<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" version="2.0"><channel><description>Geology Index</description><image><link>https://geology.id.page</link><title>Geology Index</title><url>https://geology.id.page/resources/000/000/000/004/357/4357492_100x100.png</url></image><item><author>Геология Index</author><description>&lt;p&gt;Уважаемые коллеги,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;До онлайн-конференции и выставки Near Surface Geoscience 2020 осталось меньше недели, и нам не терпится увидеть вас всех онлайн!&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Это событие с насыщенной научной программой и широкими возможностями для общения с коллегами и представителями отрасли нельзя пропустить.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Убедитесь, что вы зарегистрировались вовремя, чтобы посмотреть все предварительно записанные презентации, которые уже доступны на портале онлайн-конференции. 7-8 декабря вы сможете посетить все прямые трансляции и сессии вопросов и ответов!&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Более подробную информацию о мероприятии и научной программе можно найти на сайте &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.nsg2020.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.nsg2020.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Зарегистрируйтесь сегодня и присоединяйтесь к нам на следующей неделе онлайн!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Зарегистрироваться можно по следующей ссылке: &lt;a href=&quot;https://eage.eventsair.com/near-surface-geoscience-2020/registration-nsg2020&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://eage.eventsair.com/near-surface-geoscience-2020/registration-nsg2020&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673532.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;56ED9F56-095D-4FF0-85C1-817BCB1B44C7&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673532_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;p&gt;Уважаемые коллеги,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;До онлайн-конференции и выставки Near Surface Geoscience 2020 осталось меньше недели, и нам не терпится увидеть вас всех онлайн!&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Это событие с насыщенной научной программой и широкими возможностями для общения с коллегами и представителями отрасли нельзя пропустить.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Убедитесь, что вы зарегистрировались вовремя, чтобы посмотреть все предварительно записанные презентации, которые уже доступны на портале онлайн-конференции. 7-8 декабря вы сможете посетить все прямые трансляции и сессии вопросов и ответов!&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Более подробную информацию о мероприятии и научной программе можно найти на сайте &amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.nsg2020.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.nsg2020.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Зарегистрируйтесь сегодня и присоединяйтесь к нам на следующей неделе онлайн!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Зарегистрироваться можно по следующей ссылке: &lt;a href=&quot;https://eage.eventsair.com/near-surface-geoscience-2020/registration-nsg2020&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://eage.eventsair.com/near-surface-geoscience-2020/registration-nsg2020&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673532.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;56ED9F56-095D-4FF0-85C1-817BCB1B44C7&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673532_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11767717/</link><pubDate>Thu, 3 Dec 2020 07:19:55 +0300</pubDate><title>До онлайн-конференции и выставки Near Surface Geoscience 2020 осталось меньше недели</title></item><item><author>Геологический факультет МГУ</author><description>&lt;p&gt;Аналитическая служба ГеоИнфо&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2 декабря 2020 года&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.geoinfo.ru/products-pdf/ispolzovanie-georadara-dlya-issledovaniya-profilya-grunta-v-pojme-reki-zarubezhnyj-opyt.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Скачать работу&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.geoinfo.ru/product/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/ispolzovanie-georadara-dlya-issledovaniya-profilya-grunta-v-pojme-reki-zarubezhnyj-opyt-43632.shtml?fbclid=IwAR0l1msT8gK8cmNyJJy1UofITpfB8FT2tdNUADK8vchQeUJm9JI4ZOnn7po#ver001&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Статья прошла верификацию&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/products/img-1-43632.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Георадиолокация&amp;nbsp;&amp;ndash; это геофизический метод, помогающий исследовать строение подповерхностной среды в таких областях, как геология, сельское хозяйство, строительство, археология и др. Здесь рассматривается применение этого метода по материалам статьи Х.Р.Р.&amp;nbsp;Кампоса, П.&amp;nbsp;Видаль-Торрадо и&amp;nbsp;А.Х.&amp;nbsp;Модоло &amp;laquo;Использование георадара для изучения пространственной изменчивости и стратиграфии почв и подпочвенных грунтов&amp;raquo;&amp;nbsp;[5], опубликованной в 2019 году в бразильском журнале Engenharia Agricola. Указанные авторы являются бразильскими учеными из Федерального технологического университета штата Парана и Высшего аграрного училища имени Луиса ди Кейроса. Их статья&amp;nbsp;[5] посвящена использованию георадиолокации для детального расчленения разреза речных отложений на глубину примерно до 5&amp;nbsp;м. С точки зрения рецензента, ее достоинством являются приведенные результаты съемки с разнесенными источником и приемником методом общей средней точки (съемку по такой методике необходимо проводить всегда, когда в разрезе наблюдается изменение влажности).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.geoinfo.ru/brand/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГЕОИНФО&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;mailto:info@geoinfo.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;info@geoinfo.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Введение&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Георадиолокация (подповерхностное радиолокационное зондирование от англ. ground-penetrating radar, GPR) &amp;ndash; это неразрушающий и экономичный метод исследований и контроля, обеспечивающий достаточно высокое разрешение. Он основан на излучении в исследуемую среду сверхкоротких электромагнитных импульсов радиодиапазона с последующим приемом и фиксацией сигналов, отраженных от границ раздела между материалами с разными электрофизическими свойствами, при расчете промежутка времени между излучением и приемом волн. Исследуемыми средами могут быть грунт, бетон, кирпичная кладка или другие материалы.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Полученные данные регистрируются и обрабатываются с помощью программного обеспечения, которым снабжен прибор, или позже в камеральных условиях. Однако георадиолокационный профиль является лишь волновой картиной, а не непосредственным изображением геологического разреза и требует интерпретации опытным геофизиком. Причем георадарное зондирование обычно выполняют либо в качестве предварительного обследования, либо в комплексе с другими методами, например бурением, сейсморазведкой, электроразведкой или&amp;nbsp;др.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://terrazond.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43633.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Георадиолокация широко применяется в геологии, археологии, инженерных изысканиях, сельском хозяйстве, строительстве, военном деле, криминалистике, разведке и&amp;nbsp;т.д. В&amp;nbsp;сельском хозяйстве эта технология используется в различных областях, но прежде всего при почвенно-мелиоративных изысканиях для освоения новых земель и строительства мелиоративных систем [1&amp;ndash;4].&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Здесь рассматривается применение этого метода по материалам статьи &amp;laquo;Использование георадара для изучения пространственной изменчивости и стратиграфии почв и подпочвенных грунтов&amp;raquo;&amp;nbsp;[5], опубликованной в 2019 году в бразильском журнале Engenharia Agricola. Ее авторы Х.Р.Р.&amp;nbsp;Кампос, П.&amp;nbsp;Видаль-Торрадо и&amp;nbsp;А.Х.&amp;nbsp;Модоло являются бразильскими учеными из Федерального технологического университета штата Парана и Высшего аграрного училища имени Луиса ди Кейроса, однако свое исследование они выполнили в пойме реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Район и цели исследований&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Районом георадиолокационного зондирования, выполненного авторами статьи&amp;nbsp;[5] в апреле 2013&amp;nbsp;года, была широкая пойма реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США (рис.&amp;nbsp;1). Пойму при исследованиях разделили на ближнюю (проксимальную) и удаленную от реки (дистальную) части. В&amp;nbsp;дистальной части наблюдаются гидроморфные признаки выхода подземных вод и высокое содержание органических веществ (ОВ) в верхних 20&amp;nbsp;см почвенного покрова, тогда как проксимальная равнина хорошо дренирована и имеет низкое содержание ОВ.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис.&amp;#38;nbsp;1. Расположение изучаемого района&amp;#38;nbsp;[5]&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43625.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис.&amp;nbsp;1. Расположение изучаемого района&amp;nbsp;[5]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По всей исследуемой территории ведется постоянное наблюдение за динамикой потоков подземных вод и их химическими и физическими характеристиками. Осуществляется мониторинг с помощью пьезометров и сейсмических датчиков, установленных в почве и подпочвенных грунтах на разной глубине (авторы статьи [5] не уточняют детали проведения этих измерений). Указанные устройства ограничивают возможности рытья шурфов, бурения скважин или использования других инвазивных методов для изучения подземных потоков. И&amp;nbsp;в данном случае георадарное зондирование оказалось наиболее ценным методом для исследований грунтовых разрезов. Целью работы&amp;nbsp;[5] была оценка применимости результатов использования георадара при изучении пространственной изменчивости и стратиграфии почв и подпочвенных грунтов в указанном районе.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Полевые исследования и обработка результатов&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Полевые исследования выполнялись по профилю длиной 79&amp;nbsp;м, проходящему практически поперек поймы&amp;nbsp;&amp;ndash; от берега реки Элизабет-Крик до начала склона холма (рис.&amp;nbsp;2,&amp;nbsp;а). При этом выполнялись три вида профилирования:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;с антеннами, работающими на частоте 100&amp;nbsp;МГц, методом общей средней (глубинной) точки, когда антенны последовательно сдвигались от их первоначальных положений относительно фиксированной точки в противоположных направлениях с шагом 5&amp;nbsp;см (рис.&amp;nbsp;2,&amp;nbsp;б);&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;с разнесенными антеннами, работающими на частоте 100&amp;nbsp;МГц, с постоянным расстоянием 1&amp;nbsp;м между ними (рис. 2,&amp;nbsp;в);&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;с использованием двух экранированных антенн, работающих на частотах 100, 250 и 500&amp;nbsp;МГц, с расстоянием между ними 30&amp;nbsp;см.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Все антенны, использованные в исследовании, были изготовлены компанией Mala Geoscience.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис. 2. Георадарное зондирование в бассейне реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США&amp;#38;nbsp;[5]: а&amp;#38;nbsp;– место измерений; б&amp;#38;nbsp;– профилирование с использованием метода общей глубинной (средней) точки; б&amp;#38;nbsp;– профилирование с постоянным расстоянием между антеннами&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43626.