en
Feedback
Геовебинары

Геовебинары

Open in Telegram

Официальный канал Платформы знаний для участников минерально-сырьевой и нефтегазовой отраслей. На канале вы сможете посмотреть трансляции отраслевых научно-практической конференций и ознакомиться с новыми поступлениями Библиотеки Платформы Геовебинары.

Show more
1 185
Subscribers
+124 hours
+37 days
+430 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+6
in 0 channels
August '26
+15
in 2 channels
Get PRO
July '26
+14
in 2 channels
Get PRO
June '26
+17
in 2 channels
Get PRO
May '26
+18
in 2 channels
Get PRO
April '26
+18
in 1 channels
Get PRO
March '26
+58
in 2 channels
Get PRO
February '26
+106
in 1 channels
Get PRO
January '26
+335
in 2 channels
Get PRO
December '25
+39
in 3 channels
Get PRO
November '25
+17
in 1 channels
Get PRO
October '25
+56
in 3 channels
Get PRO
September '25
+20
in 0 channels
Get PRO
August '25
+11
in 0 channels
Get PRO
July '25
+28
in 3 channels
Get PRO
June '25
+24
in 5 channels
Get PRO
May '25
+29
in 5 channels
Get PRO
April '25
+52
in 5 channels
Get PRO
March '25
+23
in 1 channels
Get PRO
February '25
+21
in 1 channels
Get PRO
January '25
+24
in 2 channels
Get PRO
December '24
+19
in 1 channels
Get PRO
November '24
+37
in 3 channels
Get PRO
October '24
+24
in 2 channels
Get PRO
September '24
+14
in 0 channels
Get PRO
August '24
+17
in 1 channels
Get PRO
July '24
+39
in 1 channels
Get PRO
June '24
+12
in 2 channels
Get PRO
May '24
+21
in 3 channels
Get PRO
April '24
+448
in 2 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
07 September+1
06 September+1
05 September0
04 September0
03 September+1
02 September+3
01 September0
Channel Posts
Изотоп как подпись: 90 лет Эрику Михайловичу Галимову 🪨 Есть учёные, чьи идеи со временем перестают быть «чьими-то» — они просто становятся частью того, как отрасль думает. Эрик Михайлович Галимов, академик РАН, член Президиума РАН, директор, а позже научный руководитель ГЕОХИ РАН, — как раз из этой редкой категории. 29 июля 2026 года ему исполнилось бы 90. 📌 Поэтому Чтения семнадцатые в серии «Легенды геологии» — не юбилейный протокол с постными речами, а разговор о научном наследии, которое до сих пор работает: в геохимии, в науках о Земле, в задачах, которые мы решаем сегодня. 🎙 Формат Чтений привычно двойной: конференция со специально подготовленными докладами о научном наследии эпонима — и вечер памяти. Площадка — Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, организаторы — Отделение наук о Земле РАН, Роснедра, Российское геологическое общество и сам музей. 🗓 7 сентября 2026, 15:00–17:00 (мск) 💻 Онлайн-трансляция на платформе «Геовебинары» — с чатом и возможностью задать вопрос, не выезжая в Москву. 📚 Отдельный бонус для тех, кто собирает библиотеку: презентации докладов публикуются на портале GeologyScience, сами доклады — в журнале «VM-Novitates. Новости из Геологического музея им. В.И. Вернадского», а видеозаписи выступлений — в библиотеке Геовебинаров и на тематической странице платформы, посвящённой циклу «Легенды геологии». Пропустили — значит, просто посмотрите позже. 👉 Подключайтесь к трансляции: https://geowebinar.com/geology-legends #геология #геохимия #ЛегендыГеологии #Галимов #ГЕОХИ #наукиоЗемле #геовебинары #МузейВернадского

2
