<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">gumrf</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S. O. Makarova</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2309-5180</issn><issn pub-type="epub">2500-0551</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21821/2309-5180-2022-14-6-815-825</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">gumrf-254</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, ВОДНЫЕ ПУТИ СООБЩЕНИЯ И ГИДРОГРАФИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>OPERATION OF WATER TRANSPORT, WATERWAYS AND HYDROGRAPHY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>НАЛЕДНАЯ СЕЙСМОСТАНЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И СЕЙСМИЧЕСКИХ ШУМОВ В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ICE FLOE SEISMIC STATION FOR REGISTRATION OF EARTHQUAKES AND SEISMIC NOISES IN THE ARCTIC SEAS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Крылов</surname><given-names>Артём Александрович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Krylov</surname><given-names>Artem A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">artyomkrlv@ocean.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рогинский</surname><given-names>Константин Александрович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Roginskiy</surname><given-names>Konstantin A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">roginskiy@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ганжа</surname><given-names>Олег Юрьевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ganzha</surname><given-names>Oleg Yu.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ganzhaoy@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской Академии наук</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>P. P. Shirshov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>26</day><month>12</month><year>2022</year></pub-date><volume>14</volume><issue>6</issue><fpage>815</fpage><lpage>825</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Крылов А.А., Рогинский К.А., Ганжа О.Ю., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Крылов А.А., Рогинский К.А., Ганжа О.Ю.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Krylov A.A., Roginskiy K.A., Ganzha O.Y.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journal.gumrf.ru/jour/article/view/254">https://journal.gumrf.ru/jour/article/view/254</self-uri><abstract><p>Настоящее исследование посвящено разработке дизайна и прототипа наледной сейсмостанции для регистрации землетрясений и сейсмических шумов в арктических морях, а также концепции ее использования. В работе отмечается, что регионы Арктики и Субарктики оказывают существенное влияние на глобальные процессы, происходящие на Земле. Необходимость долговременного сейсмического мониторинга в арктических и субарктических акваториях России со льда, а также совершенствование соответствующей аппаратуры, обусловлены большим научным интересом к сложной геодинамике и тектонике региона, глубинному строению литосферы и необходимостью оценки различного рода геологических опасностей в процессе активного освоения Арктики и возведения там критической инфраструктуры. При разработке дизайна наледной сейсмостанции особое внимание уделялось следующим параметрам, которые, по мнению авторов работы, являются ключевыми для оптимального долговременного сейсмического мониторинга со стационарного или дрейфующего льда: применение сейсмоприемников с расширенным частотным диапазоном регистрации; присутствие гидрофонного канала регистрации; обеспечение непрерывного контроля за оборудованием и оперативного сбора данных в течение всего периода наблюдений; обеспечение гибкости в применяемом типе и количестве датчиков; обеспечение работоспособности при низких температурах и сильном ветре; обеспечение водонепроницаемости основных узлов станции. Отмечается, что обширность субарктических и арктических акваторий России и большое количество решаемых с помощью сейсмического мониторинга со льда задач приводят к возможности широкого применения описанного оборудования. Сделан вывод о том, что к преимуществам представленного оборудования относятся приспособленность к суровым арктическим условиям, возможность удаленной передачи данных, а также использование отечественной аппаратурной базы.