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис. 2. Георадарное зондирование в бассейне реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США&amp;nbsp;[5]: а&amp;nbsp;&amp;ndash; место измерений; б&amp;nbsp;&amp;ndash; профилирование с использованием метода общей глубинной (средней) точки; б&amp;nbsp;&amp;ndash; профилирование с постоянным расстоянием между антеннами&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;После окончания полевых работ для удаления неинформативных и усиления информативных сигналов георадарограммы были обработаны с использованием ряда стандартных методов цифровой фильтрации, доступных в программном обеспечении Reflex&amp;nbsp;2D (при этом для топографической коррекции использовались данные, собранные с помощью тахеометра).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На основе обработанных записей с использованием времени запаздывания отраженных сигналов и расстояния между антеннами определялись линейные регрессии, по обратным величинам наклона которых рассчитывались скорости распространения волн в разных слоях грунта. Диэлектрическую проницаемость различных материалов рассчитывали с использованием формулы:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43624.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Помимо георадарных измерений были собраны образцы почв и подпочвенных грунтов для стратиграфического описания. Их цвет анализировался с использованием цветовой шкалы Манселла. На основе полученных данных был составлен cтратиграфический разрез по методике, предложенной Бриджем (Bridge, 2006) и Фордом с соавторами (Ford et al., 2007).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Полученные результаты и их обсуждение&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;На дистальной равнине верхний слой грунта на глубине 0&amp;ndash;56&amp;nbsp;см (отраженная волна на рис.&amp;nbsp;3,&amp;nbsp;б) показал очень низкую скорость распространения электромагнитного сигнала&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;(0,035&amp;nbsp;м/нс) и высокую диэлектрическую проницаемость&amp;nbsp;&amp;epsilon;r(66,35), характерные для гидроморфных (развивающихся при избытке воды) почв с высоким содержанием органических веществ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис. 3. Для дистальной части поймы&amp;#38;nbsp;[5]: а&amp;#38;nbsp;– скоростной разрез; б&amp;#38;nbsp;– георадарограмма, полученная с использованием метода общей глубинной точки; в&amp;#38;nbsp;– стратиграфия, выявленная с помощью зондирования и определения характеристик образцов&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43627.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис. 3. Для дистальной части поймы&amp;nbsp;[5]: а&amp;nbsp;&amp;ndash; скоростной разрез; б&amp;nbsp;&amp;ndash; георадарограмма, полученная с использованием метода общей глубинной точки; в&amp;nbsp;&amp;ndash; стратиграфия, выявленная с помощью зондирования и определения характеристик образцов&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Скорость распространения электромагнитной волны&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;во втором от поверхности (56&amp;ndash;110&amp;nbsp;см) слое была выше, чем в первом, и составила 0,047&amp;nbsp;м/нс, а диэлектрическая проницаемость&amp;nbsp;&amp;epsilon;rоказалась ниже (39,87). Это свидетельствует о снижении содержания воды и органических веществ.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В третьем слое величина&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;немного уменьшилась (до 0,041&amp;nbsp;м/нс), в то время как значение&amp;nbsp;&amp;epsilon;r&amp;nbsp;выросло до 52,41, что указывает на дальнейшее увеличение содержания воды.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Четвертый слой (122&amp;ndash;160&amp;nbsp;см) показал сильное сходство со вторым, потому что параметры&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&amp;epsilon;r&amp;nbsp;в нем имели примерно такие же величины.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Вариации, наблюдаемые в следующих по глубине слоях, были ниже, чем в первых четырех, потому что это уже были коренные породы (алевролиты).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Данные по шести исследованным слоям представлены в таблице&amp;nbsp;1.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Таблица 1. Характеристики стратиграфических слоев в пределах дистальной части поймы в бассейне реки Элизабет-Крик (штат Нью-Джерси, США)&amp;nbsp;[5]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43628.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Для проксимальной части поймы результаты были схожи с рассмотренными выше, однако первый и второй слои (рис.&amp;nbsp;3,&amp;nbsp;в) были толще таковых в дистальной части, а третий тоньше. Глубина зондирования не достигла подошвы четвертого слоя.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Скоростной разрез, полученный для проксимальной части поймы с использованием метода общей глубинной точки (рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;а), показал тенденцию к росту скоростей распространения радиоволн&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;с увеличением глубины. Каждая отраженная волна (рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;б) характеризовала границу раздела между слоями с различными электрофизическими характеристиками.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис. 4. Для проксимальной части поймы&amp;#38;nbsp;[5]: а&amp;#38;nbsp;– скоростной разрез; б&amp;#38;nbsp;– георадарограмма, полученная с использованием метода общей глубинной точки; в&amp;#38;nbsp;– стратиграфия, выявленная с помощью зондирования и определения характеристик образцов&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43629.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис. 4. Для проксимальной части поймы&amp;nbsp;[5]: а&amp;nbsp;&amp;ndash; скоростной разрез; б&amp;nbsp;&amp;ndash; георадарограмма, полученная с использованием метода общей глубинной точки; в&amp;nbsp;&amp;ndash; стратиграфия, выявленная с помощью зондирования и определения характеристик образцов&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Верхний слой грунта (0&amp;ndash;40&amp;nbsp;см, первая отраженная волна на рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;а) показал более низкие величины&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(0,036 м/нс) и более высокие значения&amp;nbsp;&amp;epsilon;r&amp;nbsp;(69,44), чем другие слои (таблица 2) из-за большого содержания воды и органики, поскольку высокий электрический заряд и значительная водоудерживающая способность органического вещества оказывают большое влияние на ослабление сигнала георадара.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Таблица 2. Характеристики стратиграфических слоев в пределах проксимальной части поймы в бассейне реки Элизабет-Крик (штат Нью-Джерси, США)&amp;nbsp;[5]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43630.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Отсутствие границ раздела между уровнями глубины 40 и 110&amp;nbsp;см (см. рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;а) показывает, что в этом диапазоне физические и химические характеристики грунтов похожи между собой. По сравнению с вышележащим слоем значения&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;здесь увеличились (до 0,046&amp;nbsp;м/нс), а величины&amp;nbsp;&amp;epsilon;rснизились (до 42,53), что свидетельствует об уменьшении содержания органических веществ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На глубинах между 110 и 150&amp;nbsp;см (см. рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;б) значения&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;достигли 0,62 м/нс, что снова говорит об уменьшении содержания органических веществ, а также воды и глины. В&amp;nbsp;этом слое и ниже вплоть до глубины 3,9&amp;nbsp;м, как указали авторы статьи [5] (на рисунке 4 показаны данные только до глубины 2,5 м &amp;ndash;&amp;nbsp;&lt;em&gt;Ред.&lt;/em&gt;), не наблюдалось значительных изменений величин&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&amp;epsilon;r, однако все же прослеживались некоторые границы раздела (см. рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;а), что было связано со слоистостью выветрелого мелкозернистого алевролита, преобладающего в этой зоне.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Наблюдения с помощью георадара соответствовали результатам стратиграфических исследований. Верхний слой имел более темный цвет (рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;в) и более мелкозернистую текстуру по сравнению с глубже залегающим грунтом. Второй слой был достаточно однороден, в нем преобладали крупнозернистые пески серого цвета. Третий в основном состоял из крупнозернистого песка и имел включения обломков скальных пород. Четвертый оказался крепкой невыветрелой скальной породой (алевролитом).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Следует подчеркнуть, что выполненные исследования подтвердили: основное ограничение метода георадиолокации в таких случаях состоит в том, что невозможно различить отраженные волны от &amp;laquo;органического вещества, глины и воды&amp;raquo; (дословно по работе [5]&amp;nbsp;&amp;ndash;&amp;nbsp;&lt;em&gt;Ред&lt;/em&gt;.), поскольку эти материалы приводят к сильному ослаблению сигналов георадара.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На основе вышеупомянутых скоростных зависимостей и использования георадарограмм, записанных с помощью экранированных антенн (100, 250 и 500&amp;nbsp;МГц), были получены геолого-геофизические разрезы, которые отражают стратиграфию и ее изменения вдоль профиля (рис.&amp;nbsp;5). При этом исследования подтвердили следующий известный факт: при увеличении частоты антенн растет разрешение, но уменьшается глубина информативного зондирования; а при снижении частоты антенн, наоборот, увеличивается глубинность, но разрешение становится ниже (см. рис.&amp;nbsp;5).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис. 5. Георадарограммы, полученные в пойме реки Элизабет-Крик (шт. Нью-Джерси, США) с помощью георадарного профилирования&amp;#38;nbsp;[5]: а&amp;#38;nbsp;– с разнесенными антеннами на частоте 100 МГц с постоянным расстоянием между ними; б, в – с экранированными антеннами на 250 и 500 МГц соответственно (с точки зрения рецензента минусом работы [5] является неоднозначная интерпретация георадиолокационных разрезов, полученных с антеннами разных частот, в результате чего на одном профиле с разными антеннами были получены разные разрезы. – Ред.)&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43631.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис. 5. Георадарограммы, полученные в пойме реки Элизабет-Крик (шт. Нью-Джерси, США) с помощью георадарного профилирования&amp;nbsp;[5]: а&amp;nbsp;&amp;ndash; с разнесенными антеннами на частоте 100 МГц с постоянным расстоянием между ними; б, в &amp;ndash; с экранированными антеннами на 250 и 500 МГц соответственно (с точки зрения рецензента минусом работы [5] является неоднозначная интерпретация георадиолокационных разрезов, полученных с антеннами разных частот, в результате чего на одном профиле с разными антеннами были получены разные разрезы. &amp;ndash; Ред.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По полученным георадарограммам можно было различить три георадарных комплекса.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Комплекс 1&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(&lt;em&gt;E1&lt;/em&gt;&amp;nbsp;на рис.&amp;nbsp;5)&amp;nbsp;&amp;ndash; в начале пологого склона, где преобладают маломощные и слаборазвитые почвы (например, такие типы почв по классификации, принятой в США, как инцептисолы и энтисолы).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В&amp;nbsp;&lt;em&gt;комплексе&amp;nbsp;2&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(&lt;em&gt;E2&lt;/em&gt;&amp;nbsp;на рис.