Приглашаем экспертов выступить с вебинаром! Друзья и коллеги! Мы продолжаем традицию еженедельных Геовебинаров и приглашаем экспертов горнорудного и нефтегазового направлений выступить с докладами на нашей платформе. Что дает выступление спикеру? ✅ Развитие личного бренда, продвижение технологии ✅ Возможность обсуждения вопросов с коллегами ✅ Участие в развитии сообщества ✅ Новые полезные знакомства и контакты Присоединяйтесь к нашему экспертному сообществу! Напишите нам по адресу: os@geowebinar.com #геология #геофизика #моделирование #геоэкономика #геовебинары #недропользование #горноедело
99
3
Парадокс Норильска: почему масштабная коровая ассимиляция не «убила» гигантские платиновые руды? В магматических сульфидных системах принято считать, что интенсивная ассимиляция коровой серы — это безусловное благо и главный триггер масштабного рудообразования. Но для Норильского рудного района детальная геохимия вскрывает серьезный физико-химический конфликт 🌋. С одной стороны, подъем магмы сквозь ангидритовые толщи резко утяжеляет изотопный состав серы и генерирует гигантские объемы сульфидного расплава. С другой — срабатывает неизбежный эффект разубоживания: исходно высокий тенор элементов платиновой группы начинает буквально растворяться в раздувающейся сульфидной массе 📉. Как же сформировались сверхбогатые платиноидами тела Талнаха и уникальная Большая Хараелахская залежь? На основе массива из 1500 анализов и кинетического моделирования R-фактора авторы исследования восстановили реальную механику процессов: 🔹 Глубинный старт (off-stage): почему аномальные высокородиевые руды с легкой серой отражают первичный этап длительного взаимодействия расплавов до контакта с сульфатами разреза? 🔹 Обратные тренды контаминации: как латеральная изменчивость $\delta^{34}\text{S}$ фиксирует закономерную потерю благороднометального тенора? 🔹 Фракционная кристаллизация как спасение: каким образом распад сульфидной жидкости на MSS и ISS компенсирует разубоживание и концентрирует Pd и Pt в богатых медистых рудах? 🔹 Морфология каналов (en-route): почему дайкообразная форма подводящих систем определяет итоговую продуктивность интрузива? ⚒️ Разбирайтесь в тонкостях обновленной генетической модели и смотрите полную видеозапись доклада: https://geowebinar.com/library/dvoystvennaya_rol_assimilyatsii_v_obrazovanii_rud_norilskih_mestorojdeniy #геология #геохимия #Норильск #сульфидныеруды #ЭПГ #петрология #изотопысеры #магматизм
111
4
Черные курильщики и сокровища абиссали: где искать и когда начнется реальная добыча? Пока мировая горнодобывающая отрасль ищет новые резервы на суше, прямо сейчас на глубинах в тысячи метров природа формирует богатейшие руды меди, цинка и золота. Но так ли все просто с глубоководными полиметаллическими сульфидами на практике 🌊? В докладе детально разбирается современная металлогения океанического дна и закономерности размещения более чем 700 гидротермальных систем: 🔹 Геодинамика диктует состав: почему на быстроспрейдинговых хребтах залежи мелкие, а медленноспрейдинговые детачменты и внутриокеанические комплексы формируют гигантские рудные холмы с аномальными концентрациями Cu, Co и Ni? 🔹 Парадоксы минералогии: за счет чего островодужные структуры и задуговые бассейны выходят в лидеры по золоту (до 100 г/т и выше) и полиметаллам, демонстрируя фазовую сепарацию флюида и экстремальные температуры? 🔹 Юридический и технологический барьер: почему обанкротился громкий пионерный проект в бассейне Манус и на каких основаниях Россия ведет разведку и держит контракт на добычу в Атлантике? Разбирайтесь в металлогенической специфике океанов и смотрите полную запись доклада: https://geowebinar.com/library/gidrotermalnoe_sulfidoobrazovanie_v_okeane_chto_gde_kogda #морскаягеология #металлогения #сульфиды #черныекурильщики #глубоководнаядобыча #геодинамика #полезныеископаемые
