Аннотация
На практическом примере рассматриваются различные схемы пространственного расположения точечных масс при истокообразной аппроксимации дискретных значений аномального гравитационного поля на фрагменте сферообразной Земли. В качестве исходных данных использовались глобальные модели гравитационного поля Земли WHU-CASM-UGM2025 и рельефа земной поверхности GTOP030. Площадь исследований размером ⁓2.4 млн км2 ограничена координатами 50°–70° с.ш., 150°–170° в.д. В процессе моделирования применялись один или два уровня глубин размещения эквивалентных источников. Информация о наблюденном поле и рельефе земной поверхности задавалась либо только для площади исследований, либо дополнялась данными по обрамляющей ее территории. Решения систем уравнений осуществлялось прямыми методами, обеспечивающими точность аппроксимации не ниже 10-9 мГал. Приводятся результаты 8 вычислительных экспериментов по пересчету аномалий силы тяжести в редукции Буге в верхнее полупространство. Установлено, что отсутствие сведений о поле за пределами области исследований приводит к появлению артефактов при вычислении трансформант. Даны рекомендации по повышению достоверности результатов метода эквивалентного источника.
Библиографические ссылки
Аронов В.И. Методы построения карт геолого-геофизических признаков и геометризация залежей нефти и газа на ЭВМ. М.: Недра, 1990. 301 c. [Aronov V.I. Methods for constructing maps of geological and geophysical features and geometrization of oil and gas deposits on a computer. Moscow: Nedra, 1990. 301 p. (in Russian)].
Долгаль А.С., Костицын В.И., Новикова П.Н. и др. Моделирование аномалий силы тяжести системой точечных масс на сфероообразной Земле // Геофизика. 2023. № 5. С. 10–17. https://doi.org/10.34926/geo.2023.13.94.002 [Dolgal A.S., Kostitsyn V.I., Novikova et al. Modeling gravity anomalies by a system of point masses on a spherical Earth // Geophysics. 2023. №. 5. P. 10–17 (in Russian)].
Долгаль А.С., Костицын В.И., Новикова П.Н., Ворошилов В.А. Совершенствование методики аналитической аппроксимации данных магниторазведки // Геофизика. 2020. № 5. С. 29–36 [Dolgal A.S., Kostitsyn V.I., Novikova P.N., Voroshilov V.A. Improving the methodology for analytical approximation of magnetic exploration data // Geophysics. 2020. №. 5. P. 29–36 (in Russian)].
Долгаль А.С., Новикова П.Н., Осипова Е.Н. и др. «Томографическое преобразование» аномального магнитного поля с использованием сеточного распределения эквивалентных источников // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2021. № 1. Вып. 49. С. 10–23. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2021-1-49-10-23 [Dolgal A.S., Novikova P.N., Osipova E.N. et al. «Tomographic Transformation» of an Anomalous Magnetic Field Using a Grid Distribution of Equivalent Sources // Vestnik KRAUNTs. Earth Sciences. 2021. № 1(49). P. 10–23 (in Russian)].
Долгаль А.С., Огородова И.В., Рыжов Н.В., Христенко Л.А. Моделирование аномалий силы тяжести эквивалентными источниками в полярных областях Земли // Вестник Пермского университета. Геология. 2025a. Т. 24. № 3. С. 226–235. https://doi.org/10.17072/psu.geol.24.3.226 [Dolgal A.S., Ogorodova I.V., Ryzhov N.V., Khristenko L.A. Modeling Gravity Anomalies by Equivalent Sources in the Polar Regions of the Earth // Vestnik of Perm University. Geology. 2025. V. 24, №. 3, P. 226–235 (in Russian)].
Долгаль А.С., Пугин А.В., Новикова П.Н. История метода истокообразных аппроксимаций геопотенциальных полей // Физика Земли. 2022. № 2. С. 3–26. https://doi.org/10.31857/S0002333722020028 [Dolgal A.S., Pugin A.V., Novikova P.N. History of the Method for Sourcewise Approximations of Geopotential Fields // Izvestiya, Physics of the Solid Earth. 2022. V. 58, №. 2. P. 149–171]. https://doi.org/10.1134/S1069351322020021
Долгаль А.С., Рашидов В.А., Рыжов Н.В., Хохлова В.В. Алгоритмические и методические аспекты преобразованиярегиональных аномалий силы тяжести(на примере Курильской островной дуги) // Вестник Камчатской региональной ассоциации Учебно-научный центр. Серия: Науки о Земле. 2025б. № 1(65). С. 5–17. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2025-1-65-5-17 [Dolgal A.S., Rashidov V.A., Ryzhov N.V., Khokhlova V.V. Algorithmic and Methodological Aspects of Transforming Regional Gravity Anomalies (on the Example of the Kuril Island Arc) // Russian Journal of Pacific Geology. 2025. V. 19, № 2. P. 109–119].
Долгаль А.С., Рыжов Н.В. Применение матричной факторизации в методе эквивалентного источника // Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей: Материалы 52-й сессии Междунар. научн. семинара им. Д.Г. Успенского – В.Н. Страхова. Воронеж: ООО Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2026. С. 100–104 [Dolgal A.S., Ryzhov N.V. Application of Matrix Factorization in the Equivalent Source Method // Issues of Theory and Practice of Geological Interpretation of Geophysical Fields: Proceedings of the 52nd Session of the D.G. Uspensky – V.N. Strakhov International Scientific Seminar. Voronezh: Nauchnaya Kniga Publishing and Printing Center, 2026. P. 100–104 (in Russian)].