&amp;nbsp;5) в дистальной части поймы имеется более мощный слой почвы с высоким содержанием воды, органических веществ и глины, что благоприятно для образования моллисолов (по классификации США). Эти особенности типичны именно для дистальной части поймы в изучаемом месте, поскольку ее высотные отметки немного ниже по сравнению с окружающими участками.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Комплекс&amp;nbsp;3&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(&lt;em&gt;E3&lt;/em&gt;) в проксимальной части поймы является более многослойным и сформированным в результате отложения различных осадков&amp;nbsp;&amp;ndash; от богатых органикой/глиной до песчаных, приносимых рекой. Преобладающими почвами в этой части являются энтисолы (по классификации США).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Заключение&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Использованная авторами статьи&amp;nbsp;[5] георадиолокационная система показала достаточно хорошую точность работы при изучении пространственной изменчивости и стратиграфии почв и подпочвенных грунтов в пойме реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США. Однако там, где органическое вещество встречалось вместе с глиной, например на дистальных участках поймы, невозможно было четко различать сигналы от каждого из этих разных материалов.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;При этом Кампос и соавторы в своей работе&amp;nbsp;[5] подчеркнули, что хотя в целом полученные результаты были удовлетворительными, они недостаточны. На основе дальнейших подобных исследований георадиолокация могла бы стать еще более применимой, например в таких областях, как ирригация и анализ сельскохозяйственной пригодности земель.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Источники&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Владов М.Л., Старовойтов А.В. Введение в георадиолокацию. М.: изд-во МГУ, 2004. 153 с. URL: docplayer.ru/59461270-Vladov-m-l-starovoytov-a-v-vvedenie-v-georadiolokaciyu.html.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Основные принципы и применение георадиолокации // Geoinfo.ru. 26.08.2020. URL: geoinfo.ru/product/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/osnovnye-principy-i-primenenie-georadiolokacii-43128.shtml.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Почвенно-мелиоративные изыскания&amp;nbsp;// РГАУ-МСХА. Дата последнего обращения: 11.08.2010. URL: activestudy.info/pochvenno-meliorativnye-izyskaniya/.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Что такое георадар и принцип его действия&amp;nbsp;// Georadar-Service.com. Дата последнего обращения: 10.08.2020. URL:&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;small&gt;&lt;a href=&quot;https://georadar-service.com/index.php?option=com_content&amp;#38;view=article&amp;#38;id=49&amp;#38;Itemid=56&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;georadar-service.com/index.php?option=com_content&amp;#38;view=article&amp;#38;id=49&amp;#38;Itemid=56&lt;/a&gt;&lt;/small&gt;&lt;small&gt;.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Campos J.R.R., Vidal-Torrado P., Modolo A.J. Use of ground penetrating radar to study spatial variability and soil stratigraphy&amp;nbsp;// Engenharia Agricola. Brazil: Brazilian Association of Agricultural Engineering (SBEA), 2019. Vol.&amp;nbsp;39. №&amp;nbsp;3. URL:&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;small&gt;&lt;a href=&quot;https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-69162019000300358&amp;#38;script=sci_arttext&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;scielo.br/scielo.php?pid=S0100-69162019000300358&amp;#38;script=sci_arttext&lt;/a&gt;&lt;/small&gt;&lt;small&gt;.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Список литературы, использованной авторами статьи&amp;nbsp;[5]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;small&gt;Afshar A., Abedi M., Norouzi G., Riahi M. (2015). Geophysical investigation of underground water content zones using electrical resistivity tomography and ground penetrating radar: A case study in Hesarak-Karaj, Iran. Engineering Geology 196: 183&amp;ndash;193.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B2&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Annan A.P. (2009). Electromagnetic Principles of Ground Penetrating Radar. In: Jol H.M. (ed). Ground Penetrating Radar: Theory and Application. Amsterdam, Elsevier, p. 3&amp;ndash;37.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B3&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Bradley M.B., Adrian A., Camelia K. (2009). Empirical mode decomposition operator for dewowing GPR data. Journal of Environmental and Engineering Geophysics (14): 163&amp;ndash;169. DOI: 10.2113/JEEG14.4.163.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B4&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Bridge J. (2006). Fluvial facies models: Recent developments. In: Posamentier HW, Walker R.G. (eds). Facies models revisited. Tulsa, SEPM, p. 85&amp;ndash;170.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B5&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Campos J.R.R., Silva A.C., Slater L., Nanni M.R., Vidal-Torrado P. (2016). Stratigraphic control and chronology of peat bog deposition in the Serra do Espinhaзo Meridional, Brazil. Catena (143): 167&amp;ndash;173.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B6&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Ciampalini A., Andre F., Garfagnoli F., Grandjean G., Lambot S., Chiarantini L., Moretti S. (2015). Improved estimation of soil clay content by the fusion of remote hyperspectral and proximal geophysical sensing. Journal of Applied Geophysics 116: 135&amp;ndash;145.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B7&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Comas X., Terry N., Slater L., Warren M., Kolka R., Kristiyono N., Sudiana N., Nurjaman D., Darusman T. (2015). Imaging tropical peatlands in Indonesia using ground-penetrating radar (GPR) and electrical resistivity imaging (ERI): implications for carbon stock estimates and peat soil characterization. Biogeosciences 12:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tel:2995%E2%80%933007&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;2995&amp;ndash;3007&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B8&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Daniels D.J. (2004). Ground penetrating radar. London, The Institute of Electrical Engineers, 2nd&amp;nbsp;ed. 726&amp;nbsp;p.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B9&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Doolittle J.A., Minzenmayer F.E., Waltman S.W., Benhamd E.C., Tuttle J.W., Peaslee S.D. (2007). Ground-penetrating radar soil suitability map of the conterminous United States. Geoderma 141: 416&amp;ndash;421.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B10&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Fernandez G.B., Rocha T.B. (2014). Radar de penetracao do solo (GPR) aplicado a geomorfologia costeira: Potencialidades e limitaзхes. Revista Geonorte 10.(1): 129&amp;ndash;134.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B11&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Ford M., Williams E.A., Malartre F.M., Popescu S. (2007). Stratigraphic architecture, sedimentology and structure of the Vouraikos Gilbert-type fan delta, Gulf of Corinth, Greece, In: Nichols G., Williams E., Paola C. (eds). Sedimentary Processes, Environments and Basins: A Tribute to Peter Friend. Oxford, International Association of Sedimentologists, Blackwell Publishing, p. 53&amp;ndash;90.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B12&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Forte E., Pipan M. (2017). Review of multi-offset GPR applications: Data acquisition, processing and analysis. Signal Processing. 132: 210&amp;ndash;220.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B13&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Mount G.J., Comas X., Wright W.J., McClellan M.D. (2015). Delineation of macroporous zones in the unsaturated portion of the Miami limestone using ground penetrating radar, Miami Dade County, Florida. Journal of Hydrology. 527: 872&amp;ndash;883.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B14&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Olhoeft G. (1998). Electrical, magnetic, and geometric properties that determine ground penetrating radar performance. In: International Conference on Ground Penetrating Radar. Lawrence. Proceedings&amp;hellip;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B15&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Plado J., Sibul I., Mustasaar M., Joeleht A. (2011). Ground-penetrating radar study of the Rahivere peat bog, eastern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences 60 (1): 31&amp;ndash;42.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B16&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Rossi M., Manoli G., Pasetto D., Deiana R., Ferraris S., Strobbia C., Putti M., Cassiani G. (2015). Coupled inverse modeling of a controlled irrigation experiment using multiple hydro-geophysical data. Advances in Water Resources 82: 150&amp;ndash;165.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B17&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Tran A.P., Bogaert P., Wiaux F., Vanclooster M., Lambot S. (2015). High-resolution space-time quantification of soil moisture along a hillslope using joint analysis of ground penetrating radar and frequency domain reflectometry data. Journal of Hydrology. 523: 252&amp;ndash;261.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B18&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Wijewardana Y.G.N.S., Galagedara L.W. (2010). Estimation of spatio-temporal variability of soil water content in agricultural fields with ground penetrating radar. Journal of Hydrology 391: 24&amp;ndash;33.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;h5&gt;&lt;a name=&quot;ver001&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;РЕЦЕНЗИИ:&lt;/strong&gt;&lt;/h5&gt;

&lt;blockquote&gt;Статья посвящена использованию георадиолокации для детального расчленения разреза речных отложений на глубину до 4 м.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Несомненным плюсом статьи является приведённые результаты съёмки с разнесённым источником и приёмником методом общей срединной точки. По мнению рецензента, съёмку по такой методике необходимо проводить всегда, когда в разрезе наблюдается изменение влажности.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Минус данной работы &amp;ndash; неоднозначная интерпретация георадиолокационных разрезов, полученных с антеннами разных частот. Интерпретация сделана так, что на одном профиле с разными антеннами получены разные разрезы.&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.geoinfo.ru/brand/sudakova-mariya-sergeevna/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;МАРИЯ СУДАКОВА&lt;/a&gt;Старший преподаватель кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Научный сотрудник института Криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, к.ф.-м.н.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673528.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;AC5A33DD-0BE8-433D-9414-954511FEEDF7&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673528_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;p&gt;Аналитическая служба ГеоИнфо&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2 декабря 2020 года&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.geoinfo.ru/products-pdf/ispolzovanie-georadara-dlya-issledovaniya-profilya-grunta-v-pojme-reki-zarubezhnyj-opyt.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Скачать работу&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.geoinfo.ru/product/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/ispolzovanie-georadara-dlya-issledovaniya-profilya-grunta-v-pojme-reki-zarubezhnyj-opyt-43632.shtml?fbclid=IwAR0l1msT8gK8cmNyJJy1UofITpfB8FT2tdNUADK8vchQeUJm9JI4ZOnn7po#ver001&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Статья прошла верификацию&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/products/img-1-43632.