104
5
Корни сибирских прогибов: почему геофизика спорит с геотермией? ⚡ Изучение глубинного строения осадочных бассейнов Восточной Сибири часто преподносит геофизикам крепкие орешки. Пытаясь расшифровать природу региональных потенциальных полей Гыданского и Хатангского прогибов, исследователи столкнулись с парадоксом: спектральная оценка методом Танака показала прогибание подошвы магнитоактивного слоя до аномальных 50–55 км! Для изотермы Кюри магнетита это слишком глубоко и «холодно», ведь геотермические данные и тепловой поток скважин свидетельствуют об обратном. Разгадку помогла найти трехмерная плотностная инверсия по технологии Страхова в комплексе с широкополосным МТЗ. 🌐 Оказалось, что глубокий магнитный желоб идеально ложится на мощную зону базификации и уплотнения в низах коры и верхах мантии — след неполного рифтинга эпохи Сибирского суперплюма. А за экстремальные магнитные свойства на таких глубинах отвечают не остывшие породы, а самородные металлические сплавы, возникшие при серпентинизации мантийных перидотитов. Смотрите запись доклада и разбирайтесь в тонкостях комплексирования потенциальных полей и геоэлектрики: https://geowebinar.com/library/ispolzovanie_neftegazopoiskovyh_mtz_dlya_verifikatsii_geofizicheskih_modeley_glubokih_osadochnyh_basseynov_opyt_izucheniya_enisey_hatangskogo_regionalnogo_progiba #геофизика #гравиразведка #магниторазведка #МТЗ #Хатангскийпрогиб #Гыдан #суперплюм #геодинамика
96
6
Когда сейсмика бессильна: как электроразведка спасает от «сухих» скважин в Восточной Сибири Знакомая картина: 2D-сейсмика уверенно рисует перспективную ловушку, бурим — а на забое вместо углеводородов пластовая вода или плотный выступ фундамента. В сложных геологических условиях Байкитской и Непско-Ботобинской антеклиз классический сейсмический подход регулярно сталкивается с пределом своей однозначности. Что делать, когда цена ошибки исчисляется миллионами? Брать на вооружение метод зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ). В докладе — разбор реального производственного опыта: ⚡️ Как геоэлектрический контраст помог четко разграничить высокоомные гранитоиды фундамента и рифейские карбонатные коллекторы Юрубчено-Тохомской зоны, предотвратив необоснованное раздувание ресурсной базы; ⚡️ Реально ли реанимировать архивные профили 80–90-х годов и получить сходимость прогноза водонасыщения подсолевого комплекса на уровне 70–80 %; ⚡️ Методика комплексирования сейсмо- и электроразведки на глубинах до 5–6 км для прямого картирования эрозионной поверхности и минимизации рисков бурения. Практика показывает: комплексный подход позволяет увидеть разрез там, где стандартные методы пасуют. Для добавления ссылки на просмотр видеоматериала, пожалуйста, предоставьте актуальный URL-адрес публикации. https://geowebinar.com/library/primenenie_elektrorazvedki_dlya_snijeniya_riskov_neproduktivnogo_bureniya #геофизика #электроразведка #ЗСБ #сейсморазведка #нефтегазоваягеология #ВосточнаяСибирь #геология #интерпретацияданных
