Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2008. В.5. Т.1. С. 349-355

Количественная оценка перспектив нефтегазоносности территорий на основе комплексной обработки материалов космических и геофизических съемок

В.И. Горный , С.Г. Крицук , И.Ш. Латыпов , А.А. Тронин 
Санкт-Петербургский Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН (НИЦЭБ РАН), 197110, Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д.18
Разработана технология количественного прогнозирования в масштабе 1:500 000 (1:200 000) пер-
спектив нефтегазоносности территорий и шельфа с использованием комплексной обработки цифровых
материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса и результатов геофизических съе-
мок. Технология включает качественный (визуальный анализ) региональных материалов, позволяющий
наряду с формализованными методами районировать обширные территории по геодинамическим кри-
териям. Целью этой первой стадии является корректный выбор эталонов - месторождений аналогов и
«пустых» участков.
На следующем этапе по результатам автоматизированной обработки спутниковых и геофизических ма-
териалов формируется многомерное признаковое пространство, представляющее собой набор количествен-
ных характеристик поверхности и подземного пространства, в которых заключена информация о свойствах
геологической среды. Такими количественными характеристиками являются: - конвективный тепловой по-
ток, тепловая инерция пород, плотность, анизотропия, энтропия и генеральные направления линеаментов,
плотность кольцевых структур заданного диаметра, высота рельефа дневной поверхности и ее производ-
ные, кажущаяся плотность пород по десяти слоям до заданной глубины. Прогнозирование выполняется на
основе эталонной классификации. Такой подход позволяет минимизировать вероятность ложной тревоги и
оценить экономический риск проведения поисково-разведочных работ.
Технология апробирована на примере Волго-Уральской и Западно-Сибирской нефтегазовых провинций.
Полный текст

Список литературы:

  1. Горный В.И. Космические измерительные методы инфра-красного теплового диапазона при мониторинге потенциально опасных явлений и объектов // Современные проблемы дистанцион- ного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга ок- ружающей среды, потенциально опасных объектов и явлений. Сборник научных статей. М.: ООО "Полиграф сервис", 2004. C.10-16.
  2. Горный В.И., Степанов И.В. Комплексирование тепловой многоспектральной и аэромаг- нитной съемок при решении прогнозно-поисковых задач // Разведка и охрана недр, 2001. №9. С.39-43.
  3. Горный В.И., Степанов И.В., Шилин Б.В. Современное состояние обеспечения нефтегазо- вой и горной отраслей цифровой информацией дистанционного зондирования // Всероссийская конференция: Геоинформатика в нефтегазовой и горной отраслях. Тюмень, март 2001.
  4. Gorny V.I. Convective Heat Flow of European Russia According the Remote Geothermal Method // Proceedings of the International Conference "The Earth's Thermal Field and Relative Research Methods". May 19-21, 1998 , Moscow, Russia. P.107-109.
  5. Gornyi V.I. The Mantle Convection and the Drift of Euro-Asian Plate (According the Remote Geothermal Method Data) // Proceedings of the IGARSS 2002 & 24-th Canadian Symposium on Remote Sensing. 24-28 June 2002.Toronto. Canada. 0-7803-7537-8/02/$17.00© 2002 IEEE. Vol. IV. P. 2029-2035.
  6. Горный В.И. Геодинамика Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платформ (по дан- ным дистанционного геотермического метода) // Региональная геология и металлогения. Сен- тябрь, 2000, №12. ВСЕГЕИ, С-Петербург. c.76-86.
  7. Горный В.И. и др. Модель мантийно-литосферного взаимодействия по данным комплексиро- вания на геотраверсе Уралсейс сейсморазведки и дистанционного геотермического метода // Глу- бинное строение и геодинамика Южного Урала (проект Уралсейс). Тверь: Изд. ГЕРС, 2001. 286 с.
  8. Страхов В.Н., Страхов А.В. К теории регуляризации линейных некорректных задач грави- метрии и магнитометрии // Вестник ОГГГГН РАН, № 3(9)'99. ОИФЗ РАН, ОГГГГН РАН.
  9. Страхов В.Н., Страхов А.В. Аппроксимационный подход к решению задач гравиметрии и магнитометрии. I. Основная вычислительная проблема - регуляризация систем линейных алгеб- раических уравнений // Российский журнал наук о Земле, 1999. Т. 1. №4 (июнь). C. 271-299.
  10. Страхов В.Н., Страхов А.В. Аппроксимационный подход к решению задач гравиметрии и магнитометрии. II. Новые методы нахождения устойчивых приближений решений систем линей- ных алгебраических уравнений с приближенно заданной правой частью // Российский журнал на- ук о Земле, 1999. Т. 1. №5 (сентябрь). C. 353-399.
  11. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1974. 222 c.