Сервис · аэрогеофизика

Исследования с воздуха. От метода до модели.

Комплексные аэрогеофизические исследования для поисков полезных ископаемых, инженерных изысканий и экологических обследований.

Контур камералияМодель интерпретация
HorizonEM
Семь методовмагнитометрия, гравиметрия, гамма-спектрометрия, электроразведка, ИК-съёмка, лазерное сканирование
ТПИ и УВпоиски твёрдых полезных ископаемых и углеводородов, инженерные и экологические задачи
Самолёт, вертолёт, БПЛАноситель выбирается под площадь, рельеф и требуемую детальность сети
Полный циклпроектирование сети, полёт и регистрация, обработка и геологическая интерпретация

Пуско-наладка

Запустить процесс работы

Мы можем поставить оборудование геофизическое и лётное — и запустить процесс работы.

Состав работ не задан.

Обучение

Как с ним работать

Мы можем поставить оборудование геофизическое и лётное — и обучить как с ним работать.

Программа и формат обучения не заданы.

Постановка

Зачем аэрогеофизика сегодня

Крупные контрастные объекты у поверхности в значительной мере уже выявлены. Взаимно-однозначное соответствие «геофизическая аномалия ⇔ геологический объект» в современных условиях недостаточно.

Стратегия подразумевает последовательное картирование факторов локализации целевого объекта с использованием полученной геологической информации и ретроспективных данных. Для этого применяется комплексирование геофизических методов.

Аэрогеофизические технологии обеспечивают магнито- и спектрометрические, электроразведочные, гравиметрические и дистанционные наблюдения на значительных площадях с высокой производительностью и меньшей техногенной нагрузкой, чем сопоставимые наземные работы.

Направления

Решаемые задачи

Направления охватывают поиски полезных ископаемых, инженерные изыскания и обследования состояния среды. Комплекс методов и плотность сети в каждом случае определяются стадией работ и геологической обстановкой.

01 · поиск

Месторождения твёрдых полезных ископаемых

Аэромагнитометрия, гамма-спектрометрия и электроразведка с совместной интерпретацией — картирование структур, благоприятных для локализации рудных объектов, на региональной и поисковой стадиях. Материалы работ: карты аномальных полей, структурно-тектоническая схема, ранжированный перечень перспективных объектов с рекомендациями по очерёдности наземных проверок.

ТПИ · структурный каркас · аномальные зоны →
02 · УВ

Поиск и оценка углеводородов

Аэрогеофизическая поддержка поисков залежей углеводородов: гравимагнитный каркас территории, структурные построения, увязка с имеющейся геологической моделью. Материалы работ: схема размещения потенциально перспективных структур и обоснование участков для постановки детальных наземных работ.

УВ · структурный план →
03

Инженерные изыскания

Изучение геологического строения, опасных процессов, техногенных объектов — с воздуха, с контролируемой детальностью.

Инженерия · деталь →
04

Экологические исследования

Экологический мониторинг территорий, тепловая ИК-съёмка, оценка техногенной нагрузки и состояния среды.

Экология · ИК →
05

Мониторинг объектов ЖКХ

Контроль состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства дистанционными и аэрогеофизическими средствами.

ЖКХ · мониторинг →
06

Многоцелевые съёмки

Совмещение поисковых, инженерных и специальных задач в одном цикле облёта — при совместимости носителя и комплекта аппаратуры.

Многоцелевой контур →
07

Комплексная интерпретация

Совместная обработка и геологическая интерпретация многометодных данных: от карт и разрезов до моделей, пригодных для планирования наземных работ.

Интерпретация · отчёт →

Цикл

От задания до результата

Три фазы, в которых удерживается ответственность: проектирование, выполнение съёмки, интерпретация.

Фаза 01 · проектирование

Технический контур съёмки

Параметры маршрута, высота, плотность сети и состав аппаратуры фиксируются до вылета — основа воспроизводимости и сопоставимости данных.