104
7
Хребет Гаккеля в тисках статьи 76: как морфология и геодинамика двигают границы шельфа 🧭 Казалось бы, границы арктического шельфа — вопрос чистой юриспруденции ООН, но когда дело доходит до 21 эксперта профильной комиссии, спорить приходится языком жестких геолого-геофизических фактов. Главный камень преткновения вокруг хребта Гаккеля — доказать его морфологическую непрерывность и сочленение со склоном моря Лаптевых, отсекая любые намеки на разделяющие трансформные разломы. Высокоточные батиметрические съемки с погрешностью глубины всего 1,7 метра позволили уверенно зафиксировать превышение бортов хребта над абиссальными котловинами Амундсена и Нансена и перестроить цифровую модель основания склона. Но если морфологии комиссии покажется мало, в игру вступает геодинамика 🌋. Комплексный сравнительный анализ с Красноморским рифтом по сейсмике, гравиметрии и магнитополю подводит к фундаментальному выводу: перед нами единая дивергентная фаза цикла Вильсона, заложенная на ультрарастянутой континентальной коре Евразии. А это открывает принципиально иной масштаб прав на недра и морское дно в высоких широтах. Разбирайтесь в деталях морфоструктурного районирования и смотрите полную запись доклада: https://geowebinar.com/library/klassifikatsiya_hrebta_gakkelya_kak_podvodnogo_hrebta_v_terminah_st_76_konventsii_oon_po_morskomu_pravu_1982_g #Геология #Геофизика #Арктика #ХребетГаккеля #Батиметрия #Шельф #UNCLOS #Геодинамика
116
8
Простой кальцит с непростым характером: как вторичная минерализация выводит на скрытые трубки Привыкли воспринимать кальцит в трещинах как рядовой фоновый минерал? В платформенных условиях он может рассказать о скрытых магматических телах куда больше, чем кажется на первый взгляд 💎. Особенно когда «сухие» разломные зоны упорно ускользают от стандартных геофизических методов. На примере карьера трубки Нюрбинская (Накынское поле) и данных по трубке Сельдюкарская исследователи заглянули в изотопную геохимию углерода и кислорода и микроэлементный состав вторичных жил. Результаты ломают привычные шаблоны: гидротермальные кальциты, контактировавшие с кимберлитами, не просто формируют компактное среднетемпературное поле, но и демонстрируют колоссальное обогащение легкими и тяжелыми лантаноидами (лантан, церий, празеодим, неодим), а также скачок концентраций хрома и никеля в десятки раз 🔬. Метод уже доказал состоятельность на поисковых скважинах, указав на скрытую трубку взрыва буквально в десятках метров от прогнозной точки. Разбирайтесь в геохимических тонкостях и смотрите полную запись доклада: https://geowebinar.com/library/geohimicheskie_osobennosti_gidrotermalnoy_mineralizatsii_kaltsitov_v_razlomnyh_zonah_nakynskogo_polya_v_kachestve_indikatora_proyavleniy_kimberlitovogo_magmatizma #геология #геохимия #кимберлиты #минералогия #поискиместорождений #алмазы #изотопныйанализ
118
9
Компания ИНФОПРОФ, выступающая генеральным партнером Платформы Геовебинары, осуществляет набор специалистов для оформления геологических графических материалов. График работы гибкий. Лицам, заинтересованным в сотрудничестве, предлагаем направить запрос администратору посредством личного сообщения или на адрес электронной почты ar@infogeolog.ru.