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Георадиолокация&amp;nbsp;&amp;ndash; это геофизический метод, помогающий исследовать строение подповерхностной среды в таких областях, как геология, сельское хозяйство, строительство, археология и др. Здесь рассматривается применение этого метода по материалам статьи Х.Р.Р.&amp;nbsp;Кампоса, П.&amp;nbsp;Видаль-Торрадо и&amp;nbsp;А.Х.&amp;nbsp;Модоло &amp;laquo;Использование георадара для изучения пространственной изменчивости и стратиграфии почв и подпочвенных грунтов&amp;raquo;&amp;nbsp;[5], опубликованной в 2019 году в бразильском журнале Engenharia Agricola. Указанные авторы являются бразильскими учеными из Федерального технологического университета штата Парана и Высшего аграрного училища имени Луиса ди Кейроса. Их статья&amp;nbsp;[5] посвящена использованию георадиолокации для детального расчленения разреза речных отложений на глубину примерно до 5&amp;nbsp;м. С точки зрения рецензента, ее достоинством являются приведенные результаты съемки с разнесенными источником и приемником методом общей средней точки (съемку по такой методике необходимо проводить всегда, когда в разрезе наблюдается изменение влажности).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.geoinfo.ru/brand/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГЕОИНФО&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;mailto:info@geoinfo.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;info@geoinfo.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Введение&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Георадиолокация (подповерхностное радиолокационное зондирование от англ. ground-penetrating radar, GPR) &amp;ndash; это неразрушающий и экономичный метод исследований и контроля, обеспечивающий достаточно высокое разрешение. Он основан на излучении в исследуемую среду сверхкоротких электромагнитных импульсов радиодиапазона с последующим приемом и фиксацией сигналов, отраженных от границ раздела между материалами с разными электрофизическими свойствами, при расчете промежутка времени между излучением и приемом волн. Исследуемыми средами могут быть грунт, бетон, кирпичная кладка или другие материалы.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Полученные данные регистрируются и обрабатываются с помощью программного обеспечения, которым снабжен прибор, или позже в камеральных условиях. Однако георадиолокационный профиль является лишь волновой картиной, а не непосредственным изображением геологического разреза и требует интерпретации опытным геофизиком. Причем георадарное зондирование обычно выполняют либо в качестве предварительного обследования, либо в комплексе с другими методами, например бурением, сейсморазведкой, электроразведкой или&amp;nbsp;др.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://terrazond.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43633.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Георадиолокация широко применяется в геологии, археологии, инженерных изысканиях, сельском хозяйстве, строительстве, военном деле, криминалистике, разведке и&amp;nbsp;т.д. В&amp;nbsp;сельском хозяйстве эта технология используется в различных областях, но прежде всего при почвенно-мелиоративных изысканиях для освоения новых земель и строительства мелиоративных систем [1&amp;ndash;4].&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Здесь рассматривается применение этого метода по материалам статьи &amp;laquo;Использование георадара для изучения пространственной изменчивости и стратиграфии почв и подпочвенных грунтов&amp;raquo;&amp;nbsp;[5], опубликованной в 2019 году в бразильском журнале Engenharia Agricola. Ее авторы Х.Р.Р.&amp;nbsp;Кампос, П.&amp;nbsp;Видаль-Торрадо и&amp;nbsp;А.Х.&amp;nbsp;Модоло являются бразильскими учеными из Федерального технологического университета штата Парана и Высшего аграрного училища имени Луиса ди Кейроса, однако свое исследование они выполнили в пойме реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Район и цели исследований&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Районом георадиолокационного зондирования, выполненного авторами статьи&amp;nbsp;[5] в апреле 2013&amp;nbsp;года, была широкая пойма реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США (рис.&amp;nbsp;1). Пойму при исследованиях разделили на ближнюю (проксимальную) и удаленную от реки (дистальную) части. В&amp;nbsp;дистальной части наблюдаются гидроморфные признаки выхода подземных вод и высокое содержание органических веществ (ОВ) в верхних 20&amp;nbsp;см почвенного покрова, тогда как проксимальная равнина хорошо дренирована и имеет низкое содержание ОВ.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис.&amp;#38;nbsp;1. Расположение изучаемого района&amp;#38;nbsp;[5]&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43625.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис.&amp;nbsp;1. Расположение изучаемого района&amp;nbsp;[5]&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По всей исследуемой территории ведется постоянное наблюдение за динамикой потоков подземных вод и их химическими и физическими характеристиками. Осуществляется мониторинг с помощью пьезометров и сейсмических датчиков, установленных в почве и подпочвенных грунтах на разной глубине (авторы статьи [5] не уточняют детали проведения этих измерений). Указанные устройства ограничивают возможности рытья шурфов, бурения скважин или использования других инвазивных методов для изучения подземных потоков. И&amp;nbsp;в данном случае георадарное зондирование оказалось наиболее ценным методом для исследований грунтовых разрезов. Целью работы&amp;nbsp;[5] была оценка применимости результатов использования георадара при изучении пространственной изменчивости и стратиграфии почв и подпочвенных грунтов в указанном районе.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Полевые исследования и обработка результатов&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Полевые исследования выполнялись по профилю длиной 79&amp;nbsp;м, проходящему практически поперек поймы&amp;nbsp;&amp;ndash; от берега реки Элизабет-Крик до начала склона холма (рис.&amp;nbsp;2,&amp;nbsp;а). При этом выполнялись три вида профилирования:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;с антеннами, работающими на частоте 100&amp;nbsp;МГц, методом общей средней (глубинной) точки, когда антенны последовательно сдвигались от их первоначальных положений относительно фиксированной точки в противоположных направлениях с шагом 5&amp;nbsp;см (рис.&amp;nbsp;2,&amp;nbsp;б);&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;с разнесенными антеннами, работающими на частоте 100&amp;nbsp;МГц, с постоянным расстоянием 1&amp;nbsp;м между ними (рис. 2,&amp;nbsp;в);&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;с использованием двух экранированных антенн, работающих на частотах 100, 250 и 500&amp;nbsp;МГц, с расстоянием между ними 30&amp;nbsp;см.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Все антенны, использованные в исследовании, были изготовлены компанией Mala Geoscience.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис. 2. Георадарное зондирование в бассейне реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США&amp;#38;nbsp;[5]: а&amp;#38;nbsp;– место измерений; б&amp;#38;nbsp;– профилирование с использованием метода общей глубинной (средней) точки; б&amp;#38;nbsp;– профилирование с постоянным расстоянием между антеннами&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43626.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис. 2. Георадарное зондирование в бассейне реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США&amp;nbsp;[5]: а&amp;nbsp;&amp;ndash; место измерений; б&amp;nbsp;&amp;ndash; профилирование с использованием метода общей глубинной (средней) точки; б&amp;nbsp;&amp;ndash; профилирование с постоянным расстоянием между антеннами&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;После окончания полевых работ для удаления неинформативных и усиления информативных сигналов георадарограммы были обработаны с использованием ряда стандартных методов цифровой фильтрации, доступных в программном обеспечении Reflex&amp;nbsp;2D (при этом для топографической коррекции использовались данные, собранные с помощью тахеометра).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На основе обработанных записей с использованием времени запаздывания отраженных сигналов и расстояния между антеннами определялись линейные регрессии, по обратным величинам наклона которых рассчитывались скорости распространения волн в разных слоях грунта. Диэлектрическую проницаемость различных материалов рассчитывали с использованием формулы:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43624.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Помимо георадарных измерений были собраны образцы почв и подпочвенных грунтов для стратиграфического описания. Их цвет анализировался с использованием цветовой шкалы Манселла. На основе полученных данных был составлен cтратиграфический разрез по методике, предложенной Бриджем (Bridge, 2006) и Фордом с соавторами (Ford et al., 2007).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Полученные результаты и их обсуждение&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;На дистальной равнине верхний слой грунта на глубине 0&amp;ndash;56&amp;nbsp;см (отраженная волна на рис.&amp;nbsp;3,&amp;nbsp;б) показал очень низкую скорость распространения электромагнитного сигнала&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;(0,035&amp;nbsp;м/нс) и высокую диэлектрическую проницаемость&amp;nbsp;&amp;epsilon;r(66,35), характерные для гидроморфных (развивающихся при избытке воды) почв с высоким содержанием органических веществ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис. 3. Для дистальной части поймы&amp;#38;nbsp;[5]: а&amp;#38;nbsp;– скоростной разрез; б&amp;#38;nbsp;– георадарограмма, полученная с использованием метода общей глубинной точки; в&amp;#38;nbsp;– стратиграфия, выявленная с помощью зондирования и определения характеристик образцов&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43627.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис. 3. Для дистальной части поймы&amp;nbsp;[5]: а&amp;nbsp;&amp;ndash; скоростной разрез; б&amp;nbsp;&amp;ndash; георадарограмма, полученная с использованием метода общей глубинной точки; в&amp;nbsp;&amp;ndash; стратиграфия, выявленная с помощью зондирования и определения характеристик образцов&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Скорость распространения электромагнитной волны&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;во втором от поверхности (56&amp;ndash;110&amp;nbsp;см) слое была выше, чем в первом, и составила 0,047&amp;nbsp;м/нс, а диэлектрическая проницаемость&amp;nbsp;&amp;epsilon;rоказалась ниже (39,87). Это свидетельствует о снижении содержания воды и органических веществ.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В третьем слое величина&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;немного уменьшилась (до 0,041&amp;nbsp;м/нс), в то время как значение&amp;nbsp;&amp;epsilon;r&amp;nbsp;выросло до 52,41, что указывает на дальнейшее увеличение содержания воды.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Четвертый слой (122&amp;ndash;160&amp;nbsp;см) показал сильное сходство со вторым, потому что параметры&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&amp;epsilon;r&amp;nbsp;в нем имели примерно такие же величины.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Вариации, наблюдаемые в следующих по глубине слоях, были ниже, чем в первых четырех, потому что это уже были коренные породы (алевролиты).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Данные по шести исследованным слоям представлены в таблице&amp;nbsp;1.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Таблица 1. Характеристики стратиграфических слоев в пределах дистальной части поймы в бассейне реки Элизабет-Крик (штат Нью-Джерси, США)&amp;nbsp;[5]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43628.