб дыма. Отклонение скоростей сейсмических волн по сравнению со стандартной моделью оценивается всего в ±0,5 %.
Кикладская островная дуга
Работы Спэкмена подтвердили гипотезу о субдукции океанической литосферной плиты в северном направлении. На томографическом разрезе была обнаружена пластина повышенной плотности, которая погружается под углом 45° глубже 600 км. К верхней части пластины, к зоне изгиба, приурочены гипоцентры землетрясений до глубин 200 км, а севернее над пластиной располагается зона разуплотнения в верхней мантии. В этой зоне скорости продольных сейсмических волн уменьшаются по сравнению со стандартной моделью на 3 %. Именно к этой области мантийного разуплотнения относятся активные вулканы архипелага Киклады, например, Санторин[23].
Азербайджан
Г. Д. Етирмишли, С. Э. Казымова и их коллеги провели исследования по изучению пространственных скоростных неоднородностей земной коры территории Азербайджана по данным времён пробега объёмных сейсмических волн[24]. Исследуемый объём до глубины 60 км был разбит на мелкие слои толщиной 2 км в интервале глубин 0—10 км и толщиной 5—10 км в интервале глубин 10—60 км. В ходе исследования рассматривались сейсмологические данные о параметрах локальных землетрясений и временах прихода P- и S-волн, зарегистрированных сетью сейсмических станций за период 2004—2011 гг. При этом анализировались данные 28-ми сейсмических станций Азербайджана, охватывающие всю исследуемую территорию. В результате исследований с помощью программы TomoTetraFD были получены трёхмерные скоростные модели для территории Азербайджана.
Вулкан Везувий
Сейсмическая томография использовалась для изучения внутреннего строения вулкана Везувий в ходе европейского проекта TOMOVES (1994—1996)[25]. Цель эксперимента заключалась:
- в обнаружении магматической камеры, которая может быть индикатором приближающегося извержения;
- в изучении структуры магмоподводящих каналов, что важно для определения направления лавовых потоков при следующих извержениях этого вулкана.
Некоторые результаты сейсмотомографического исследования внутреннего строения Везувия:
- создана скоростная модель, которая хорошо согласуется с результатами предшествующих исследований и имеющейся геолого-геофизической информацией;
- выявлены высокоскоростная аномалия непосредственно внутри вулканического конуса, а также низкоскоростные аномалии на флангах вулкана;
- обнаружен подъём области относительно повышенных скоростей к дневной поверхности к востоку от вулкана и др.
Скважинная сейсмическая томография
При строительстве сложных подземных сооружений, например станций метрополитена, с большим количеством этапов горной проходки, возникают просадки земной поверхности. Здания, попадающие в зону влияния строительства, испытывают деформации, которые могут привести к их разрушению. Это является актуальной проблемой для Санкт-Петербурга и других мегаполисов России. Существующие методики, например межскважинное сейсмоакустическое просвечивание (или скважинная сейсмическая томография), позволяют исследовать практически любые глубины с высокой разрешающей способностью даже в стеснённых городских условиях[26].
Этот метод состоит в возбуждении упругой волны в одной скважине, регистрации в другой и дальнейшем анализе её характеристик. С помощью метода межскважинной сейсмической томографии оценивают, например качество закрепления грунтов по изменению скорости сейсмических волн. При максимальном насыщении песка цементным раствором скорость распространения продольных волн в нём может составить 3 км/с. Области, в которые по каким-либо причинам смесь не попала или объём смеси оказался недостаточным, будут отличаться пониженным приростом скорости, а иногда отсутствием изменений скоростных характеристик.
Эмиссионная сейсмическая томография
Эффект сейсмической эмиссии был зарегистрирован в качестве открытия в 1983 г. Л. Н. Рыкуновым, О. Б. Хаврошкиным и В. В. Цыплаковым. Открытие было названо «Явление модуляции высокочастотных сейсмических шумов Земли»[27]. Сигналы сейсмической эмиссии — это экстремально слабая составляющая естественного сейсмического шума Земли (сейсмического фона) на дневной поверхности. Для изучения эффекта сейсмической эмиссии был предложен специальный метод, со временем получивший название эмиссионной сейсмической томографии. В качестве входных данных в нём используются многоканальные записи сейсмического шума или коды землетрясений и взрывов. В результате компьютерной обработки получают трёхмерное изображение источников излучения в виде «облака», заполняющего излучающую область среды.
Некоторые возможности эмиссионной сейсмической томографии:
- локализация глубинных источников сейсмического излучения различной природы (источниками могут быть шумящие скважины и природные резонаторы, передающие энергию собственных вибраций через массив горной породы);
- получение трёхмерных изображений глубинных активных источников и областей рассеяния сейсмических волн;
- изучение геофизических процессов в зонах структурной и флюидальной неоднородности природного массива с использованием многоканальных записей естественного сейсмического фона Земли, зарегистрированного на поверхности и др.