115
10
Куда уходят границы и где искать руду: почему региональные съемки буксуют на детальных стадиях? Знакомая картина: завершены масштабные региональные работы ГДП-200 и ГХР-200, отчеты сданы, а когда дело доходит до выделения перспективных площадей под масштаб 1:50 000 и тем более детальных участков — перечень объектов для недропользования пустеет 🗺️⛏️. Почему линейные контуры режут явные рудные аномалии пополам, площади раздуваются до сотен квадратных километров без оглядки на пятиметровый чехол рыхлых отложений, а в проектах до сих пор встречаются несогласованные поисковые сети и чисто качественная аналитика? На примере детального научно-методического аудита 22 площадей эксперты разбирают, как перестать ставить геологоразведку «вслепую». В центре внимания — жесткие критерии обоснования участков: обязательное построение прогнозно-поисковых моделей, строгая опора на объекты-аналоги, реальный учет ландшафтно-геохимической обстановки и подтверждение прогнозных ресурсов категорий $P_3$ и $P_2$, без которых объект рискует остаться лишь строчкой на бумаге 🔬📈. Смотрите запись доклада и разбирайтесь в актуальных требованиях к обоснованию поисковых площадей: https://geowebinar.com/library/trebovaniya_po_vydeleniu_uchastkov_detalizatsii_pri_provedenii_gho_200_i_neobhodimogo_kompleksa_rabot #геология #ГДП200 #ГХР200 #геологоразведка #поискируд #прогнозныересурсы #геохимия #недропользование
126
11
Геохимия в Госгеокарте: как подружить аномалии с реальной геологией и не потерять руду Знакомая картина: геохимики видят свои поля концентраций и говорят, что породы вторичны, а геологи отмахиваются от «нарисованных пятен», утверждая, что и без них знают, где искать? ⚒️ Эта извечная дискуссия на стыке дисциплин нередко приводит к обидным промахам — от пропущенных медно- и молибден-порфировых объектов до некорректно выделенных перспективных площадей. В новом материале разбираем, почему эпоха изоляции методов подошла к концу и как современная геохимическая основа меняет качество листов ГДП-200. В центре внимания — ключевые практические решения: 🔹 Почему классический формационный подход к картам геохимической специализации на голову выше чисто структурного картирования и как он выводит на точные геодинамические обстановки; 🔹 Ошибки в лабораторно-аналитических комплексах: почему анализ без индикаторов (Se, Te, TR) заставляет переоценивать объекты по второму кругу; 🔹 Геохимия на платформах и шельфе — развенчиваем миф о «бесполезности» съемки на закрытых территориях; 🔹 Роль изотопных банков данных, минералого-геохимического анализа шлифов и опытно-методических работ в обосновании прогнозных ресурсов категории $P_3$. Погружайтесь в практический опыт интеграции методов и смотрите видеозапись доклада: https://geowebinar.com/library/geohimicheskie_raboty_pri_sozdanii_gosgeolkarty_2002_puti_realizatsii_i_povysheniya_effektivnosti #геохимия #геология #Госгеокарта #ГДП200 #металлогения #рудныеместорождения #геологоразведка
128
12
20 км разреза за пару часов: как разогнать электроразведку в вечной мерзлоте? ⚡️ Таскать заземления по мерзлым грунтам — сомнительное удовольствие с околонулевой производительностью. Но что, если буксировать незаземленный диполь прямо на скорости 20 км/ч и снимать радиомагнитотеллурические зондирования в дальней зоне источника? На Ямале обкатали технологию мобильного РМТ-К: генераторная и приемная машины с дистанцией в 250 метров, частоты от 60 до 780 кГц и детальный шаг от 5 до 20 метров. Что получилось на выходе: 🔹 Расчетная глубинность до 18–20 метров без экранирующего эффекта мерзлоты; 🔹 Четкое совпадение 2D-инверсии с данными бурения: талики и мерзлые суглинки разделяются без компромиссов; 🔹 Отличная сходимость данных прямого и обратного проездов. Идеальное решение для линейных объектов и трасс трубопроводов, хотя на дорогах общего пользования есть свои пикантные нюансы с левыми поворотами. Пожалуйста, укажите целевую ссылку на видеозапись/материал, чтобы добавить её в публикацию. Разбирайтесь в деталях полевого эксперимента и методики обработки: https://geowebinar.com/library/mobilnaya_sistema_dlya_nepreryvnyh_chastotnyh_zondirovaniy_metodom_rmt_k #геофизика #электроразведка #РМТ #криолитозона #вечнаямерзлота #геология #Ямал #инженернаягеофизика