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Для проксимальной части поймы результаты были схожи с рассмотренными выше, однако первый и второй слои (рис.&amp;nbsp;3,&amp;nbsp;в) были толще таковых в дистальной части, а третий тоньше. Глубина зондирования не достигла подошвы четвертого слоя.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Скоростной разрез, полученный для проксимальной части поймы с использованием метода общей глубинной точки (рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;а), показал тенденцию к росту скоростей распространения радиоволн&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;с увеличением глубины. Каждая отраженная волна (рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;б) характеризовала границу раздела между слоями с различными электрофизическими характеристиками.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис. 4. Для проксимальной части поймы&amp;#38;nbsp;[5]: а&amp;#38;nbsp;– скоростной разрез; б&amp;#38;nbsp;– георадарограмма, полученная с использованием метода общей глубинной точки; в&amp;#38;nbsp;– стратиграфия, выявленная с помощью зондирования и определения характеристик образцов&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43629.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис. 4. Для проксимальной части поймы&amp;nbsp;[5]: а&amp;nbsp;&amp;ndash; скоростной разрез; б&amp;nbsp;&amp;ndash; георадарограмма, полученная с использованием метода общей глубинной точки; в&amp;nbsp;&amp;ndash; стратиграфия, выявленная с помощью зондирования и определения характеристик образцов&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Верхний слой грунта (0&amp;ndash;40&amp;nbsp;см, первая отраженная волна на рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;а) показал более низкие величины&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(0,036 м/нс) и более высокие значения&amp;nbsp;&amp;epsilon;r&amp;nbsp;(69,44), чем другие слои (таблица 2) из-за большого содержания воды и органики, поскольку высокий электрический заряд и значительная водоудерживающая способность органического вещества оказывают большое влияние на ослабление сигнала георадара.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Таблица 2. Характеристики стратиграфических слоев в пределах проксимальной части поймы в бассейне реки Элизабет-Крик (штат Нью-Джерси, США)&amp;nbsp;[5]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43630.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Отсутствие границ раздела между уровнями глубины 40 и 110&amp;nbsp;см (см. рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;а) показывает, что в этом диапазоне физические и химические характеристики грунтов похожи между собой. По сравнению с вышележащим слоем значения&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;здесь увеличились (до 0,046&amp;nbsp;м/нс), а величины&amp;nbsp;&amp;epsilon;rснизились (до 42,53), что свидетельствует об уменьшении содержания органических веществ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На глубинах между 110 и 150&amp;nbsp;см (см. рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;б) значения&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;достигли 0,62 м/нс, что снова говорит об уменьшении содержания органических веществ, а также воды и глины. В&amp;nbsp;этом слое и ниже вплоть до глубины 3,9&amp;nbsp;м, как указали авторы статьи [5] (на рисунке 4 показаны данные только до глубины 2,5 м &amp;ndash;&amp;nbsp;&lt;em&gt;Ред.&lt;/em&gt;), не наблюдалось значительных изменений величин&amp;nbsp;&lt;em&gt;v&lt;/em&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&amp;epsilon;r, однако все же прослеживались некоторые границы раздела (см. рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;а), что было связано со слоистостью выветрелого мелкозернистого алевролита, преобладающего в этой зоне.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Наблюдения с помощью георадара соответствовали результатам стратиграфических исследований. Верхний слой имел более темный цвет (рис.&amp;nbsp;4,&amp;nbsp;в) и более мелкозернистую текстуру по сравнению с глубже залегающим грунтом. Второй слой был достаточно однороден, в нем преобладали крупнозернистые пески серого цвета. Третий в основном состоял из крупнозернистого песка и имел включения обломков скальных пород. Четвертый оказался крепкой невыветрелой скальной породой (алевролитом).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Следует подчеркнуть, что выполненные исследования подтвердили: основное ограничение метода георадиолокации в таких случаях состоит в том, что невозможно различить отраженные волны от &amp;laquo;органического вещества, глины и воды&amp;raquo; (дословно по работе [5]&amp;nbsp;&amp;ndash;&amp;nbsp;&lt;em&gt;Ред&lt;/em&gt;.), поскольку эти материалы приводят к сильному ослаблению сигналов георадара.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На основе вышеупомянутых скоростных зависимостей и использования георадарограмм, записанных с помощью экранированных антенн (100, 250 и 500&amp;nbsp;МГц), были получены геолого-геофизические разрезы, которые отражают стратиграфию и ее изменения вдоль профиля (рис.&amp;nbsp;5). При этом исследования подтвердили следующий известный факт: при увеличении частоты антенн растет разрешение, но уменьшается глубина информативного зондирования; а при снижении частоты антенн, наоборот, увеличивается глубинность, но разрешение становится ниже (см. рис.&amp;nbsp;5).&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Рис. 5. Георадарограммы, полученные в пойме реки Элизабет-Крик (шт. Нью-Джерси, США) с помощью георадарного профилирования&amp;#38;nbsp;[5]: а&amp;#38;nbsp;– с разнесенными антеннами на частоте 100 МГц с постоянным расстоянием между ними; б, в – с экранированными антеннами на 250 и 500 МГц соответственно (с точки зрения рецензента минусом работы [5] является неоднозначная интерпретация георадиолокационных разрезов, полученных с антеннами разных частот, в результате чего на одном профиле с разными антеннами были получены разные разрезы. – Ред.)&quot; src=&quot;https://www.geoinfo.ru/images/dynamic/img43631.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Рис. 5. Георадарограммы, полученные в пойме реки Элизабет-Крик (шт. Нью-Джерси, США) с помощью георадарного профилирования&amp;nbsp;[5]: а&amp;nbsp;&amp;ndash; с разнесенными антеннами на частоте 100 МГц с постоянным расстоянием между ними; б, в &amp;ndash; с экранированными антеннами на 250 и 500 МГц соответственно (с точки зрения рецензента минусом работы [5] является неоднозначная интерпретация георадиолокационных разрезов, полученных с антеннами разных частот, в результате чего на одном профиле с разными антеннами были получены разные разрезы. &amp;ndash; Ред.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По полученным георадарограммам можно было различить три георадарных комплекса.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Комплекс 1&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(&lt;em&gt;E1&lt;/em&gt;&amp;nbsp;на рис.&amp;nbsp;5)&amp;nbsp;&amp;ndash; в начале пологого склона, где преобладают маломощные и слаборазвитые почвы (например, такие типы почв по классификации, принятой в США, как инцептисолы и энтисолы).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В&amp;nbsp;&lt;em&gt;комплексе&amp;nbsp;2&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(&lt;em&gt;E2&lt;/em&gt;&amp;nbsp;на рис.&amp;nbsp;5) в дистальной части поймы имеется более мощный слой почвы с высоким содержанием воды, органических веществ и глины, что благоприятно для образования моллисолов (по классификации США). Эти особенности типичны именно для дистальной части поймы в изучаемом месте, поскольку ее высотные отметки немного ниже по сравнению с окружающими участками.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Комплекс&amp;nbsp;3&lt;/em&gt;&amp;nbsp;(&lt;em&gt;E3&lt;/em&gt;) в проксимальной части поймы является более многослойным и сформированным в результате отложения различных осадков&amp;nbsp;&amp;ndash; от богатых органикой/глиной до песчаных, приносимых рекой. Преобладающими почвами в этой части являются энтисолы (по классификации США).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Заключение&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Использованная авторами статьи&amp;nbsp;[5] георадиолокационная система показала достаточно хорошую точность работы при изучении пространственной изменчивости и стратиграфии почв и подпочвенных грунтов в пойме реки Элизабет-Крик в штате Нью-Джерси США. Однако там, где органическое вещество встречалось вместе с глиной, например на дистальных участках поймы, невозможно было четко различать сигналы от каждого из этих разных материалов.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;При этом Кампос и соавторы в своей работе&amp;nbsp;[5] подчеркнули, что хотя в целом полученные результаты были удовлетворительными, они недостаточны. На основе дальнейших подобных исследований георадиолокация могла бы стать еще более применимой, например в таких областях, как ирригация и анализ сельскохозяйственной пригодности земель.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Источники&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Владов М.Л., Старовойтов А.В. Введение в георадиолокацию. М.: изд-во МГУ, 2004. 153 с. URL: docplayer.ru/59461270-Vladov-m-l-starovoytov-a-v-vvedenie-v-georadiolokaciyu.html.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Основные принципы и применение георадиолокации // Geoinfo.ru. 26.08.2020. URL: geoinfo.ru/product/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/osnovnye-principy-i-primenenie-georadiolokacii-43128.shtml.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Почвенно-мелиоративные изыскания&amp;nbsp;// РГАУ-МСХА. Дата последнего обращения: 11.08.2010. URL: activestudy.info/pochvenno-meliorativnye-izyskaniya/.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Что такое георадар и принцип его действия&amp;nbsp;// Georadar-Service.com. Дата последнего обращения: 10.08.2020. URL:&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;small&gt;&lt;a href=&quot;https://georadar-service.com/index.php?option=com_content&amp;#38;view=article&amp;#38;id=49&amp;#38;Itemid=56&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;georadar-service.com/index.php?option=com_content&amp;#38;view=article&amp;#38;id=49&amp;#38;Itemid=56&lt;/a&gt;&lt;/small&gt;&lt;small&gt;.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;small&gt;Campos J.R.R., Vidal-Torrado P., Modolo A.J. Use of ground penetrating radar to study spatial variability and soil stratigraphy&amp;nbsp;// Engenharia Agricola. Brazil: Brazilian Association of Agricultural Engineering (SBEA), 2019. Vol.&amp;nbsp;39. №&amp;nbsp;3. URL:&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;small&gt;&lt;a href=&quot;https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-69162019000300358&amp;#38;script=sci_arttext&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;scielo.br/scielo.php?pid=S0100-69162019000300358&amp;#38;script=sci_arttext&lt;/a&gt;&lt;/small&gt;&lt;small&gt;.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;small&gt;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Список литературы, использованной авторами статьи&amp;nbsp;[5]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;small&gt;Afshar A., Abedi M., Norouzi G., Riahi M. (2015). Geophysical investigation of underground water content zones using electrical resistivity tomography and ground penetrating radar: A case study in Hesarak-Karaj, Iran. Engineering Geology 196: 183&amp;ndash;193.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B2&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Annan A.P. (2009). Electromagnetic Principles of Ground Penetrating Radar. In: Jol H.M. (ed). Ground Penetrating Radar: Theory and Application. Amsterdam, Elsevier, p. 3&amp;ndash;37.