Примечания
- ↑ Сейсмическая томография. Neftegaz.ru (16 января 2025).
- ↑ Короновский Н. В. Сейсмическая томография // СОЖ : журнал. — 2000. — № 11. — С. 63—68.
- ↑ Мазарович А. А. История развития представлений о строении Земли. Textarchive.ru.
- ↑ B. Romanowicz. Adam M. Dziewonski (1936–2016). Eos (14 сентября 2016).
- ↑ Adam M. Dziewonski and Don L. Anderson. Preliminary reference Earth model // Physics of the Earth and Planetary Interiors. — 1981. — № 25. — С. 297—356. — ISSN 0031-9201.
- ↑ Хогоев Е. А. Численное решение обратной кинематической задачи сейсмики на рефрагированных волнах с использованием томографического подхода. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat.
- ↑ Сейсмическая томография. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского.
- ↑ Ермаков А. П. Введение в сейсморазведку. Teach-in Лекции учёных МГУ.
- ↑ С. В. Крылов, Б. П. Мишенькин, 3. Р. Мишенькина и др. Детальные сейсмические исследования литосферы на Р- и S-волнах. — Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. — 199 с. — ISBN 5-02-030478-6.
- ↑ Короновский Н. В. Сейсмическая томография // СОЖ : журнал. — 2000. — № 11. — С. 65.
- ↑ Определение местоположения эпицентра землетрясения. Познайка — сайт научных публикаций (4 мая 2017).
- ↑ Виланд Э., Ворст Х. А., Дзевонски А., Жобер Ж., Жобер Н., Ивансон С., Морелли А., Нолет Г., Нур А., Пупине Ж., Рафф Л. Дж., Слуис А., Снидер Р., Тарантола А., Фирбас П., Чепмен К., Червенн В. Сейсмическая томография (с приложениями в глобальной сейсмологии и разведочной геофизике). — М.: Мир, 1990. — 416 с. — ISBN 5-03-001137-4.
- ↑ Обработка и интерпретация сейсмических наблюдений. Лекции.Орг (23 ноября 2015).
- ↑ Программа ZondST3d для трехмерной интерпретации данных сейсмотомографии (первые вступления) и МПВ. Группа компаний «ГРАНАТ».
- ↑ Программный комплекс iNSTA-Geo. ПетроТрейс.
- ↑ Андерсон Д. Л., Дзевонский А. М. Сейсмическая томография // В мире науки : журнал. — 1984. — № 12. — С. 17. — ISSN 0208-0621.
- ↑ Под нами целый мир? Сейсмическое исследование нашло древние «острова» в земной мантии. iXBT.com (22 января 2025).
- ↑ А. Никифорова. Ученые придумали, как сделать «МРТ планеты» и узнать, что скрывается внутри Земли. Хайтек (30 марта 2022).
- ↑ Андерсон Д. Л., Дзевонский А. М. Сейсмическая томография // В мире науки : журнал. — 1984. — № 12. — С. 16—25. — ISSN 0208-0621.
- ↑ Взгляд через призму сейсмотомографии. Наука из первых рук (22 марта 2016).
- ↑ И. Ю. Кулаков, Н. Л. Добрецов, Н. А. Бушенкова, А. В. Яковлев. Форма слэбов в зонах субдукции под курило-камчатской и алеутской дугами по данным региональной томографии // Геология и геофизика. — 2011. — Т. 52, № 6. — С. 830—851. — ISSN 0016-7886.
- ↑ Н. Н. Беловежец, Я. М. Бережнев, И. Ю. Кулаков, Н. М. Шапиро, И. Ф. Абкадыров, С. Н. Рычагов, Е. И. Гордеев. Строение верхней коры вулкана Камбальный (Южная Камчатка) по результатам шумовой сейсмической томографии // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле : журнал. — 2021. — Т. 501, № 1. — С. 43—48. — ISSN 2686-7397.
- ↑ Основные положения тектоники литосферных плит. Образовательный геологический сайт Юрия Попова.
- ↑ Етирмишли Г. Д., Казымова С. Э. Скоростная модель земной коры Азербайджана по данным цифровых сейсмических станций // Геология и геофизика Юга России : журнал. — 2012. — № 1. — С. 59—74. — ISSN 2221-3198.
- ↑ С. А. Тихоцкий, У. Ахауер. Строение вулкана Везувий по данным активной сейсмической томографии — новые результаты интерпретации данных, полученных в ходе проекта TOMOVES // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле : журнал. — 2011. — № 1. — С. 34—44. — ISSN 1816-5524.