118
13
ЗСБ на квадрокоптере: как укротить динамический шум и заглянуть сквозь проводящие глины Десятилетиями классическая электроразведка методом ЗСБ боролась за доли нановольтов на длинных временах, намеренно утяжеляя наземные датчики для гашения любых вибраций. Но что происходит, когда измерительный комплекс отрывается от земли и переходит в постоянное движение на подвеске дрона с переменными ускорениями и ветровыми нагрузками? 🚁 В представленном материале разобран практический опыт создания и полевых испытаний полувоздушного комплекса «Цикл» в Южной Африке. Переход в воздух меняет всю парадигму съемки: вместо привычных 200–300 точек за рабочий день оператор получает 4 000 точек зондирования всего за 15-минутный полет, сталкиваясь с необходимостью мгновенной оценки качества данных (QC) прямо в поле. В фокусе доклада — методические и алгоритмические решения: 🔹 Алгоритм предварительной калибровки входного тракта с учетом динамики движения датчика для исключения перегрузок; 🔹 Выбор источника поля в песчаных разрезах: почему незаземленная петля 200×200 м оказалась в разы производительнее питающей линии; 🔹 Адаптивная инверсия по S-плоскости для устойчивой обработки сигналов как внутри контура, так и на выносах свыше 450 м с переходами через ноль; 🔹 Реконструкция трехслойного разреза до глубины 40 м с картированием проводящих глин (5–8 См) и поверхности гнейсового фундамента, полностью подтвержденная наземными измерениями и бурением. ⚡ Смотрите запись доклада и перенимайте опыт внедрения полувоздушных электроразведочных технологий: https://geowebinar.com/library/primenenie_kompleksa_tsikl_bpla_dlya_aeroelektrorazvedki_v_ujnoy_afrike #геофизика #электроразведка #ЗСБ #БПЛА #квадрокоптер #полувоздушнаясъемка #инверсияданных #геологоразведка
135
14
Как выжать из СДВР на БПЛА точность до сотых долей процента? Сверхдлинноволновые радиополя — вещь заманчивая для быстрой аэроэлектроразведки, но на практике часто превращаются в лотерею: амплитуды станций «дышат» из-за ионосферы, датчик в воздухе крутит, а осадочный чехол упорно прячет микроаномалии в пределах 1–2% разброса. Знакомо? Решение оказалось не в утяжелении оборудования, а в строгой математике и ювелирной калибровке. В новом докладе коллеги делятся опытом полетов над полигоном Александровка на легком 2-килограммовом подвесе: 🔹 Переход к инварианту нормы вектора для независимости от ориентации в полете; 🔹 Нормировка на базовую станцию против дрейфа поля радиостанций; 🔹 Подбор всего двух вещественных коэффициентов межканальной чувствительности, который уронил погрешность повторных пролетов до фантастических 0,18%. И главное — итоговые карты отлично сошлись со старым добрым наземным профилированием ДИП! Смотрите запись и разбирайтесь в деталях калибровки: https://geowebinar.com/library/vysokotochnye_izmereniya_metodom_sdvr_s_ispolzovaniem_bpla #геофизика #электроразведка #СДВР #VLF #БПЛА #аэроэлектроразведка #полеваягеофизика #геовебинар
129
15
