Мы рады приветствовать Вас на официальном сайте НС РАН.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научная станция Российской академии наук в г. Бишкеке является Научной организацией, подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.
В настоящее время в НС РАН заняты 57 научных работников, в том числе 26 научных сотрудников, из них 2 доктора наук и 8 кандидатов наук. Общий штат Научной станции насчитывает 133 человек.
720049, Кыргызстан,
Бишкек-49, Научная станция РАН
Телефон: +996 (312) 61-31-40
Факс: +996 (312) 61-14-59
email : [email protected]
В пятницу, 15 ноября, состоялся семинар – Знакомство с библиографическим менеджером Citavi. Докладчик – и.о. зав. лабораторией ЛКИ, с.н.с. Имашев Санжар Абылбекович.
Ключевыми моментами семинара стали:
* Формирования проекта по выбранной теме (отчет, статья, диссертация)
* Добавления в проект библиографической информации по ISBN или DOI
* Генерация ссылок и списка использованной литературы в соответствии с требованиями (ГОСТ, ВАК или конкретного научного издания).
* Прочее
Семинар был ориентирован в основном на молодых сотрудников НС РАН, но и старшие коллеги проявили интерес к данной теме.
С 7 по 11 октября в Москве в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта проходила 6-ая молодежная тектонофизическая школа-семинар, которая посвящена памяти выдающегося советского ученого Алексея Владимировича Лукьянова. В числе участников были сотрудники Научной станции РАН: м.н.с. ЛГМИ Непеина Ксения Сергеевна и м.н.с. ЛGPS Саламатина Юлия Михайловна.
В своем докладе Саламатина Ю.М. попыталась оценить приливные деформации земной коры, задействовав данные линейно-угловых измерений.
Младший научный сотрудник Лаборатории глубинных магнитотеллурических исследований Непеина К.С. выступила с докладом «Изучение деформационных процессов на территории Бишкекского геодинамического полигона», в соответствии с темой IV школы-семинара «Приложение тектонофизики в смежных областях: взаимосвязь поверхностных процессов с глубинным строением; геофизические и сейсмологические методы изучения внутреннего строения коры». Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00654 (руководитель к.г.-м.н. Баталева Е.А.).
Целью тектонофизической школы было повышение квалификации молодых ученых в области тектонофизических методах исследований, ознакомление с наиболее важными представлениями современной тектонофизики, а также с новыми результатами и исследованиями в сопряженных научных направлениях.
Тематика школы охватила широкое поле исследований: развитие методов тектонофизических исследований природных напряжений и деформаций; изучение разломов и их влияния на сейсмичность; геофизические и сейсмологические методы изучения внутреннего строения коры, применение спутниковых технологий в геодинамике; полевые тектонофизические методы в рудной геологии и многое другое.
В ходе Шестой молодежной тектонофизической школы-семинара было проведено 11 лекций от известных ученых по различным аспектам научных исследований в области геологии, современной геодинамики, геофизики, геомеханики и тектонофизики: проф., д.ф.-м.н. Г.Г. Кочаряном; проф., д.ф.-м.н. Ю.О. Кузьминым; чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. И.Ю. Кулаковым; проф., д.ф.-м.н. В.О. Михайловым; чл.-корр. РАН, д.г.-м.н. В.А. Петровым; д.ф.-м.н. Ю.Л. Ребецким; д.г.-м.н. Л.А. Сим; проф., д.г.-м.н. А.К. Худолеем, д. проф. А.И. Шеменда (Франция). В ходе школы-семинара было представлено около 40 докладов молодыми учеными Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Перми, Южно-Сахалинска, Бишкека. Многие доклады касались напряженного состояния коллизионных областей, в том числе и Тянь-Шаня, а также тектонофизических аспектов трещинообразования.
В течение всего мероприятия велась непрерывная онлайн трансляция. Видеозаписи выступлений участников и лекторов доступны на канале youtube Института физики Земли https://www.youtube.com/channel/UCLSZjDvGWBHNYvzph67u7Cg/videos
По итогам школы-семинара выпущен сборник материалов «Современная тектонофизика. Методы и результаты» / Материалы шестой молодежной тектонофизической школы-семинара. – М.: ИФЗ, 2019. – 268 с. http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/subdivisions/506/Konferencii/2019/TShS2019.pdf
Заседание Комитета Полномочных представителей Международного научно-исследовательского центра – геодинамического полигона в г. Бишкеке
Участники 21 очередного заседания Комитета полномочных представителей правительств Российской Федерации и Кыргызской Республики в Международном научно-исследовательском центре – геодинамическом полигоне (МНИЦ-ГП):
Слева – направо: 1. Туркбаев П.Б. – Заместитель директора Департамента науки Министерства образования и науки КР; 2. Дегтярев К.Е. - Заместитель Полномочного представителя Правительства РФ, член-корреспондент РАН, директор ГИН РАН; 3. Баетов Б.И. - Полномочный представитель Правительства КР, заместитель Министра образования и науки КР; 4. Бакиров А.Б. - Заместитель Полномочного представителя Правительства КР, академик НАН КР; Рыбин А.К. – Исполнительный директор МНИЦ-ГП; Имашев С.А. – Ученый секретарь МНИЦ-ГП.
