Работа посвящена разработке программного электроразведочного (МТЗ, ЗСБ) комплекса в инструментарии плагинной архитектуры ГИС Integro. Базовым и философским проблемам разработки подобного комплекса, обзору текущих возможностей с оценкой перспектив дальнейшего развития на основе анализа исторического опыта информационного обеспечения данных МОГТ-2D и данных электроразведки методом МТЗ.
Идентификаторы и классификаторы
- УДК
- 550.3. Геофизика
Согласно ГОСТ Р 52438-2005 геоинформационная система (ГИС) – это информационная система, оперирующая пространственными данными [1]. Информационная система- система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и представления информации. Данные – информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека. За последние пять десятилетий ГИС превратилась из концепции в науку. Феноменальная эволюция ГИС от элементарного инструмента до современной, мощной ИТ-платформы для понимания и планирования нашего мира отмечена несколькими ключевыми вехами [8].
Список литературы
1. ГОСТ Р 52438 -2005. Географические информационные системы. Термины и определения: дата введения - 01.07.2006 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
2. Новые стандарты: SEG-D 3.0 и комиссия SEG по техническим стандартам / Д. Льюис, С. А. Левин, Р. Хагелунд, Б.Д. Баррс // ROGTEC: Российские нефтегазовые технологии. - [2014], № 20. - C. 32-36.
3. A Brief History // SEG: [Society of Exploration Geophysicists]. - Society of Exploration Geophysicists, 1996-2024. - URL: https://seg.org/about-seg/a-brief-history/.
4. Инструкция по сейсморазведке / Минтстерство геологии СССР. - Москва: Б. и., 1986. - 79 с.
5. Инструкция по электроразведке: Утверждена Министерством геологии СССР 24.12.81. Ленинград: Недра, Ленинградское отделение, 1984.
6. Шумихин А. С. Особенности архитектуры ГИС INTEGRO // Геоинформатика. - 2018. - № 3. - С. 68-75. -. EDN: UZKLAC
7. Kelbert A. EMTF XML: New data interchange format and conversion tools for electromagnetic transfer functions // Geophysics. - 2019. - Vol. 85, Iss. 1. - Pp. F1-F17. -. DOI: 10.1190/geo2018-0679.1 EDN: IAGETO
8. История ГИС // Геоинформационные системы: [сайт]. - URL. https://www.esri-cis.com/ru-ru/what-is-gis/history-of-gis.
9. Wight D. E. SEG Standart for MT and EMAP Data // SEG TECHNICAL PROGRAM EXPANDED ABSTRACTS 1988. - 1988. - Pp. 249-251. -. DOI: 10.1190/1.1892244
Выпуск
Другие статьи выпуска
На примере материалов комплексных геофизических исследований зоны сочленения Байкитской антеклизы и Курейской синеклизы продемонстрирована методика и технологические приемы оценивания коллекторских свойств осадочных формаций чехла Сибирской платформы с помощью ГИС INTEGRO. Представленный граф включает анализ данных потенциальных полей с районированием по критериям близости к объекту с «идеальными» коллекторскими свойствами и процедуры выделения в разрезах удельных электрических сопротивлений зон повышенной проводимости, перспективных для поиска углеводородных ловушек. По результатам комплексного анализа, проведенного с опорой на геологические сведения, сейсмические и скважинные материалы, а также сведения по физическим свойствам пород, для наиболее перспективных нефтегазовых комплексов области исследования построены карты распределения объектов с улучшенными коллекторскими свойствами.
Статья посвящена анализу утверждённой нормативно-методической базы количественного определения прямых выбросов парниковых газов, выявлению её преимуществ и недостатков. В статье рассматриваются порядок количественного определения выбросов, принятый в соответствии с национальной методикой; её структурные особенности и представленные в ней методы расчёта; границы количественного определения, установленные государственной нормативно-методической базой. Обсуждается выявленная в ходе анализа проблема неполного охвата национальной методикой части источников прямых выбросов парниковых газов и предлагается её решение на основе комплексирования российского методического подхода с международной практикой количественной оценки прямых выбросов.
В работе рассмотрены отдельные инструменты ГИС INTEGRO, обеспечивающие технологию моделирование глубинного строения территории на основе решения обратных гравимагнитных задач. Рассмотрены виды моделей, поддерживаемые ГИС INTEGRO. Выявлено, что в структуре проекта ГИС INTEGRO имеют место различные элементы проекта - сцены, слои, сетки - которые могут представлять различные аспекты моделей, но отсутствуют сами модели как отдельные информационные сущности ГИС проекта. Рассматривается процесс моделирования со стороны информационных объектов и программного обеспечения, обеспечивающего обработку соответствующих им данных. Показано, как процессы моделирования и разработки программного обеспечения может быть улучшен через введение моделей как отдельных информационных сущностей.
Работа посвящена вопросам преподавания курса «Геоинформационные системы и технологии» в геологическом вузе. В ней рассматриваются вопросы базовой подготовки студентов, необходимой для включения в учебный план. Обсуждаются влияние особенностей ГИС, применяемых в геологии, на формирование программы курса.
Работа посвящена описанию методики постановки и решения геологических задач, в том числе слабо формализованных. Подробному рассмотрению основных этапов процесса постановки и решения задач. Отображено описание анализа данных, классификации формализованных задач по эталонам, или без них. Изложены постановки задач упорядочения и минимизации.
Издательство
- Издательство
- ДУБНА
- Регион
- Россия, Дубна
- Почтовый адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- Юр. адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- ФИО
- Деникин Андрей Сергеевич (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)
- E-mail адрес
- rector@uni-dubna.ru
- Контактный телефон
- +8 (496) 2166001