сетьшаг линий и высоты
методысостав комплекса
носительПИЛ / БПЛА
QCкритерии приёмки

Методы

Технологии съёмки

Семь методов съёмки, выполняемых с пилотируемых носителей и беспилотных платформ. Состав комплекса подбирается под геологическую задачу и стадию работ; методы сопоставимы, поскольку выполняются по единой сети наблюдений.

  • Аэромагнитометрия и градиентометрия

    Измеряется: модуль индукции геомагнитного поля и его градиенты.

    Аномалии отражают различия магнитных свойств пород. Структурно-тектоническое картирование, выделение минерализованных зон, картирование интрузивных тел и зон метасоматоза.

  • Аэрогравиметрия

    Измеряется: ускорение силы тяжести на борту носителя.

    Аномалии поля силы тяжести связаны с неравномерностью плотности пород. Плотностные модели, региональный структурный каркас, оценка строения осадочного чехла.

  • Аэрогамма-спектрометрия

    Измеряется: спектр естественного гамма-излучения: уран (радий), торий, калий.

    Содержания радиоактивных элементов в приповерхностном слое. Литологическое расчленение, поиски радиоактивного сырья, признаки наложенных процессов, экологические задачи.

  • Многочастотная электроразведка

    Измеряется: синфазная и квадратурная компоненты вторичного поля на нескольких частотах.

    Картирование распределения проводимости с оценкой изменения с глубиной: зоны разрывных нарушений и трещиноватости, погребённые палеодолины.

  • Импульсная электроразведка

    Измеряется: затухание поля вихревых токов после выключения импульса.

    Метод переходных процессов даёт детальный геоэлектрический разрез по латерали и глубине: сульфидные и полиметаллические руды, рудолокализующие нарушения.

  • Тепловая инфракрасная съёмка

    Измеряется: собственное тепловое излучение поверхности.

    Тепловые аномалии территорий и объектов: инженерно-экологические обследования, контроль состояния сетей и сооружений.

  • Лазерное сканирование и аэрофотосъёмка

    Измеряется: дальности лазерных отражений и элементы ориентирования снимков.

    Рельеф, ортофотопланы и топографическая основа — для планирования маршрутов, ландшафтного районирования и интерпретации геофизических полей.

Аппаратура

Технический парк

Съёмка выполняется аппаратурой собственной разработки центра. Масса и энергопотребление комплектов допускают размещение нескольких методов на одном носителе — при условии их электромагнитной совместимости.

Магнитометрия

UniMaster · АГФ-МАГ

Многоканальный квантовый магнитометр и вариационная станция BaseMaster для учёта суточного хода поля.

Радиометрия

Гамма-спектрометр

Детекторный блок изменяемого объёма: чувствительность подбирается под задачу, тип носителя и высоту съёмки.

Электроразведка

HoriZOND EM

Индуктивная съёмка методом переходных процессов; регистрируется вместе с магнитометрией и гамма-спектрометрией по одной сети.

Гравиметрия

AGP-GRAV

Бесплатформенный аэрогравиметр на инерциальной основе — работа при возмущениях ускорения носителя.

Дистанционные методы

ВЛС · ЦАФС · ИК

Лазерное сканирование, цифровая аэрофотосъёмка и тепловая съёмка — в общем контуре проекта и единой системе координат.

Носители

Самолёт, вертолёт, БПЛА

Тип носителя определяется площадью работ, рельефом и требуемой детальностью сети; беспилотные комплексы применяются на детальных участках.

Организация

Как ведётся проект

Четыре управленческих шага — от обращения до передачи материалов заказчику.

01

Запрос

Цели, площадь, сроки, ограничения доступа, ожидаемые продукты.

02

Техрешение

Методы, носитель, сеть, смета и календарный план авиаработ.

03

Поле

Съёмка, контроль качества, оперативная отчётность о ходе работ.

04

Камералия

Обработка, интерпретация, отчёт и цифровые наборы данных.

Обращение

Обсудить состав работ

Укажите площадь работ, целевую геологическую задачу и стадию — подготовим техническое предложение с составом методов, сетью наблюдений и ориентирами по срокам.