Когда керн сушит электроразведку: как обуздать петрофизику рудных образцов Знакома ситуация, когда лабораторные петрофизические измерения рудного керна выдают «радугу» хаотичных кривых, а заказчик требует кондиционные данные здесь и сейчас? В рудной электроразведке лабораторный эксперимент часто превращается в головную боль: стандартные электроды с медным купоросом загрязняют образцы, а интенсивная дегидратация прямо во время замера на низких частотах ломает спектры и уводит сопротивления на порядок ⚡. В новом докладе авторы делятся практическим опытом 30-дневного непрерывного мониторинга образцов рудного месторождения Хабаровского края (метасоматиты, алевролиты с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией). Что показал эксперимент: 🔹 Медицинский силикон против купороса: почему переход на неполяризующиеся силиконовые электроды спасает образцы от химического загрязнения и паразитных эффектов; 🔹 Вектор решает всё: физические причины, почему сканирование по частоте строго от высоких к низким частотам нивелирует эффекты высыхания и стабилизирует кривые УЭС; 🔹 Ловушка сплошной проводимости: как тонкие сульфидные прожилки создают емкостную нагрузку, прямой контакт и искажают фазовый сдвиг, требуя обязательного учета вмещающей матрицы; 🔹 Статистика вместо отбраковки: как многократные замеры позволяют победить погрешности и дать достоверную базу для полевой интерпретации. Смотрите запись доклада и разбирайтесь в тонкостях лабораторных измерений: https://geowebinar.com/library/izmereniya_v_chastotnoy_oblasti_obraztsov_gornyh_porod_s_mestorojdeniya_medno_porfirovogo_tipa_laboratornoy_ustanovkoy_s_pryamym_kontaktom #геофизика #электроразведка #петрофизика #руднаягеология #пробоподготовка #лабораторныеисследования #ХабаровскийКрай #сульфиды
127
16
Дроны в электроразведке: золотая середина между «пешком с диполем» и большой авиацией? 🚁⚡ Казалось бы, навесил аппаратуру на коптер — и снимай рудные поля километрами. Но на практике беспилотная электроразведка мгновенно сталкивается с суровой реальностью: ограничения по весу полезной нагрузки, капризы магаданского рельефа с перепадами под 800 метров и жесткий компромисс между дальностью полета и глубиной исследования. Где сегодня проходит реальная граница эффективности БПЛА-геофизики? Почему классическая аэросъемка на самолетах неоправданно дорога для поисковых блоков в 40–50 кв. км, а пешая наземка требует целого полевого сезона? В материале детально разобран весь технологический стек: 🔹 Сравнение систем естественного поля (RMT, Mobile EMT), буксируемых комплексов МПП и частотных зондирований с контролируемым источником; 🔹 Как грамотно выбрать заземленный диполь в тайге без риска застрять на валке леса; 🔹 Реальные кейсы картирования золотоносных высокоомных штокверков, субвулканических тел и порфировых интрузий в Магаданской и Читинской областях; 🔹 Как переход к полноценной трехмерной инверсии избавляет от искажений при стыковке планшетов сложных дипольных установок. Смотрите запись доклада и разбирайтесь в методических тонкостях: https://geowebinar.com/library/bespilotnye_em_zondirovaniya_sovremennoe_sostoyanie_i_opyt_primeneniya_na_rudnyh_mestorojdeniyah #геофизика #электроразведка #БПЛА #руднаягеофизика #геологическоекартирование #ЧЗ #МПП #3Dинверсия
125
17
От кукурузников до дронов: куда летит современная аэроэлектроразведка? ✈️⚡ Почему вертолетная съемка видит проводники там, где самолетная дает «размытое пятно»? Как геофизики прошли путь от визуальной привязки по ориентирам и гигантских аналоговых петель до цифровой аппаратуры с частотой дискретизации в микросекунды? В новом материале разбираем эволюцию методов электромагнитного зондирования и главные вызовы отрасли: 🔹 Ближняя и дальняя зона: как геометрия расстановки решает судьбу уравнений Максвелла и точности моделей. 🔹 Частотная или временная область: реальные возможности систем АМПП и специфика выделения высокоомных разрезов с MobileMT. 🔹 БПЛА-революция: почему гибридные схемы «петля на земле — датчик в воздухе» с аппаратурой «Цикл» и новыми дронами меняют экономику детального картирования. 🔹 От аномалии к скважине: нюансы 1D/3D инверсии тонких пластов и минерализованных разломов для заложения бурения. Разбирайтесь в деталях и эволюции аэроэлектроразведки вместе с экспертами: https://geowebinar.com/library/aerogeofizika_istoriya_i_sovremennye_trendy_razvitiya #геофизика #аэроэлектроразведка #БПЛА #руднаягеофизика #электроразведка #каротаж #недропользование