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B3&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Bradley M.B., Adrian A., Camelia K. (2009). Empirical mode decomposition operator for dewowing GPR data. Journal of Environmental and Engineering Geophysics (14): 163&amp;ndash;169. DOI: 10.2113/JEEG14.4.163.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B4&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Bridge J. (2006). Fluvial facies models: Recent developments. In: Posamentier HW, Walker R.G. (eds). Facies models revisited. Tulsa, SEPM, p. 85&amp;ndash;170.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B5&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Campos J.R.R., Silva A.C., Slater L., Nanni M.R., Vidal-Torrado P. (2016). Stratigraphic control and chronology of peat bog deposition in the Serra do Espinhaзo Meridional, Brazil. Catena (143): 167&amp;ndash;173.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B6&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Ciampalini A., Andre F., Garfagnoli F., Grandjean G., Lambot S., Chiarantini L., Moretti S. (2015). Improved estimation of soil clay content by the fusion of remote hyperspectral and proximal geophysical sensing. Journal of Applied Geophysics 116: 135&amp;ndash;145.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B7&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Comas X., Terry N., Slater L., Warren M., Kolka R., Kristiyono N., Sudiana N., Nurjaman D., Darusman T. (2015). Imaging tropical peatlands in Indonesia using ground-penetrating radar (GPR) and electrical resistivity imaging (ERI): implications for carbon stock estimates and peat soil characterization. Biogeosciences 12:&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;tel:2995%E2%80%933007&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;2995&amp;ndash;3007&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B8&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Daniels D.J. (2004). Ground penetrating radar. London, The Institute of Electrical Engineers, 2nd&amp;nbsp;ed. 726&amp;nbsp;p.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B9&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Doolittle J.A., Minzenmayer F.E., Waltman S.W., Benhamd E.C., Tuttle J.W., Peaslee S.D. (2007). Ground-penetrating radar soil suitability map of the conterminous United States. Geoderma 141: 416&amp;ndash;421.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B10&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Fernandez G.B., Rocha T.B. (2014). Radar de penetracao do solo (GPR) aplicado a geomorfologia costeira: Potencialidades e limitaзхes. Revista Geonorte 10.(1): 129&amp;ndash;134.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B11&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Ford M., Williams E.A., Malartre F.M., Popescu S. (2007). Stratigraphic architecture, sedimentology and structure of the Vouraikos Gilbert-type fan delta, Gulf of Corinth, Greece, In: Nichols G., Williams E., Paola C. (eds). Sedimentary Processes, Environments and Basins: A Tribute to Peter Friend. Oxford, International Association of Sedimentologists, Blackwell Publishing, p. 53&amp;ndash;90.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B12&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Forte E., Pipan M. (2017). Review of multi-offset GPR applications: Data acquisition, processing and analysis. Signal Processing. 132: 210&amp;ndash;220.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B13&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Mount G.J., Comas X., Wright W.J., McClellan M.D. (2015). Delineation of macroporous zones in the unsaturated portion of the Miami limestone using ground penetrating radar, Miami Dade County, Florida. Journal of Hydrology. 527: 872&amp;ndash;883.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B14&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Olhoeft G. (1998). Electrical, magnetic, and geometric properties that determine ground penetrating radar performance. In: International Conference on Ground Penetrating Radar. Lawrence. Proceedings&amp;hellip;&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B15&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Plado J., Sibul I., Mustasaar M., Joeleht A. (2011). Ground-penetrating radar study of the Rahivere peat bog, eastern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences 60 (1): 31&amp;ndash;42.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B16&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Rossi M., Manoli G., Pasetto D., Deiana R., Ferraris S., Strobbia C., Putti M., Cassiani G. (2015). Coupled inverse modeling of a controlled irrigation experiment using multiple hydro-geophysical data. Advances in Water Resources 82: 150&amp;ndash;165.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B17&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Tran A.P., Bogaert P., Wiaux F., Vanclooster M., Lambot S. (2015). High-resolution space-time quantification of soil moisture along a hillslope using joint analysis of ground penetrating radar and frequency domain reflectometry data. Journal of Hydrology. 523: 252&amp;ndash;261.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;B18&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;small&gt;Wijewardana Y.G.N.S., Galagedara L.W. (2010). Estimation of spatio-temporal variability of soil water content in agricultural fields with ground penetrating radar. Journal of Hydrology 391: 24&amp;ndash;33.&amp;nbsp;&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;
&lt;h5&gt;&lt;a name=&quot;ver001&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;РЕЦЕНЗИИ:&lt;/strong&gt;&lt;/h5&gt;

&lt;blockquote&gt;Статья посвящена использованию георадиолокации для детального расчленения разреза речных отложений на глубину до 4 м.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Несомненным плюсом статьи является приведённые результаты съёмки с разнесённым источником и приёмником методом общей срединной точки. По мнению рецензента, съёмку по такой методике необходимо проводить всегда, когда в разрезе наблюдается изменение влажности.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Минус данной работы &amp;ndash; неоднозначная интерпретация георадиолокационных разрезов, полученных с антеннами разных частот. Интерпретация сделана так, что на одном профиле с разными антеннами получены разные разрезы.&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.geoinfo.ru/brand/sudakova-mariya-sergeevna/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;МАРИЯ СУДАКОВА&lt;/a&gt;Старший преподаватель кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Научный сотрудник института Криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, к.ф.-м.н.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673528.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;AC5A33DD-0BE8-433D-9414-954511FEEDF7&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673528_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/adaptive/id381661/blog/11767716/</link><pubDate>Thu, 3 Dec 2020 07:12:22 +0300</pubDate><title>Использование георадара для исследования профиля грунта в пойме реки. Зарубежный опыт</title></item><item><author>Геология Index</author><description>&lt;p&gt;Доклад Директора Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси Геннадия Аркадьевича Аронова на конференции &amp;quot;ГЕОРАДАР 2020&amp;quot;. &amp;quot;КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОРАДАРНОЙ И МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ В ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-СТРУКТУРЫ И &amp;nbsp;В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ&amp;quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Галковский Т.В., Аронов Г.А.* (Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси).&lt;br /&gt;
Аннотация.&lt;br /&gt;
В работе представлены результаты комплексного использования георадарной и магнитной сьемки &amp;nbsp;на объектах социальной инфраструктуры и в археологических исследованиях. По результатам изыскательных работ, получены радарограммы и выполнена магнитная съемка. По результатам обработки установлены месторасположения и глубины залегания искомых объектов. С использованием специализированого программного обеспечения получена трехмерная модель расположения поисковых объектов, а также оценена их геометрическая форма.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11767715/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673524_680x480.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;p&gt;Доклад Директора Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси Геннадия Аркадьевича Аронова на конференции &amp;quot;ГЕОРАДАР 2020&amp;quot;. &amp;quot;КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОРАДАРНОЙ И МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ В ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-СТРУКТУРЫ И &amp;nbsp;В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ&amp;quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Галковский Т.В., Аронов Г.А.* (Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси).&lt;br /&gt;
Аннотация.&lt;br /&gt;
В работе представлены результаты комплексного использования георадарной и магнитной сьемки &amp;nbsp;на объектах социальной инфраструктуры и в археологических исследованиях. По результатам изыскательных работ, получены радарограммы и выполнена магнитная съемка. По результатам обработки установлены месторасположения и глубины залегания искомых объектов. С использованием специализированого программного обеспечения получена трехмерная модель расположения поисковых объектов, а также оценена их геометрическая форма.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11767715/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/673/5673524_680x480.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11767715/</link><pubDate>Thu, 3 Dec 2020 07:03:07 +0300</pubDate><title>Доклад Геннадия Аронова Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси на конференции &quot;ГЕОРАДАР 2020&quot;</title></item><item><author>Геология Index</author><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/671/5671929.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;26AD5E7A-32F9-44FA-B1D8-A422CC2E3912&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/671/5671929_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Записывайтесь на курс &amp;laquo;Методы&amp;zwnj; &amp;zwnj;увеличения&amp;zwnj; нефтеотдачи&amp;zwnj; (МУН)&amp;raquo;, на котором вы разберётесь в современных эффективных методах нефтеотдачи, используемых в России и за рубежом. Сможете обосновать выбор МУН и спроектировать решения под конкретное месторождение. По итогу вас ждёт дипломный проект из двух частей и уверенный багаж знаний для повышения квалификации.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;У нас уже учатся сотрудники &amp;laquo;Газпром нефти&amp;raquo;, &amp;laquo;Полюса&amp;raquo;, РЖД и действуют особые условия для корпоративных клиентов!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Чтобы узнать всю программу курса, переходите!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://skillbox.ru/course/mun/?utm_source=instagram&amp;#38;utm_medium=cpm&amp;#38;utm_campaign=494_mun_instagram_cpm_conversion_course_ru_management_ardens_23845982582480750&amp;#38;utm_content=adg_23845983995950750%7Cad_23845983995970750%7Ccname_494_mun_ard_OILGROW_conv_MULTI_optbd_daily_GRSN%7Cadgname_MULTI_INT_OIL%7Cadname_IMG_1%7Cplacement_Facebook_Mobile_Feed&amp;#38;utm_term=OILGROW&amp;#38;fbclid=IwAR2ds1heCUTjoVmlxQwDpz656N_ay1UhJoUYPovYfNCXv-gMLF14yWEn86I&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://skillbox.ru/course/mun/?utm_source=instagram&amp;#38;utm_medium=cpm&amp;#38;utm_campaign=494_mun_instagram_cpm_conversion_course_ru_management_ardens_23845982582480750&amp;#38;utm_content=adg_23845983995950750%7Cad_23845983995970750%7Ccname_494_mun_ard_OILGROW_conv_MULTI_optbd_daily_GRSN%7Cadgname_MULTI_INT_OIL%7Cadname_IMG_1%7Cplacement_Facebook_Mobile_Feed&amp;#38;utm_term=OILGROW&amp;#38;fbclid=IwAR2ds1heCUTjoVmlxQwDpz656N_ay1UhJoUYPovYfNCXv-gMLF14yWEn86I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/671/5671929.