В работе рассмотрены отдельные инструменты ГИС INTEGRO, обеспечивающие технологию моделирование глубинного строения территории на основе решения обратных гравимагнитных задач. Рассмотрены виды моделей, поддерживаемые ГИС INTEGRO. Выявлено, что в структуре проекта ГИС INTEGRO имеют место различные элементы проекта - сцены, слои, сетки - которые могут представлять различные аспекты моделей, но отсутствуют сами модели как отдельные информационные сущности ГИС проекта. Рассматривается процесс моделирования со стороны информационных объектов и программного обеспечения, обеспечивающего обработку соответствующих им данных. Показано, как процессы моделирования и разработки программного обеспечения может быть улучшен через введение моделей как отдельных информационных сущностей.
Идентификаторы и классификаторы
Современное состояние задачи пополнения минерально-сырьевой базы Российской Федерации характеризуется необходимостью в открытии новых глубинных месторождений, и важными инструментами исследования территории являются непрямые методы – сейсмические, анализ геопотенциальных полей, наравне с прямыми (бурение). Сравнительно низкая стоимость зондирования геопотенциальных полей для покрытия ими больших территорий выдвигает методы, связанные с их обработкой, в число важнейших, в первую очередь, на региональном этапе исследований. При изучении глубинного строения территории важнейшим аспектом является поддержка процесса моделирования. Принцип модельности, которым руководствуются при геофизических исследованиях, подразумевает, что результатом исследований является модель территории, отражающая релевантные характеристики объекта моделирования – земных недр. ГИС INTEGRO содержит ряд инструментов для моделирования на основе геопотенциальных полей. В статье обсуждаются те инструменты, которые основаны на решении прямых и обратных задач на эти поля.
Список литературы
1. ГИС INTEGRO. Состояние и перспективы развития в условиях импортозамещения / Е. Н. Черемисина, М. Я. Финкельштейн, К. В. Деев, Е. М. Большаков // Геология нефти и газа. - 2021. - № 3. - С. 31-40. - -. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-3-31-40 EDN: CANDIN
2. Кобрунов А. И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных. - Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 286 с. EDN: PFTLEZ
3. Использование метода конечных элементов при интерпретации данных гравиразведки и магниторазведки / А. С. Долгаль, П. И. Балк, А. Г. Деменев [и др.] // Вестник Камчатской региональной ассоциации Учебно-научный центр. Серия: Науки о Земле. - 2012. - № 1(19). - С. 108-127. -. EDN: PARMFZ
4. Мицын С. В., Большаков Е. М. Монтажный метод в ГИС INTEGRO для построения сложных моделей территорий // Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей: материалы 48-й сессии Международного научного семинара им. Д. Г. Успенского - В. Н. Страхова. - Санкт-Петербург: Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, 2022. - C. 186-189.
5. Мицын, С. В., Большаков Е. М. Монтажный метод в ГИС INTEGRO и его использование для решения обратной гравитационной задачи // Геоинформатика. - 2021. - № 3. - C. 36-47. - -. DOI: 10.47148/1609-364X-2021-3-36-47 EDN: QNGALB
6. Приезжев И. И. Информационные технологии комплексной интерпретации геофизических данных для геологического моделирования: дис. … д-ра техн.наук: 25.00.10 / И. И. Приезжев. - Москва, 2010. EDN: QFFAVR
7. Приезжев И. И. Построение распределений физических параметров среды по данным гравиразведки, магнитометрии // Геофизика. - 2005. - Геофизика. - № 3. - C. 46-51. -. EDN: SNSAMN
8. Priezzhev I. I., Scollard A., Lu Z. Regional production prediction technology based on gravity and magnetic data from the Eagle Ford formation, Texas, USA // SEG Technical Program Expanded Abstracts 2014 SEG Technical Program Expanded Abstracts 2014. - Denver, Colorado: Society of Exploration Geophysicists, 2014. - P. 1354-1358. -. DOI: 10.1190/segam2014-0289.1
9. Мицын С. В. О численной реализации спектрального метода решения обратной задачи гравиразведки // Геоинформатика. - 2018. - № 3. - С. 89-97. -. EDN: LZRCPJ
10. Мицын С. В., Ососков Г. А. Экстраполяция сеточных моделей геофизических полей методом конечных разностей // Геоинформатика. - 2016. - № 3. - С. 29-34. -. EDN: WMMVQL
11. Блох Ю.И. Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий. - 2009. - 231 с.
12. Применение ГИС INTEGRO при комплексном геофизическом изучении глубинного строения нефтегазоперспективных регионов (часть 2) / Е. М. Большаков, И. А. Бисеркин, И. С. Куприянов [и др.] // Геоинформатика. - 2023. - № 1. - С. 31-42. - -. DOI: 10.47148/1609-364X-2023-1-31-42 EDN: UGPLCT
Выпуск
Другие статьи выпуска
На примере материалов комплексных геофизических исследований зоны сочленения Байкитской антеклизы и Курейской синеклизы продемонстрирована методика и технологические приемы оценивания коллекторских свойств осадочных формаций чехла Сибирской платформы с помощью ГИС INTEGRO. Представленный граф включает анализ данных потенциальных полей с районированием по критериям близости к объекту с «идеальными» коллекторскими свойствами и процедуры выделения в разрезах удельных электрических сопротивлений зон повышенной проводимости, перспективных для поиска углеводородных ловушек. По результатам комплексного анализа, проведенного с опорой на геологические сведения, сейсмические и скважинные материалы, а также сведения по физическим свойствам пород, для наиболее перспективных нефтегазовых комплексов области исследования построены карты распределения объектов с улучшенными коллекторскими свойствами.
Статья посвящена анализу утверждённой нормативно-методической базы количественного определения прямых выбросов парниковых газов, выявлению её преимуществ и недостатков. В статье рассматриваются порядок количественного определения выбросов, принятый в соответствии с национальной методикой; её структурные особенности и представленные в ней методы расчёта; границы количественного определения, установленные государственной нормативно-методической базой. Обсуждается выявленная в ходе анализа проблема неполного охвата национальной методикой части источников прямых выбросов парниковых газов и предлагается её решение на основе комплексирования российского методического подхода с международной практикой количественной оценки прямых выбросов.
Работа посвящена разработке программного электроразведочного (МТЗ, ЗСБ) комплекса в инструментарии плагинной архитектуры ГИС Integro. Базовым и философским проблемам разработки подобного комплекса, обзору текущих возможностей с оценкой перспектив дальнейшего развития на основе анализа исторического опыта информационного обеспечения данных МОГТ-2D и данных электроразведки методом МТЗ.
Работа посвящена вопросам преподавания курса «Геоинформационные системы и технологии» в геологическом вузе. В ней рассматриваются вопросы базовой подготовки студентов, необходимой для включения в учебный план. Обсуждаются влияние особенностей ГИС, применяемых в геологии, на формирование программы курса.
Работа посвящена описанию методики постановки и решения геологических задач, в том числе слабо формализованных. Подробному рассмотрению основных этапов процесса постановки и решения задач. Отображено описание анализа данных, классификации формализованных задач по эталонам, или без них. Изложены постановки задач упорядочения и минимизации.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ДУБНА
- Регион
- Россия, Дубна
- Почтовый адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- Юр. адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- ФИО
- Деникин Андрей Сергеевич (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)
- E-mail адрес
- rector@uni-dubna.ru
- Контактный телефон
- +8 (496) 2166001