Долгаль А.С., Христенко Л.А. Совершенствование компьютерной технологии разделения аномалий силы тяжести с применением эквивалентных источников // Геофизические исследования. 2023. Т. 24, № 1. С. 31–43. https://doi.org/10.21455/gr2023.1-2 [Dolgal, A.S., Khristenko, L.A. Improving Computer Technology for Separating Gravity Anomalies Using Equivalent Sources // Geophysical Research. 2023. Vol. 24, №. 1, P. 31–43 (in Russian)].
Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение / Пер. с англ. под ред. Х. Д. Икрамова. М.: Мир, 2001. 575 с. [Kahner D., Mouler K., Nash S. Numerical Methods and Software / Translated from English. edited by Kh. D. Ikramov. Moscow: Mir, 2001. 575 p. (in Russian)].
Конешов В.Н., Михайлов П.С., Соловьев В.Н., Железняк Л.К. Оценка перспективности и разрешающей способности ультравысокостепенных моделей гравитационного поля Земли // Геофизические исследования. 2021. Т. 22, № 1. С. 40–53. https://doi.org/10.21455/gr2021.1-3 [Koneshov V.N., Mikhailov P.S., Soloviev V.N., Zheleznyak L.K. Assessing the Prospects and Resolution of Ultra-High-Power Models of the Earth's Gravity Field // Geophysical Research. 2021. Vol. 22, №. 1. P. 40–53 (in Russian)].
Лебедев П.П. Картография: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проспект; Трикста. 2017. 153 с. [Lebedev P.P. Cartography: A Textbook for Universities. Moscow: Akademichesky Prospekt; Triksta. 2017. 153 p. (in Russian)].
Пугин А.В. Истокообразные аппроксимации геопотенциальных полей. От теории к практике // Геофизические исследования. 2018. Т. 19. № 4. С. 16–30 https://doi.org/10.21455/gr2018.4-2 [Pugin A.V. Sourceform Approximations of Geopotential Fields. From Theory to Practice // Geophysical Research. 2018. V. 19. №. 4. P. 16–30 (in Russian)].
Результаты применения моделирования в рудной геофизике в различных районах Сибири / под ред. В.С. Моисеева, Г.Г. Ремпеля. М.: Недра, 1988. 219 с. [Results of Applying Modeling to Ore Geophysics in Various Regions of Siberia / edited by V.S. Moiseev, G.G. Rempel. Moscow: Nedra, 1988. 219 p. (in Russian)].
Степанова И.Э., Левашов А.Н., Горбачев А.В., Колотов И.И. Адаптивный алгоритм построения метрологических аппроксимаций потенциальных полей Земли // Физика Земли. 2026. №1. С. 214–228. https://doi.org/ 10.7868/S3034645226010141. [Stepanova I.E., Levashov A.N., Gorbachev A.V., Kolotov I.I. Adaptive Algorithm for Constructive Metrological Approximations of the Earth's Potential Fields // Izvestiya, Physics of the Solid Earth. 2026. V. 62, № 1. P. 174–186].
Страхов В.Н., Керимов И.А., Степанова И.Э. Разработка теории и компьютерной технологии построения линейных аналитических аппроксимаций гравитационных и магнитных полей. М.: ОИФЗ РАН, 2009. 254 с. [Strakhov, V.N., Kerimov, I.A., Stepanova, I.E. Development of Theory and Computer Technology for Constructing Linear Analytical Approximations of Gravitational and Magnetic Fields. Moscow: OIPE RAS, 2009. 254 p. (in Russian)].
Gao B., Hu Z., Li D., Du J. Fusion of Ground and Airborne Magnetic Data Using Multi-Layer Equivalent Source Method // Earth Science. 2021. V. 46, № 5. P. 1881–1895. https://doi.org/10.3799/dqkx.2020.134
Gesch D.B., Verdin K.L. and Greenlee S.K. (1999), New land surface digital elevation model covers the Earth, EosTrans. AGU, 80(6), P. 69–70. https://doi.org/10.1029/99EO00050
Li D., Liang Q., Du J., Chen C. A Dual-Layer Equivalent-Source Method for Deriving Gravity Field Vector and Gravity Tensor Components from Observed Gravity Data // Pure and Applied Geophysicpp. 2022. № 179. P. 2273–2288. https://doi.org/10.1007/s00024-022-03047-3
Liu, Cong; Wang, Zhengtao; Jiang, Tao (2026): WHU-CASM-UGM2025 The combined global gravity field model up to degree and order 11000. GFZ Data Servicepp. https://doi.org/10.5880/icgem/2026/002
Nakatsuka T. Minimum Norm Inversion of Magnetic Anomalies with Application to Aeromagnetic Data in the Tanna Area, Central Japan // Journal geomagnetism and geo electricity. 1995. V. 47. № 3. P. 295–311. https://doi.org/10.5636/jgg.47.295

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 А.С. Долгаль