28 декабря 2024 г. 27 декабря 2024 года в здании Президиума РАН состоялось традиционное Общее собрание коллектива ГЦ РАН. Директор член-корреспондент РАН, профессор РАН А. А. Соловьёв представил доклад «О результатах деятельности ГЦ РАН в 2024 году».
В 2024 году успешно прошли защиты кандидатских диссертаций младшего научного сотрудника Д. Ж. Акматова и научного сотрудника Р. В. Шевчука на соискание ученой степени кандидата технических наук. В Университете Гренобль-Альпы состоялась защита диссертации младшего научного сотрудника И. А. Фирсова на соискание ученой степени доктора философии (PhD).
В рамках национального проекта «Наука и университеты» в ГЦ РАН была создана и начала активную деятельность молодежная лаборатория геоинформатики и Больших данных Арктики под руководством д.ф.-м.н. Б. А. Дзебоева.
Успешно завершилась реализация крупного проекта «Системный анализ динамики геофизических процессов в российской Арктике и их воздействие на развитие и функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта» при поддержке РНФ (руководитель – д.ф.-м.н. В. А. Пилипенко).
ГЦ РАН активно проводит совместную работу с представителями реального сектора экономики: в 2024 году было исполнено 14 договоров.
Было проведено множество экспедиционных работ в Республике Северная Осетия – Алания, ХМАО-Югра, Иркутской области и др. В частности, на обсерваториях «Климовская» и «Норильск» прошли масштабные работы по модернизации инфраструктуры. Так, на «Климовской» были проведены регламентные работы, исследование территории обсерватории для определения места строительства нового павильона, аэромагнитная и наземная геомагнитная съемка.
ГЦ РАН организовал крупные мероприятия. 4–7 июня в городе Видное прошла IV Всероссийская школа молодых ученых «Системный анализ динамики природных процессов в российской Арктике». В ее работе приняли участие 38 ученых из 11 регионов России, с лекциями и семинарами выступили 19 ученых.
25–27 сентября в Суздале состоялась Международная конференция «Наука о данных, геоинформатика и системный анализ в изучении Земли», посвященная 70-летию ГЦ РАН и 300-летию РАН. На 11 научных сессиях сделано более 130 докладов. На конференции собрались исследователи из 30 городов России, а также гости из Австрии, Индии, Китая и ЮАР.
В уходящем году был отмечен рост публикационной активности. Опубликовано 80 статей и глав в книгах, 76 тезисов докладов, 2 монографии.
Многие сотрудники ГЦ РАН были награждены государственными, ведомственными и другими наградами. Так, научный руководитель академик РАН А. Д. Гвишиани был награжден орденом Почета, главный научный сотрудник И. А. Шеремет – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, директор член-корреспондент РАН, профессор РАН А.А. Соловьёв — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
А. А. Соловьёв представил важнейшие научные результаты, полученные учеными ГЦ РАН.
Граница между Североамериканской и Евразийской литосферными плитами представляет в Сибири широкую диффузную зону (д.ф.-м.н. М. К. Кабан, академик РАН А. Д. Гвишиани, к.ф.-м.н. Р. В. Сидоров, к.ф.-м.н. А. Г. Петрунин).
Впервые показано, что граница между Североамериканской и Евразийской плитами не является концентрированной, как считалось ранее, а представляет в Сибири широкую диффузную зону распределенных деформаций, которая характеризуется крайне низкими значениями мощности упругой литосферы. Это полностью соответствует распределению землетрясений и фокальным механизмам (Gvishiani et al., 2022). Результаты получены с использованием рассчитанного для Сибири и сопредельных областей распределения эффективной мощности упругой литосферы, которая используется как прокси ее прочности.
Модель международного геомагнитного аналитического поля 14-го поколения IGRF-14 (член-корреспондент РАН, профессор РАН А. А. Соловьёв, к.т.н. Д. В. Кудин, И. А. Фирсов, PhD, к.ф.-м.н. Р. И. Краснопёров, к.ф.-м.н. М. Н. Добровольский, С. В. Пресняков).
От ГЦ РАН в IAGA представлена модель-кандидат Международного геомагнитного аналитического поля (IGRF) 14-го поколения. Модель-кандидат прошла все стадии отбора и была использована при расчете коэффициентов окончательной модели IGRF-14. Модель обновляется каждые пять лет. Группа ученых ГЦ РАН стала единственной командой, представляющей Россию.
Высокотехнологичный сервис геомагнитного сопровождения наклонно-направленного бурения на основе концепции Больших данных (академик РАН А. Д. Гвишиани, член-корреспондент РАН, профессор РАН А. А. Соловьёв, к.т.н. Д. В. Кудин, д.ф.-м.н. Б. А. Дзебоев, А. А. Груднев, к.ф.-м.н. Р. И. Краснопёров).
На базе ЦКП «Аналитический центр геомагнитных данных» с использованием технологии Больших данных (БоД) развернут вычислительный кластер, агрегирующий данные наземных и спутниковых наблюдений МПЗ. Применение технологии БоД позволило уменьшить на порядок задержку обработки геомагнитных наблюдений, поступающих в режиме реального времени. Последнее обеспечивает качественно новый уровень точности подземной навигации бурового инструмента и повышает эффективность извлечения нефтегазового сырья при кустовом бурении в условиях АЗРФ.
Монография «Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния эпицентральных зон сильных коровых землетрясений» (д.т.н. В. Н. Морозов, член-корреспондент РАН В. Н. Татаринов, А. И. Маневич, д.ф.-м.н. И. Ю. Колесников).
Подготовлена монография, представляющая результаты многолетних исследований по разработке методологии математического моделирования НДС земной коры в эпицентральных зонах сильных коровых землетрясений с M>6. Сравнение модельной функции сейсмического момента с данными инструментальных измерений показывает высокий уровень соответствия. Данный подход позволяет получать синтетические сейсмограммы и акселелограммы на стадии предварительной оценки опасности возможного землетрясения.
Геоиндуцированные токи, вызванные геомагнитными пульсациями: Количественное описание и контролирующие параметры (д.ф.-м.н. В. А. Пилипенко, к.ф.-м.н. Н. В. Ягова, к.ф.-м.н. Я. А. Сахаров).
Наиболее опасным для технологических систем проявлением возмущений космической погоды является возбуждение ГИТ в наземных проводниках. На основе системы измерений ГИТ в трансформаторах на Кольском полуострове и сравнения их амплитуд с геомагнитными пульсациями было создано количественное описание ГИТ-эффективности пульсаций во время и вне магнитной бури. Наиболее важным условием возникновения ГИТ-эффективных пульсаций является существование в течение нескольких часов повышенных скоростей солнечного ветра. Показано, что длительное умеренное повышение столь же эффективно, как кратковременное более сильное.
А. А. Соловьёв рассказал об этих и многих других достижениях сотрудников ГЦ РАН. «В заключение я хотел бы всех поздравить с наступающим новым годом, пожелать всего самого доброго и хорошего вашим родным и близким», – завершил он доклад.
Член-корреспондент РАН, профессор РАН А. А. Соловьёв.