122
18
Куда уходит шовная зона: распутываем геоэлектрику Ильменского проводника ⚡ Стыковка разнородных блоков древнего фундамента — вечная головная боль геодинамиков. Где именно обрывается Центрально-Белорусская шовная зона и продолжается ли она на северо-восток? Ответы скрыты глубоко в земной коре, и обычная геология здесь бессильна без тяжелой геофизической артиллерии. Команда исследователей МГУ развернула масштабные наблюдения методом МТЗ вдоль регионального профиля «Ям — Торжок», объединив свежие разрезы с массивом данных по Южному Приладожью. Результаты 2D- и 3D-инверсий позволили не только детально трассировать ось Ильменского проводника от Старой Руссы до Тихвина, но и взглянуть глубже. На глубинах 8–15 км обнаружены зоны аномально высокой проводимости (до 1 Ом·м), контролируемые серией листрических разломов. Но главное — полученные геоэлектрические границы переворачивают классические тектонические построения, аргументируя модель расходящейся двойной палеосубдукции океанической коры под Фенноскандию и Сарматию 🌐. Разбирайтесь в геодинамических моделях и смотрите полную запись доклада: https://geowebinar.com/library/trehmernaya_geoelektricheskaya_model_ilmenskoy_anomalii_korovoy_elektroprovodnosti_po_rezultatam_mtz #Геофизика #МТЗ #Геоэлектрика #Тектоника #Палеосубдукция #ИльменскийПроводник #Геодинамика
110
19
Вода из недр Загроса: как сверхширокополосное МТЗ спасает засушливые регионы ⚡️💧 Когда приповерхностные водоносные горизонты истощены бесконтрольным бурением, а засуха ставит регион на грань катастрофы, взгляд геофизиков устремляется глубже — на сотни метров и первые километры. Но как «просветить» сложнейшую тектонику, где сталкиваются плиты, соляные толщи выходят на поверхность, а фундамент вовлекается в складчатость? На помощь приходит Ultra Wide Band MT. В новом докладе делимся уникальным опытом многолетних глубинных геоэлектрических исследований в Иране: от передовых прогибов Загроса до экстремальной провинции Систан на границе с Афганистаном. В фокусе внимания: Почему ночные сверхширокополосные записи от 10 кГц до сотен секунд решают проблему статик-шифта и качества данных? Как соляная формация Ормуз и разломные зоны формируют проводящие горизонты? Первые скважины на глубокую воду: как геоэлектрический разрез предсказал реальные притоки на глубинах до нескольких километров! Разбирайтесь в деталях и изучайте практические разрезы: https://geowebinar.com/library/regionalnye_magnitotelluricheskie_issledovaniya_v_irane #геофизика #МТЗ #гидрогеология #тектоника #электроразведка #глубокиеводы
109
20
Что питает Байкальский рифт: где прячется мантийный диапир и почему трясет Саяны? Разрывать Сибирскую платформу изнутри — задача не из простых ⚡. И хотя гипотеза активного рифтинга и подъема мантийного плюма под Байкалом обсуждается давно, реальная геометрия глубинного термального источника долгое время оставалась крепким орешком для геофизиков. Объединив многолетние градиентные наблюдения магнитных вариаций, глубоководный электромагнитный мониторинг и трехмерное численное моделирование на суперкомпьютерах с нейросетевой инверсией, исследователи смогли заглянуть на сотни километров вглубь 🌐. Удалось не просто выделить проводящий слой на глубинах 35–50 км с восходящим каналом шириной 25 км, но и точно трассировать его границы. Самое интригующее кроется в структурном контроле: северный край диапира четко привязывается к Главному Саянскому разлому и Приморскому хребту. Как проводящее тело верхней мантии связано с распределением очагов коровых землетрясений и почему граница асейсмичной платформы проходит именно здесь? 🧭 Разбирайтесь в деталях и смотрите полную запись доклада: https://geowebinar.com/library/model_mantiynogo_diapira_v_baykalskoy_riftovoy_zone #геофизика #Байкал #тектоника #геоэлектрика #мантийныйдиапир #сейсмология #моделирование
128