11 октября 2019 года в г. Бишкеке состоялось заседание Комитета полномочных представителей Правительства Российской Федерации и Правительства Кыргызской Республики в Международном научно-исследовательском центре – геодинамическом полигоне (МНИЦ-ГП).
Кыргызскую делегацию на заседании возглавил Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в МНИЦ-ГП, заместитель Министра образования и науки Кыргызской Республики Б.И. Баетов.
По поручению А.М. Медведева - Полномочного представителя Правительства Российской Федерации в МНИЦ-ГП, заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации российскую делегацию возглавил К.Е. Дегтярев – заместитель Полномочного представителя Правительства Российской Федерации в МНИЦ-ГП.
Комитет Полномочных представителей принял следующую повестку дня:
1. О выборах председателя Комитета полномочных представителей.
2. Отчет исполнительного директора МНИЦ-ГП о проделанной работе в период между заседаниями Комитета полномочных представителей (с сентября 2015 г. по сентябрь 2019 г.).
3. Обновление состава Научно-консультативного совета МНИЦ-ГП. Предложения по персоналиям.
4. Обновление состава Ревизионной комиссии МНИЦ-ГП. Предложения по персоналиям.
5. О Плане работы МНИЦ-ГП на 2019-2020 годы.
6. О подготовке Научной программы МНИЦ-ГП «Геодинамика и геоэкологические проблемы высокогорного Тянь-Шаня» на период 2021 – 2025гг.
7. О проведении очередного заседания Комитета полномочных представителей.
По рассмотренным на заседании вопросам повестки дня Комитет Полномочных представителей принял следующие решения.
В августе-сентябре 2019 года группой МТЗ в составе двух бригад были выполнены работы по магнитотеллурическому зондированию (МТЗ) на профиле «Soncul». Количество пунктов наблюдения составило 30 (FT1 - FT30). Координаты крайних пунктов профиля (N41.57694 E75.01864) - (N42.38202 E74.9525). Протяженность МТ профиля «Soncul» составила 90 км. Продолжительность регистрации МТ-поля составляла на каждом пункте регистрации более 14 часов.
Работа проводилась МТ-станцией Phoenix MTU-5А в штатном режиме регистрации. Электрические диполя применялись длиной 50м. На всех пунктах зондирований заземление диполей осуществлялось с помощью неполяризующихся электродов. Измерение компонент магнитного поля выполнялось с помощью индукционных датчиков МТС-50. Ориентация измерительной установки проводилась по азимутам 0º и 90º с регистрацией вертикальной компоненты магнитного поля.
Работы выполнялись на высотах от 2200 до 3350 метров над уровнем моря, выполнение работ осложнялось неблагоприятными погодными условиями.
Сотрудник лаборатории GPS Научной станции РАН Артур Мансуров принял участие в курсах повышения квалификации "International Training Courses on ‘Seismology and Seismic Hazard Assessment’" [ https://www.gfz-potsdam.de/en/about-us/education-and-training/seismology-and-hazard-assessment/ ]. Эти курсы проводятся исследовательским институтом в области наук о Земле - GFZ German Research Centre for Geosciences, The Helmholtz Centre Potsdam. В 2019 году курсы проходили с 12 августа по 6 сентября в г. Потсдам, Германия на базе GFZ (существует традиция периодически проводить такие же курсы в других странах). Ежегодно организаторы отбирают 25 человек из желающих пройти такое обучение.
Тематика курсов охватывает современный взгляд на теоретические основы сейсмологии и сейсмического риска; новейшие подходы, методы и инструменты для исследований сейсмичности и оценки сейсмического риска. Занятия проводят ведущие специалисты мировой сейсмологической практики.
