<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103630">
<title>Геофизический журнал, 2015, № 1</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103630</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103650"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103649"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103648"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103647"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-05-04T21:46:32Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103650">
<title>Олегу Борисовичу Гинтову - 80 лет</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103650</link>
<description>Олегу Борисовичу Гинтову - 80 лет
22 января Олегу Борисовичу Гинтову — основателю украинской школы полевой тектонофизики, лауреату Государственной премии Украины в области науки и техники, члену-корреспонденту НАН Украины, профессору, автору трех монографий и около 200 научных статей исполнилось 80 лет.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103649">
<title>Применение вейвлет-анализа для уточнения возраста событий Хайнриха</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103649</link>
<description>Применение вейвлет-анализа для уточнения возраста событий Хайнриха
Данова, Т.Е.; Перелыгин, Б.В.
Досліджено енергетику спектральних складових, отриманих за допомогою вейвлет-ана лізу перетвореного ряду реконструйованої температури в центральній частині Гренландії за даними льодових кернів. Виявлено осциляції з фіксованим періодом і нестаціонарні осциляції. Уточнено вік епізодів Хайнріха. Вейвлет-аналіз дав змогу співвіднести події з конкретними кліматичними явищами та оцінити енергетику цих явищ.; Results of studies of spectral components energy reconstructed in the central part of Greenland air temperature transformed sequence data investigation by using wavelet analysis by the data of ice cores have been presented. Oscillation with fixed period as well as non-stationary oscillations has been revealed. Heinrich events age has been updated. Wavelet analysis allowed to correlate events with concrete climate phenomena and to estimate energy of these phenomena.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103648">
<title>Адекватная скоростная модель - основа эффективного построения сейсмических изображений при картировании ловушек углеводородов, связанных с соляными куполами</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103648</link>
<description>Адекватная скоростная модель - основа эффективного построения сейсмических изображений при картировании ловушек углеводородов, связанных с соляными куполами
Тяпкина, А.Н.; Тяпкин, Ю.К.; Окрепкий, А.И.
Ця стаття є другою у серії оглядових робіт з використання сучасних методів міграції для отримання сейсмічних зображень в районах з інтенсивною соляною тектонікою. Показано важливість підбору адекватної швидкісної моделі для ефективної побудови сейсмічного зображення і подальшого картування пасток вуглеводнів, пов'язаних з соляними куполами. Для вирішення цього завдання успішно використано променеву томографію, сканування часових затримок зображення і повнохвильову інверсію. Відзначено важливість правильної оцінки та врахування анізотропії швидкостей в процесі побудови сейсмічних зображень, що продемонстровано на реальних сейсмічних матеріалах, отриманих у районах з інтенсивним галокінезом.; This paper is the second one in a series of tutorials on the usage of modern migration methods for seismic imaging in areas of intense salt tectonics. In the paper, it is shown the importance of building an adequate velocity model for effective seismic imaging and subsequent mapping of hydrocarbon traps associated with salt domes. To solve this problem, ray-based tomography, delayed imaging time scans and full waveform inversion are successfully used. Moreover, the paper shows the importance of evaluating properly and taking into account velocity anisotropy when making seismic images. This is demonstrated with real seismic data obtained in areas of heavy halokinesis.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103647">
<title>Оценка проводимости мантии юго-западной части Восточно-Европейской платформы</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103647</link>
<description>Оценка проводимости мантии юго-западной части Восточно-Европейской платформы
Логвинов, И.М.; Астапенко, В.Н.
На підставі спільної інтерпретації (1D інверсія) магнітотелуричних зондувань у 115 пунктах на території південно-західної частини Східноєвропейської платформи і геомагнітних індукційних зондувань на геомагнітних обсерваторіях України, Білорусі та Польщі оцінено геоелектричну будову мантії на глибинах 100-1000 км. Результати інверсії розглянуто з погляду на розподіл електропровідності. Нижче глибин 450 км провідність різко збільшується. На всій території виділено шар підвищеної провідності потужністю близько 200 км з центром на глибині 750 км. Наявність єдиного провідного шару на глибині 100-200 км за результатами цього дослідження не встановлено. У безпосередній близькості від обсерваторії "Мінськ" виявлено локальні об'єкти підвищеної провідністі на різних глибинах земної кори.; Geoelectric structure of the mantle at the depth of 100-1000 km is determined through joint interpretation of magnetotelluric sounding in 115 sites in the territory of southwestern part of the East European Platform and geomagnetic induction sounding at geomagnetic observatories of Ukraine, Belarus and Poland. Data inversions are considered in terms of conductance distribution. Below the depth of 450 km a sharp increase of conductivity begins. Throughout the whole area a layer of high conductivity can be selected with thickness of about 200 km with the center at a depth of 750 km. A single conductive layer at the depth of 100-200 km, was not revealed as a result of this study. In the vicinity of the Minsk observatory local objects with increased conductivity at different depths in the crust have been marked.
</description>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