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The development of a design and prototype of an ice floe seismic station for recording earthquakes and seismic noises in the Arctic seas, as well as the concept of its use are considered in the paper. The Arctic and Subarctic are among the key regions influencing global processes on Earth. The need for long-term seismic monitoring in the arctic and subarctic waters of Russia from ice, as well as the improvement of the corresponding equipment, is due to the great scientific interest in the complex geodynamics and tectonics of the region, the deep structure of the lithosphere, and the need to assess various geological hazards during the active development of the Arctic and the construction of critical infrastructure there. When developing the design of the ice floe seismic station, special attention is paid to a number of parameters that, according to the authors, are key for optimal long-term seismic monitoring from stationary or drifting ice. These parameters are the use of seismic sensors with an extended registration frequency range; the presence of a hydrophone registration channel; ensuring continuous monitoring of equipment and prompt data collection throughout the entire observation period; providing flexibility in the type and number of sensors used; ensuring operability at low temperatures and strong winds; ensuring waterproof of the main components of the station. The vastness of the subarctic and arctic water areas of Russia and a large list of tasks solved with the help of seismic monitoring from ice lead to the possibility of a wide application of the described equipment. Undoubtedly, the advantages of the presented equipment include its adaptability to harsh Arctic conditions, the possibility of remote data transmission, as well as the use of domestic hardware base.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>наледная сейсмостанция</kwd><kwd>сейсмометр</kwd><kwd>гидрофон</kwd><kwd>Арктика</kwd><kwd>Wi-Fi</kwd><kwd>дистанционный контроль онлайн</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ice floe seismic station</kwd><kwd>seismometer</kwd><kwd>hydrophone</kwd><kwd>Arctic</kwd><kwd>Wi-Fi</kwd><kwd>online remote control</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schlindwein V. Seismoacoustic evidence for volcanic activity on the ultraslow-spreading Gakkel ridge, Arctic Ocean / V. Schlindwein, C. Müller W., Jokat // Geophysical Research Letters. - 2005. - Vol. 32. - Is. 18. DOI: 10.1029/2005GL023767.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schlindwein V. Seismoacoustic evidence for volcanic activity on the ultraslow-spreading Gakkel ridge, Arctic Ocean / V. Schlindwein, C. Müller W., Jokat // Geophysical Research Letters. - 2005. - Vol. 32. - Is. 18. DOI: 10.1029/2005GL023767.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schlindwein V. Microseismicity of the ultraslow-spreading Gakkel ridge, Arctic Ocean: a pilot study / V. Schlindwein, C. Müller, W. Jokat // Geophysical Journal International. - 2007. - Vol. 169. - Is. 1. - Pp. 100-112. DOI: 10.1111/j.1365-246X.2006.03308.x.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schlindwein V. Microseismicity of the ultraslow-spreading Gakkel ridge, Arctic Ocean: a pilot study / V. Schlindwein, C. Müller, W. Jokat // Geophysical Journal International. - 2007. - Vol. 169. - Is. 1. - Pp. 100-112. DOI: 10.1111/j.1365-246X.2006.03308.x.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schlindwein V. Mid-ocean-ridge seismicity reveals extreme types of ocean lithosphere / V. Schlindwein, F. Schmid // Nature. - 2016. - Vol. 535. - Pp. 276-279. DOI: 10.1038/nature18277.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schlindwein V. Mid-ocean-ridge seismicity reveals extreme types of ocean lithosphere / V. Schlindwein, F. Schmid // Nature. - 2016. - Vol. 535. - Pp. 276-279. DOI: 10.1038/nature18277.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schlindwein V. Location and source mechanism of sound signals at Gakkel ridge, Arctic Ocean: Submarine Strombolian activity in the 1999-2001 volcanic episode / V. Schlindwein, C. Riedel // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. - 2010. - Vol. 11. - Is. 1. DOI: 10.1029/2009GC002706.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schlindwein V. Location and source mechanism of sound signals at Gakkel ridge, Arctic Ocean: Submarine Strombolian activity in the 1999-2001 volcanic episode / V. Schlindwein, C. Riedel // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. - 2010. - Vol. 11. - Is. 1. DOI: 10.1029/2009GC002706.