Поставка или аренда оборудования, пуско-наладка, обучение операторов и выполнение съёмок. Любое заказывается отдельно — вместе они закрывают цикл целиком.
Научно-технический центр «Аэрогеофизика» создаёт и внедряет инновационные технологии в практику аэрогеофизических съёмок и дистанционного зондирования Земли.
Технологии съёмокАппаратура и БАСПрограммное обеспечениеНаучные исследования
Контакты
ООО НТЦ «Аэрогеофизика»
Адрес
125373, г. Москва, Походный проезд, д. 19, этаж 2, пом. 3
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
нижесостав услуг
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.
MAG
Аэромагнитометрия и градиентометрия
Измеряется: модуль индукции геомагнитного поля и его градиенты.
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.
GS
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.
FEM
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.
TEM
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.
Тепловые аномалии территорий и объектов: инженерно-экологические обследования, контроль состояния сетей и сооружений.
ALS
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.
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.