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;26AD5E7A-32F9-44FA-B1D8-A422CC2E3912&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/671/5671929_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Записывайтесь на курс &amp;laquo;Методы&amp;zwnj; &amp;zwnj;увеличения&amp;zwnj; нефтеотдачи&amp;zwnj; (МУН)&amp;raquo;, на котором вы разберётесь в современных эффективных методах нефтеотдачи, используемых в России и за рубежом. Сможете обосновать выбор МУН и спроектировать решения под конкретное месторождение. По итогу вас ждёт дипломный проект из двух частей и уверенный багаж знаний для повышения квалификации.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;У нас уже учатся сотрудники &amp;laquo;Газпром нефти&amp;raquo;, &amp;laquo;Полюса&amp;raquo;, РЖД и действуют особые условия для корпоративных клиентов!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Чтобы узнать всю программу курса, переходите!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://skillbox.ru/course/mun/?utm_source=instagram&amp;#38;utm_medium=cpm&amp;#38;utm_campaign=494_mun_instagram_cpm_conversion_course_ru_management_ardens_23845982582480750&amp;#38;utm_content=adg_23845983995950750%7Cad_23845983995970750%7Ccname_494_mun_ard_OILGROW_conv_MULTI_optbd_daily_GRSN%7Cadgname_MULTI_INT_OIL%7Cadname_IMG_1%7Cplacement_Facebook_Mobile_Feed&amp;#38;utm_term=OILGROW&amp;#38;fbclid=IwAR2ds1heCUTjoVmlxQwDpz656N_ay1UhJoUYPovYfNCXv-gMLF14yWEn86I&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://skillbox.ru/course/mun/?utm_source=instagram&amp;#38;utm_medium=cpm&amp;#38;utm_campaign=494_mun_instagram_cpm_conversion_course_ru_management_ardens_23845982582480750&amp;#38;utm_content=adg_23845983995950750%7Cad_23845983995970750%7Ccname_494_mun_ard_OILGROW_conv_MULTI_optbd_daily_GRSN%7Cadgname_MULTI_INT_OIL%7Cadname_IMG_1%7Cplacement_Facebook_Mobile_Feed&amp;#38;utm_term=OILGROW&amp;#38;fbclid=IwAR2ds1heCUTjoVmlxQwDpz656N_ay1UhJoUYPovYfNCXv-gMLF14yWEn86I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11742229/</link><pubDate>Sat, 28 Nov 2020 17:34:09 +0300</pubDate><title>Работаете в нефтегазовой отрасли и ищете самые свежие знания в этой индустрии?</title></item><item><author>Геология Index</author><description>&lt;p&gt;На онлайн конференциях &amp;quot;ГЕОРАДАР 2020&amp;quot; и &amp;quot;Инженерная сейсморазведка и сейсмология 2020&amp;quot; с успехом прошла виртуальная выставка производителей геофизического оборудования для инженерно-геологических изысканий.&lt;br /&gt;
Обобщенный пресс-релиз про выставку ждите позднее, а пока, - &amp;quot;Первая ласточка&amp;quot; - георадарное оборудование от производителя мировых брендов &amp;quot;Питон-3&amp;quot; и &amp;quot;Зонд-12е&amp;quot;!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11692140/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/667/5667107_680x480.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;p&gt;На онлайн конференциях &amp;quot;ГЕОРАДАР 2020&amp;quot; и &amp;quot;Инженерная сейсморазведка и сейсмология 2020&amp;quot; с успехом прошла виртуальная выставка производителей геофизического оборудования для инженерно-геологических изысканий.&lt;br /&gt;
Обобщенный пресс-релиз про выставку ждите позднее, а пока, - &amp;quot;Первая ласточка&amp;quot; - георадарное оборудование от производителя мировых брендов &amp;quot;Питон-3&amp;quot; и &amp;quot;Зонд-12е&amp;quot;!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11692140/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/667/5667107_680x480.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11692140/</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2020 01:19:38 +0300</pubDate><title>Презентация &quot;Radar Systems&quot; Inc., Latvia на онлайн конференции &quot;ГЕОРАДАР 2020&quot; 19-20 октября 2020 г.</title></item><item><author>Геология Index</author><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/664/5664149.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;B9B51B89-CE8A-4917-9989-AD5ABCC8563F&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/664/5664149_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Дорогие друзья!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Конференция &amp;nbsp;&amp;quot;ГЕОРАДАР-2020&amp;quot;, об успехе которой много написано в медиапространстве, будет не &amp;nbsp;полной, если мы не услышим доклады, не состоявшиеся по причине болезни &amp;nbsp;докладчиков. К сожалению, сейчас это не редкость, но мы рады &amp;nbsp;предоставить площадку нашего семинара для того, чтобы услышать эти &amp;nbsp;бесспорно важные и интересные сообщения!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Следующая встреча бесплатного семинара МГУ имени М.В.Ломоносова &amp;quot;Современные проблемы геофизики&amp;quot; пройдёт по следам конференции &amp;quot;ГЕОРАДАР-2020&amp;quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;📷📷 Вторник, 10 ноября в 17:00 (Мск)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Доклады на тему:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;📷 Особенности гидротермической структуры политермических ледников Шпицбергена и Тянь-Шаня по данным наземного радиозондирования&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Докладчик: Мачерет Юрий Яковлевич*, Глазовский А.Ф., Лаврентьев И.И., Мацковский В.В. (Институт географии РАН)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;📷 Использование показателя относительной деформации набухания грунтов в процессе верификации георадарных исследований&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Докладчик: Воронин Александр Яковлевич (Почвенный институт имени В.В. Докучаева)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;📷 Сейчас &amp;nbsp;наши семинары проходят онлайн в приложении Zoom.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Записаться на семинар и получить доступ можно у секретаря семинара Светланы Бричевой &lt;a href=&quot;mailto:spgeophysics@gmail.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;spgeophysics@gmail.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/664/5664149.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;B9B51B89-CE8A-4917-9989-AD5ABCC8563F&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/664/5664149_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Дорогие друзья!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Конференция &amp;nbsp;&amp;quot;ГЕОРАДАР-2020&amp;quot;, об успехе которой много написано в медиапространстве, будет не &amp;nbsp;полной, если мы не услышим доклады, не состоявшиеся по причине болезни &amp;nbsp;докладчиков. К сожалению, сейчас это не редкость, но мы рады &amp;nbsp;предоставить площадку нашего семинара для того, чтобы услышать эти &amp;nbsp;бесспорно важные и интересные сообщения!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Следующая встреча бесплатного семинара МГУ имени М.В.Ломоносова &amp;quot;Современные проблемы геофизики&amp;quot; пройдёт по следам конференции &amp;quot;ГЕОРАДАР-2020&amp;quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;📷📷 Вторник, 10 ноября в 17:00 (Мск)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Доклады на тему:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;📷 Особенности гидротермической структуры политермических ледников Шпицбергена и Тянь-Шаня по данным наземного радиозондирования&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Докладчик: Мачерет Юрий Яковлевич*, Глазовский А.Ф., Лаврентьев И.И., Мацковский В.В. (Институт географии РАН)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;📷 Использование показателя относительной деформации набухания грунтов в процессе верификации георадарных исследований&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Докладчик: Воронин Александр Яковлевич (Почвенный институт имени В.В. Докучаева)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;📷 Сейчас &amp;nbsp;наши семинары проходят онлайн в приложении Zoom.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Записаться на семинар и получить доступ можно у секретаря семинара Светланы Бричевой &lt;a href=&quot;mailto:spgeophysics@gmail.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;spgeophysics@gmail.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/11670029/</link><pubDate>Sun, 8 Nov 2020 20:00:57 +0300</pubDate><title>Очередное заседание бесплатного онлайн семинара МГУ &quot;Современные проблемы геофизики&quot;.</title></item><item><author>Accenture</author><description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/659/5659697.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;BE76BE4D-41D5-434E-9EB4-E7A7ECD79475&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/659/5659697_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Нет ни одной сферы, которую бы не затронул коронавирус. И горнодобывающая промышленность &amp;ndash; не исключение. Какое будущее ждет индустрию и как цифровые технологии могут повысить эффективность ресурсных предприятий, обсуждали лидеры отрасли на форуме Mining World Russia, прошедшем 20 октября в Крокус Экспо.&lt;br /&gt;
Смотрите запись мероприятия, где модератором и спикером выступил руководитель департамента &amp;laquo;Природные ресурсы&amp;raquo; Accenture в России и Казахстане Николас Гутьеррес:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/page/adaptive/id380052/blog/11624857/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/659/5659701_680x480.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://accntu.re/3mtbryS&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://accntu.re/3mtbryS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/659/5659697.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;BE76BE4D-41D5-434E-9EB4-E7A7ECD79475&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/659/5659697_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Нет ни одной сферы, которую бы не затронул коронавирус. И горнодобывающая промышленность &amp;ndash; не исключение. Какое будущее ждет индустрию и как цифровые технологии могут повысить эффективность ресурсных предприятий, обсуждали лидеры отрасли на форуме Mining World Russia, прошедшем 20 октября в Крокус Экспо.&lt;br /&gt;
Смотрите запись мероприятия, где модератором и спикером выступил руководитель департамента &amp;laquo;Природные ресурсы&amp;raquo; Accenture в России и Казахстане Николас Гутьеррес:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/page/adaptive/id380052/blog/11624857/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/659/5659701_680x480.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://accntu.re/3mtbryS&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://accntu.re/3mtbryS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/adaptive/id380052/blog/11624857/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2020 23:08:17 +0300</pubDate><title>Mining World Russia 2020</title></item><item><author>Новости</author><description>&lt;div&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;We know firsthand how difficult the work of specialists in this field is and, most importantly, how significant it is for the functioning of all areas of industry.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
	&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Congratulations on the holiday of everyone involved in this business and wish prosperity to your great cause!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
	&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
	&lt;div&gt;
		&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Мы не понаслышке знаем, как нелегок труд специалистов этой сферы и, главное, насколько он важен для функционирования всех областей промышленности.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;div&gt;
		&amp;#160;&lt;/div&gt;
	&lt;div&gt;
		&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Поздравляем с праздником всех причастных к этой индустрии и желаем процветания вашему важному делу!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;div&gt;