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Koulakov I. Low-degree mantle melting controls the deep seismicity and explosive volcanism of the Gakkel Ridge / I. Koulakov, V. Schlindwein, M. Liu, T. Gerya, A. Jakovlev, A. Ivanov // Nature Communications. - 2022. - Vol. 13. - Is. 1. - Pp. 1-10. DOI: 10.1038/s41467-022-30797-4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Koulakov I. Low-degree mantle melting controls the deep seismicity and explosive volcanism of the Gakkel Ridge / I. Koulakov, V. Schlindwein, M. Liu, T. Gerya, A. Jakovlev, A. Ivanov // Nature Communications. - 2022. - Vol. 13. - Is. 1. - Pp. 1-10. DOI: 10.1038/s41467-022-30797-4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Писарев С. В. Современные дрейфующие роботизированные устройства для контактных измерений физических характеристик арктического бассейна / С. В. Писарев // Океанологические исследования. - 2019. - Т. 47. - № 4. - С. 5-31. DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2019.47(4).1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Писарев С. В. Современные дрейфующие роботизированные устройства для контактных измерений физических характеристик арктического бассейна / С. В. Писарев // Океанологические исследования. - 2019. - Т. 47. - № 4. - С. 5-31. DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2019.47(4).1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никонов А. А. Исторические землетрясения / А. А. Никонов // Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его обрамления / Под ред. Н. В. Шарова. - Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2004. - С. 192-213.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Никонов А. А. Исторические землетрясения / А. А. Никонов // Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его обрамления / Под ред. Н. В. Шарова. - Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2004. - С. 192-213.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ассиновская Б. А. Инструментальные данные о землетрясениях Карельского региона / Б. А. Ассиновская // Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его обрамления; под ред. Н. В. Шарова. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2004. - С. 213-229.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ассиновская Б. А. Инструментальные данные о землетрясениях Карельского региона / Б. А. Ассиновская // Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его обрамления; под ред. Н. В. Шарова. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2004. - С. 213-229.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Балуев А. С. Тектоника Белого моря и прилегающих территорий (Объяснительная записка к «Тектонической карте Белого моря и прилегающих территорий» масштаба 1 : 1500000) / А. С. Балуев, В. А. Журавлев, Е. Н. Терехов, Е. С. Пржиялговский. - М.: ГЕОС, 2012. - 104 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Балуев А. С. Тектоника Белого моря и прилегающих территорий (Объяснительная записка к «Тектонической карте Белого моря и прилегающих территорий» масштаба 1 : 1500000) / А. С. Балуев, В. А. Журавлев, Е. Н. Терехов, Е. С. Пржиялговский. - М.: ГЕОС, 2012. - 104 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов А. Н. Сейсмичность севера Русской плиты: уточнение параметров гипоцентров современных землетрясений / А. Н. Морозов, Н. В. Ваганова, В. Э. Асминг, Я. А. Михайлова // Физика Земли. - 2018. - № 2. - С. 104-123. DOI: 10.7868/S0002333718020096.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозов А. Н. Сейсмичность севера Русской плиты: уточнение параметров гипоцентров современных землетрясений / А. Н. Морозов, Н. В. Ваганова, В. Э. Асминг, Я. А. Михайлова // Физика Земли. - 2018. - № 2. - С. 104-123. DOI: 10.7868/S0002333718020096.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никонов А. А. Голоценовая тектоническая активность и сейсмичность Беломорского бассейна [Электронный ресурс] / А. А. Никонов, С. В. Шварев. - Режим доступа: https://ifz.ru/nauka/fundamentalnyie/goloczenovaya-tektonicheskaya-aktivnost-i-sejsmichnost-belomorskogo-bassejna (дата обращения: 11.05.2017).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Никонов А. А. Голоценовая тектоническая активность и сейсмичность Беломорского бассейна [Электронный ресурс] / А. А. Никонов, С. В. Шварев. - Режим доступа: https://ifz.ru/nauka/fundamentalnyie/goloczenovaya-tektonicheskaya-aktivnost-i-sejsmichnost-belomorskogo-bassejna (дата обращения: 11.05.2017).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рогинский К. А. Сейсмогруппа для регистрации землетрясений в онлайн режиме вдоль маршрута дрейфа платформы «Северный полюс» / К. А. Рогинский, О. Ю. Ганжа, А. А. Крылов // Современные методы и средства океанологических исследований (МСОИ-2021): материалы XVII Всеросс. науч.-техн. конф. - М.: - ИО РАН им. П. П. Ширшова, 2021. - С. 62-64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рогинский К. А. Сейсмогруппа для регистрации землетрясений в онлайн режиме вдоль маршрута дрейфа платформы «Северный полюс» / К. А. Рогинский, О. Ю. Ганжа, А. А. Крылов // Современные методы и средства океанологических исследований (МСОИ-2021): материалы XVII Всеросс. науч.-техн. конф. - М.: - ИО РАН им. П. П. Ширшова, 2021. - С. 62-64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