На курсах были рассмотрены такие темы, как модели очагов землетрясений, сейсмические датчики, распространение сейсмических волн в геосреде – скоростные модели, годографы и функции Грина, инструменты для локации очагов в реальном времени, инструменты для определения тензора сейсмического момента по записям волновых форм, сайт-эффект и его оценка, расчет распределения скоростей S-волн в приповерхностном слое, понятие сейсмической угрозы и сейсмического риска, модели и инструменты определения сейсмической угрозы, спутниковые измерения вертикальных движений земной поверхности, влияние локальных тектонических процессов на сейсмичность. Всего было проведено 17 дней занятий, которые включали лекции и практические упражнения, знакомство с компьютерными программами для обработки данных. После этого было выделено 2 дня для того, чтобы каждый студент провел дополнительные практические занятия с экспертом на одну из тем по своему выбору.
Также каждый из учащихся сделал научный доклад по теме свих исследований или планируемых работ. В результате такой молодежной конференции участники познакомились друг другом и с проводимыми работами, расширили свои научные контакты. Мансуровым А.Н. был сделан доклад по теме "Сравнение оценок деформаций земной коры Бишкекского Геодинамического Полигона на основе сейсмологических и GPS-данных".
Младший научный сотрудник Непеина К.С. участвовала в обучающем двухдневном семинаре (5-6 сентября 2019 г.) по обработке сейсмологических данных с подводных станций (ocean bottom stations OBS) «Океаническое дно и экспериментальные сейсмологические данные». Несмотря на то, что курс в основном касался вопросов, связанных с глубоководными задачами, он был интересен специалистам из разных областей. Курс проходил на территории Центра GFZ по изучению наук о Земле в г. Потсдам. На курсе присутствовало 20 человек, включая лекторов. Некоторые лекции велись через скайп. Были рассмотрены вопросы несовпадения координат землетрясений в международных каталогах (особенно USGS и ISC), а также десинхронизации станций из сети или групп станций. Несколько лекций было посвящено приборной части исследований и возможностям измерений подводными станциями, оснащенными сейсмометрами и гидрофонами, сроку службы оборудования. Одна лекция освещала ситуацию с подачей заявки проекта на грант, составлению расписания работы разных типов групп на корабле, аренды корабля и планированию рейсов, соглашений о движении по территориальным водам, обмену данными и предотвращение загрязнений окружающей среды (например, защита китов от источников шума – активных сейсмических источников (водяных пушек, эхолотов и др.). Некоторые эксперименты использовали магнитную съемку на кораблях (проект PILAB). Несколько лекций было отведено работе с сейсмическими записями для их обработки и построения лучевых трасс на языке Python c использованием библиотек Obspy. По окончанию обучения получен сертификат.
C 8 по 13 сентября Непеина К.С. принимала участие в 5-ом Международном Конгрессе молодых ученых (YES) «Рок будущего Земли», организованные центром имени Гельмгольца и Центром наук о Земле GFZ Potsdam на площадках г. Потсдам и г. Берлин (Германия), с представлением устного доклада «Глубинные структуры Тянь-Шаня и геодинамические процессы» (Непеина К.С., Баталева Е.А., Рыбин А.К.). В работе Конгресса приняло участие более 200 молодых человек из разных стран мира. В основном участники были из стран Азиатского региона: Малайзия, Бруней, Кашмир, Индия, Китай и др. На Конгрессе были представлены междисциплинарные доклады, связанные не только с геологическим направлением, но также и по биологическим, почвоведческим и климатическим наукам. Много внимания уделялось теме объединения молодых ученых (студентов, аспирантов и начинающих ученых) посредством онлайн-сообществ, одно из которых так и называется сеть YES (Young Earth Scientists). Во время конгресса проходило несколько параллельных сессий и научных семинаров (по геохимии и по оценке и способу защиты от последствий раннего предупреждения населения о стихийных бедствиях). По результатам постерной секции призовое место получила делегация от Индии. По окончанию Конгресса получен сертификат участника.
Новости лаборатории перспективных аппаратурных разработок (ЛПАР)
05.09.2024
15 августа 2024 года в ущелье Чункурчак проведена серия экспериментов по отработке технологии электромагнитного мониторинга напряженно-деформированного состояния земной коры при помощи разработанного в ЛПАР экспериментального электроразведочного измерительного комплекса с шумоподобными сигналами.
Основная цель экспериментов – отработка введенной в состав аппаратуры зондирующей рамки с длинной стороны равной 100 м. Ранее эксперименты проводились с рамкой с длинной стороны равной 50 м. Эксперименты проводились с как с рамкой 50x50, так и с рамкой 100x100 метров. Полученные данные позволят получить сравнительную оценку эффективности (увеличение глубины) зондирования при увеличении площади зондирующей рамки.