		&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/631/5631580.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;3869DAF8-AFEC-4457-865E-86940CDB4FCC&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/631/5631580_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;div&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;We know firsthand how difficult the work of specialists in this field is and, most importantly, how significant it is for the functioning of all areas of industry.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
	&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
	&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Congratulations on the holiday of everyone involved in this business and wish prosperity to your great cause!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
	&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
	&lt;div&gt;
		&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Мы не понаслышке знаем, как нелегок труд специалистов этой сферы и, главное, насколько он важен для функционирования всех областей промышленности.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;div&gt;
		&amp;#160;&lt;/div&gt;
	&lt;div&gt;
		&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Поздравляем с праздником всех причастных к этой индустрии и желаем процветания вашему важному делу!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
	&lt;div&gt;
		&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/631/5631580.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;3869DAF8-AFEC-4457-865E-86940CDB4FCC&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/631/5631580_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/publication/news/news.seam?newsId=216698</link><pubDate>Sun, 6 Sep 2020 14:08:00 +0300</pubDate><title>September 6 was the Day of Oil, Gas and Fuel Industry Workers!   6 сентября отмечался День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности</title></item><item><author>Новости</author><description>Традиционно&amp;#160;День геолога&amp;#160;отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в первое воскресенье апреля. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано потому, что это период окончание зимних холодов и схода снега, когда у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л. Яншиным. А поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/255/5255401.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;C6B44DDC-408B-4A20-993A-7AB055B5C000&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/255/5255401_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description><yandex:full-text>Традиционно&amp;#160;День геолога&amp;#160;отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в первое воскресенье апреля. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано потому, что это период окончание зимних холодов и схода снега, когда у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л. Яншиным. А поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/255/5255401.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;C6B44DDC-408B-4A20-993A-7AB055B5C000&quot; src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/005/255/5255401_850xNone.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/publication/news/news.seam?newsId=216160</link><pubDate>Sun, 5 Apr 2020 14:31:00 +0300</pubDate><title>Дата праздника уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 5 апреля</title></item><item><author>Геология Index</author><description>&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/8777435/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/004/357/4357728_680x480.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В рамках Петербургского международного экономического форума АО &amp;laquo;Росгеология&amp;raquo; провела панельную сессию &amp;laquo;Цифровое недропользование&amp;raquo;, посвященную более эффективному использованию достижений цифровой экономики для системной трансформации процесса развития минерально-сырьевой базы.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Модератором выступил Генеральный директор &amp;ndash; Председатель Правления АО &amp;laquo;Росгеология&amp;raquo; Сергей Горьков. Участие в мероприятии приняли Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии РФ, Павел Грачев, Генеральный директор ПАО &amp;laquo;Полюс&amp;raquo;, Наталья Касперская, Президент группы компаний InfoWatch, соучредитель &amp;laquo;Лаборатории Касперского&amp;raquo;, Александр Сергеев, Президент РАН, Артем Карапетов, вице-президент по развитию бизнеса Schlumberger, Хемант Канория, Председатель Srei Infrastructure Finance Limited, Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета, Алексей Вашкевич, руководитель дирекции геологоразведочных работ и развития ресурсной базы ПАО &amp;laquo;Газпром нефть&amp;raquo;, Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Спикеры обменялись мнениями о перспективах цифровой трансформации в геологоразведочной и добывающей отраслях.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;А. Вашкевич и П.Грачев рассказали об опыте цифровизации, накопленном в их компаниях, Х.Канория &amp;ndash; о мировой практике и интересе к цифровой трансформации за рубежом, Н. Касперская &amp;ndash; о перспективах применения нейросетей в цифровизации геологоразведки и добывающей отрасли, а также о необходимости использовать российские разработки с понятными алгоритмами для получения предсказуемого результата.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Возможность работать с большими объемами данных на более быстрых скоростях ставит на повестку дня те вопросы, которые раньше не ставились, - отметил А. Сергеев. - За счет быстрых компьютеров, новых методов обработки, продуктивных моделей можно оптимизировать процесс прогнозирования и поиска полезных ископаемых&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Разделение между цифрой и физическим миром практически перестало существовать, - согласился А. Карапетов. &amp;ndash; Мы создали в России научный центр, который занимается в том числе и развитием цифровых технологий. Развиваем направления, связанные с машинным обучением, автоматизацией процессов интерпретации данных ГИС, созданием виртуальных измерений в скважинах, с цифровым керном. Можно сказать, что мы уже находимся в индустрии 4.0&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;В цифровизацию очень легко войти, гораздо сложнее все реализовать грамотно, - высказал мнение А. Вашкевич. - В недропользовании цифровизация &amp;ndash; не модель выживания, как для банковского сектора или ритейла, это модель возможностей. Мы используем цифровизацию фокусно, в тех моментах, где она нам может, действительно, помочь&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Думаю, сегодня состоялась очень продуктивная дискуссия, посвященная технологиям, которые станут важным элементом расширения и повышения экономической эффективности всех звеньев производственной цепочки недропользования. Россия занимает ведущее место в мире по цифровым технологиям, - отметил С. Горьков. &amp;ndash; И мы можем стать одним из лидеров в сфере цифровизации недропользования. Поисковый задел, сформированный за счет открытия крупных месторождений в прошлом веке, начинает заканчиваться. Возникает дефицит минеральных ресурсов. Решить эту проблему можно за счет использования тех возможностей, которые дает цифровизация отрасли. Мы сейчас разрабатываем новую стратегию и в ней большое место будут занимать цифровые технологии. В частности, мы будем создавать наукоёмкий кластер перспективных геологоразведочных исследований &amp;laquo;РосГеоLab&amp;raquo;.&amp;raquo;&lt;/p&gt;
</description><yandex:full-text>&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/8777435/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geology.id.page/resources/000/000/000/004/357/4357728_680x480.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В рамках Петербургского международного экономического форума АО &amp;laquo;Росгеология&amp;raquo; провела панельную сессию &amp;laquo;Цифровое недропользование&amp;raquo;, посвященную более эффективному использованию достижений цифровой экономики для системной трансформации процесса развития минерально-сырьевой базы.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Модератором выступил Генеральный директор &amp;ndash; Председатель Правления АО &amp;laquo;Росгеология&amp;raquo; Сергей Горьков. Участие в мероприятии приняли Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии РФ, Павел Грачев, Генеральный директор ПАО &amp;laquo;Полюс&amp;raquo;, Наталья Касперская, Президент группы компаний InfoWatch, соучредитель &amp;laquo;Лаборатории Касперского&amp;raquo;, Александр Сергеев, Президент РАН, Артем Карапетов, вице-президент по развитию бизнеса Schlumberger, Хемант Канория, Председатель Srei Infrastructure Finance Limited, Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета, Алексей Вашкевич, руководитель дирекции геологоразведочных работ и развития ресурсной базы ПАО &amp;laquo;Газпром нефть&amp;raquo;, Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Спикеры обменялись мнениями о перспективах цифровой трансформации в геологоразведочной и добывающей отраслях.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;А. Вашкевич и П.Грачев рассказали об опыте цифровизации, накопленном в их компаниях, Х.Канория &amp;ndash; о мировой практике и интересе к цифровой трансформации за рубежом, Н. Касперская &amp;ndash; о перспективах применения нейросетей в цифровизации геологоразведки и добывающей отрасли, а также о необходимости использовать российские разработки с понятными алгоритмами для получения предсказуемого результата.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Возможность работать с большими объемами данных на более быстрых скоростях ставит на повестку дня те вопросы, которые раньше не ставились, - отметил А. Сергеев. - За счет быстрых компьютеров, новых методов обработки, продуктивных моделей можно оптимизировать процесс прогнозирования и поиска полезных ископаемых&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Разделение между цифрой и физическим миром практически перестало существовать, - согласился А. Карапетов. &amp;ndash; Мы создали в России научный центр, который занимается в том числе и развитием цифровых технологий. Развиваем направления, связанные с машинным обучением, автоматизацией процессов интерпретации данных ГИС, созданием виртуальных измерений в скважинах, с цифровым керном. Можно сказать, что мы уже находимся в индустрии 4.0&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;В цифровизацию очень легко войти, гораздо сложнее все реализовать грамотно, - высказал мнение А. Вашкевич. - В недропользовании цифровизация &amp;ndash; не модель выживания, как для банковского сектора или ритейла, это модель возможностей. Мы используем цифровизацию фокусно, в тех моментах, где она нам может, действительно, помочь&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Думаю, сегодня состоялась очень продуктивная дискуссия, посвященная технологиям, которые станут важным элементом расширения и повышения экономической эффективности всех звеньев производственной цепочки недропользования. Россия занимает ведущее место в мире по цифровым технологиям, - отметил С. Горьков. &amp;ndash; И мы можем стать одним из лидеров в сфере цифровизации недропользования. Поисковый задел, сформированный за счет открытия крупных месторождений в прошлом веке, начинает заканчиваться. Возникает дефицит минеральных ресурсов. Решить эту проблему можно за счет использования тех возможностей, которые дает цифровизация отрасли. Мы сейчас разрабатываем новую стратегию и в ней большое место будут занимать цифровые технологии. В частности, мы будем создавать наукоёмкий кластер перспективных геологоразведочных исследований &amp;laquo;РосГеоLab&amp;raquo;.&amp;raquo;&lt;/p&gt;
</yandex:full-text><link>https://geology.id.page/page/adaptive/id381710/blog/8777435/</link><pubDate>Tue, 23 Jul 2019 13:30:50 +0300</pubDate><title>Цифровое недропользование</title></item><link>https://geology.id.page</link><title>Geology Index</title></channel></rss>