Информация о проекте

1. Наименование проекта Развитие методов математической и экспериментальной геофизики в задачах изучения неоднородных структур литосферы на основе анализа сейсмоакустических, тепловых и электромагнитных полей, включая разработку инновационных информационно-измерительных систем
2. Регистрационный номер ЦИТИС: 123072400027-8
3. Исполнитель Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
4. Ведомственная принадлежность Минобрнауки России - наука
5. Заказчик Минобрнауки России
6. Вид финансирования грант
7. Вид НИОКТР Фундаментальная НИР
8. Приоритетное направление (основное) Нет данных
9. Приоритетное направление (дополнительное) Нет данных
10. Критическая технология (основная) Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения
11. Критическая технология (дополнительная) Нет данных
12. Приоритет Стратегии НТР России Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремистской идеологии, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз
13. Общее тематическое направление Рациональное природопользование, климат, экология
14. Приоритетное арктическое направление (основное) Геофизика, геодинамика
15. Приоритетное арктическое направление (дополнительное) Нет
16. Аннотация Широкомасштабные научные работы, которые будут проведены научным коллективом школы, направлены на решение комплексной фундаментальной научной проблемы, включающей отдельный класс крупных задач, математической и экспериментальной геофизики. В процессе выполнения всего объема работ, запланированных в рамках заявленной проблемы, будет обеспечен выход на построение инновационных технологий изучения глубинного строения локальных флюидно-динамических структур. К таким структурам относятся неоднородности в литосфере Земли, связанные с очаговыми структурами вулканических построек, залежами полезных ископаемых и местами подготовки крупных сейсмических событий. Среди изучаемых флюидно-динамических структур особое место занимают грязевые вулканы, которые выбраны в качестве опорных объектов при отработке новых методов изучения строения существенно неоднородной среды. Существующие методы обладают рядом недостатков, однако главной проблемой является их слабая чувствительность к субвертикальным глубинным образованиям, к которым в большинстве своем относятся питающие структуры вулканов. В основе предлагаемого в научном исследовании решения лежит сопоставление результатов теоретических расчетов и численного моделирования с данными экспериментальных наблюдений, которые будут получены при помощи разрабатываемых информационно-измерительных систем. Стационарные пункты наблюдения, развернутые на базе Северокавказской геофизической обсерватории ИФЗ РАН и полевые эксперименты в районах вулканов центрального типа и развитого грязевого вулканизма, как на суше, так и в море, позволят выйти на оценки реальных опасностей, существующих в сейсмоактивных районах России, включая районы Кавказа и Крыма. Здесь необходимо отметить, что на сегодняшний день отсутствует аналитическое решение задачи для волновых процессов в среде с произвольным распределением неоднородностей. Поиск путей построения решения этой фундаментальной проблемы может вестись в двух направлениях: а) выполнение численных расчетов для каждого частного случая, б) разработка упрощенных аналитических моделей. При изучении строения Земли большое значение имеет модель слоистой среды, расчет упругих и электромагнитных свойств которой определяет взаимодействие волн сЗемлей. В настоящем исследовании отдельное внимание будет уделено рассмотрению задачи о распространении сейсмоакустических волн в слоистой модели «литосфера - гидросфера - ледовый покров - атмосфера», прикладное значение которой значительно возросло в последние десятилетия, и в первую очередь для Российской Федерации, в связи с необходимостью освоения арктических акваторий.
17. Начало проекта 16.11.2018
18. Завершение проекта 31.12.2019