Основное внимание в испытаниях было уделено нововведению в аппаратуру — увеличенной зондирующей рамке 100*100 м, которая позволяет расширить диапазон контролируемых глубин земной коры. Была проведена серия испытаний в режимах с шумоподобной последовательностью зондирующих импульсов и ряд зондирований периодическими последовательностями. Проведено сравнение зондирующих рамок – 50 метровой и 100 метровой. Ориентация этих рамок по сторонам света сохранялась и повторяла ранее проведенные измерения на данной точке.
05.12.2023
5 сентября 2023 года на территории Научной станции РАН были продолжены экспериментальные работы по отработке технологии мониторинга геодинамических процессов с многоканальной градиентной сейсморегистрирующей установкой. Градиентная установка разработана для получения информации об эндогенных источниках сейсмического поля, на основе фильтрации зарегистрированных волн по направлению их распространения с тем, чтобы выделять поля, связанные с процессами трещинообразования в литосфере. Установка состоит из 7 трехкомпонентных сейсмоприемников. Каждый сейсмоприемник состоит из 3 сейсмических датчиков, закрепленных на общем основании один из которых измеряет колебания в вертикальной плоскости и два других – в горизонтальной. В качестве сейсмических датчиков используются датчики скорости смещения GS-20DX.
Разработка новых алгоритмов обработки регистрируемых данных позволит получить качественно новую информацию о современных геодинамических процессах, протекающих в земной коре в условиях высокой сейсмической активности. Только за октябрь 2023 года на территории Кыргызстана был зарегистрировано около 58 событий с магнитудой от 0.4 до 3.98. Девять из них были зарегистрированы градиентной установкой.
12.10.2021
Геодинамические процессы, протекающие в активных регионах планеты, проявляются в различных геофизических полях. Задача мониторинга процессов трещинообразования актуальна, и успешное разделение магнитотеллурического поля на эндогенную и экзогенную составляющие позволяет обнаружить момент активизации трещинообразования. Решение задачи локации активизировавшегося объема возможно с помощью трехкомпонентной градиентной установки регистрации сейсмоакустического поля вблизи дневной поверхности.
Рисунок 1. Схема расположения трехкомпонентных сейсмоприемников.
Плоскость XY соответствует дневной поверхности.
▼ - трехкомпонентные сейсмоприемники
Для регистрации сейсмоакустических сигналов трехкомпонентной градиентной установки разработана многоканальная (21 канал) система, обеспечивающая непрерывную синхронную регистрацию сейсмических сигналов длительностью до трех суток.
Рисунок 2. Структурно-функциональная схема градиентной сейсморегистрирующей установки.
БСД – блок сейсмических датчиков; СД – Сейсмический датчик; БПУС – блок предварительного усиления сигналов; ПУ – предварительный усилитель; ФНЧ – фильтр низкой частоты; БСС – блок соединения сигналов; АЦП – модуль аналого-цифрового преобразователя; БА – блок аккумуляторов; ПК – внешний персональный компьютер
Рисунок 3. Внешний вид трехкомпонентного сейсмоприемника
Рисунок 4. Внешний вид блока регистрации сигналов.
1-блок АЦП, 2-блок соединения сигналов.
В качестве регистратора и накопителя информации используется переносной ПК. Соединение ПК и блока АЦП выполняется сетевым кабелем UTP-5 (длинна 50 м). Передача данных осуществляется по протоколу Ethernet. Для питания установки используются 3 аккумулятора. Максимальный потребляемый ток на каждом из питающих аккумуляторов составляет 0.5 А.
В августе 2021 года совместно с полевой группой ЛГМИ проведены полевые испытания разработанной сейсморегистрирующей установки. Для проверки работоспособности установки и регистрации сейсмоакустических сигналов была выбрана точка Укок-2, расположенная вблизи ущелья Укок Нарынской области. Датчики были закопаны в землю и дополнительно утрамбованы для лучшего механического контакта.
Рисунок 5. Подготовка аппаратуры к установке.
Рисунок 6. Закапывание датчиков.
Для регистрации и предварительной обработки сигналов, полученных с помощью градиентной сейсморегистрирующей установки использовался переносной компьютер и специальное программное обеспечение, также разработанное в ЛПАР.
Рисунок 7. Просмотр и предварительная обработка данных экспериментов в полевых условиях осуществляется программой ExpDataProc_x64.exe.