- ↑ Лебедев М. О., Дорохин К. А. Применение скважинной сейсмической томографии для оценки эффективности мероприятий по закреплению грунта. Подземный эксперт (февраль 2020).
- ↑ Чеботарева И. Я. Эмиссионная сейсмическая томография - инструмент для изучения трещиноватости и флюидодинамики земной коры // Георесурсы. — 2018. — № 3.
Литература
- Dziewonski, A. M., and D. L. Anderson. Preliminary reference earth model (PREM) // Physics of the Earth and Planetary Interiors. — 1981. — Vol. 25. — № 4. — Pp. 297—356.
- Хермен Г. Восстановление изображений по проекциям : основы реконструктивной томографии / Пер. с англ. Л. В. Бабина, А. Б. Мещерякова. — М. : Мир, 1983. — 349 с.
- Физика сейсмических волн и внутреннее строение Земли : [Докл. сес. комис. МСССС, г. Симферополь, окт. 1979 г.] / АН СССР, Междувед. совет по сейсмологии и сейсмостойк. стр-ву; [Отв. ред. Е. Ф. Саваренский]. — М. : Наука, 1983. — 223 с.
- Андерсон Д. Л., Дзевонский А. М. Сейсмическая томография // В мире науки. — 1984. — № 12. — С. 16—25.
- Dziewonski, A. M., and D. L. Anderson. Seismic Tomography of the Earth’s Interior: The first three-dimenstional models of the earth’s structure promise to answer some basic questions of geodynamics and signify a revolution in earth science // American Scientist. — 1984. — Vol. 72. — № 5. — Pp. 483—494.
- Наттерер Ф. Математические аспекты компьютерной томографии / Пер. с англ. И. В. Паламодова; под ред. В. П. Паламодова. — М. : Мир, 1990. — 279 с. — ISBN 5-03-001355-5.
- Виланд Э., Ворст Х. А., Дзевонски А., Жобер Ж., Жобер Н., Ивансон С., Морелли А., Нолет Г., Нур А., Пупине Ж., Рафф Л. Дж., Слуис А., Снидер Р., Тарантола А., Фирбас П., Чепмен К., Червенн В. Сейсмическая томография (с приложениями в глобальной сейсмологии и разведочной геофизике). — М. : Мир, 1990 г., 416 с. — ISBN 5-03-001137-4.
- Былевский Г. А., Петерсилье В. И. Применение томографии при геофизических исследованиях горных пород: (По зарубежным источникам). — М. : МГП «Геоинформмарк», 1992. — 36 с.
- Дитмар П. Г. Алгоритм томографической обработки сейсмических данных, предполагающий гладкость искомой функции // Физика Земли. — 1993. — № 1. — С. 7—12.
- Алексеев А. С., Николаев А. В., Рыжиков Г. А., Сурнев В. Б., Троян В. Н., Цибульчик Г. М., Яновская Т. Б. Проблемы геотомографии. Сборник научных трудов. — М. : Наука, 1997. — 331 с. — ISBN 5-02-003657-9.
- Короновский Н. В., Абрамов В. А. Землетрясения: причины, последствия, прогноз // СОЖ. — 1998. — № 12. — С. 71—78.
- Зеркаль С. М. Сейсмическая томография : учебное пособие. — Новосибирск : Новосибирский гос. ун-т, 1999. — 108 с.
- Короновский Н. В. Сейсмическая томография // СОЖ. — 2000. — № 11. — С. 63—68.
- Ефимова Е. А. Сейсмическая томография. — М. : Издательство МГУ, 2005. — 129 с. — ISBN 5-211-05183-1.
- Жданов М. С. Теория обратных задач и регуляризации в геофизике / Под ред. И. М. Варенцова; пер. с англ. С. А. Варенцовой и Е. Ю. Соколовой. — М. : Научный мир, 2007. — 712 с. — ISBN 978-589-176-445-3.
- Болгаров А. Г. Рослов Ю. В. Межскважинная сейсмическая томография для решения инженерно-геологических задач // Технологии сейсморазведки. — 2009. — № 1. — С. 105—111.
- Кулаков И. Ю., Добрецов Н. Л., Бушенкова Н. А., Яковлев А. В. Форма слэбов в зонах субдукции под Курило-Камчатской и Алеутской дугами по данным региональной томографии // Геология и геофизика. — 2011. — Т. 52. — № 6. — С. 830—851.
- Етирмишли Г. Д., Казымова С. Э. Скоростная модель земной коры Азербайджана по данным цифровых сейсмических станций // Геология и Геофизика Юга России. — 2012. — Т. 2. — № 1. — С. 59—74.
- Nara D., Sain K. Active seismic tomography. Theory and applications. — John Wiley & Sons INC, 2023. — 145 p. — ISBN 978-1119594864.
Ссылки
Дополнительно по теме
| Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». |