За период с 26 августа по 7 сентября 2021 года, был получен большой объём данных, который будет использован при дальнейших исследованиях.
сентябрь - октябрь 2017
В лаборатории перспективных аппаратурных разработок НС РАН разработан и изготовлен новый макетный образец генератора зондирующих сигналов (ГЗС), проведены его испытания в лабораторных условиях при работе на эквивалент нагрузки. ГЗС предназначен для использования в составе современного электроразведочного измерительного комплекса с шумоподобными зондирующими сигналами (ЭРК ШПС), разрабатываемого в Научной станции РАН (г. Бишкек). Отличительной особенностью разработанного ГЗС является возможность получения биполярных прямоугольных импульсов тока в зондирующей рамке как с паузой, так и без пауз. Также ГЗС может формировать однополярные импульсы (положительные или отрицательные) с заданной длительностью и скважностью. При сравнительно небольших габаритах (255×405×130 мм) генератор способен коммутировать мощность в нагрузке до 90 кВт.
Основные технические параметры макета генератора ШПС
№ п.п. |
Параметры |
Ед. изм |
Величина |
1 |
Амплитуда импульсов тока в нагрузке |
А |
75 |
2 |
Коммутируемое напряжение |
В |
не более 1200 |
3 |
Длительность импульсов тока в нагрузке |
мкс |
не менее 10 |
4 |
Длительность нарастания фронта (или спада) импульсов тока генерируемых с плюса на минус (без пауз) в нагрузке (рамка 50х50 метров) при токе 2 А |
мкс |
4 |
5 |
Длительность спада фронта биполярных импульсов тока с паузой генерируемых в нагрузке (рамка 50х50 метров) при токе 20 А |
мкс |
не более 10 |
19 августа 2019 г. в конференц-зале Научной станции РАН состоялся научный семинар «Комплексные геофизические исследования сейсмоактивных регионов (на примере Алтая и Тянь-Шаня)» с участием директора ИНГГ СО РАН, д.т.н., проф. Игоря Николаевича Ельцова.
В рамках семинара были представлены важнейшие результаты научных исследований, полученные в НС РАН и в ИНГГ СО РАН.
Настоящий отчет составлен по результатам производственной практики у студентов группы КИОВР-1-17, проводившейся с 04.07.19 по 26.07.19 на Научной станции РАН. Руководитель производственной практики - научный сотрудник ЛКИ Мухамадеева В.А.
За указанный период были выполнены геологические и гидрогеологические наблюдения на территории Научной станции РАН и в ее ближайших окрестностях, а также в ущелье р. Чонкурчак (долина Татыр); изучены коллекции минералов, горных пород и руд, проведены практические занятия по их описанию и определению в Геологическом музее Института горного дела и горных технологий им. У.А. Асаналиева.
Студенты ознакомились с деятельностью лабораторий и подразделений Научной станции; путем визуального обзора с верхней площадки НС РАН были изучены геоморфологические комплексы (типы рельефа), их отображение на топографических картах разного масштаба, проанализирована связь геоморфологических комплексов с гидрогеологическими структурами в междуречье Ала-Арча-Аламедин.
Поздравляем инженера ГМТЗ ЛГМИ Дзалбу Александра Леонидовича с получением патента на изобретение № 2690212 «Комбинированный составной сердечник индукционного преобразователя магнитного поля». Патент был зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 31 мая 2019г. Авторы изобретения: Дзалба Александр Леонидович (КР), Баталев Владислав Юрьевич (КР).
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет XI Международной конференции молодых ученых и студентов "Современные техника и технологии в научных исследованиях" (24-26 апреля 2019 г., НС РАН, Бишкек, Кыргызстан) благодарит всех коллег, принимавших активное участие в работе Конференции.
Сборник материалов Конференции в двух томах:
ТОМ 1
https://cloud.mail.ru/public/4Qn8/5o9WkAKqX
Фото-отчет:
https://cloud.mail.ru/public/KG6w/FL6D1ukQ7
Желаем Вам профессионального роста и успехов в Ваших дальнейших научных исследованиях! А также приглашаем Вас принять участие в XII Международной конференции молодых ученых и студентов "Современные техника и технологии в научных исследованиях" (апрель 2020 года, Научная станция РАН, г. Бишкек, Кыргызстан)
С уважением,
ученый секретарь Научной станции РАН
Ольга Забинякова
[email protected]u
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
+996 (312) 61-31-40
Страница 19 из 36