Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.

Введение Исследуемый район расположен на стыке Карельского и Беломорского геоблоков. Карельский геоблок (Карельский кратон) сложен преимущественно архейскими, плохопроводящими гранито-гнейсами. Внутри геоблока присутствуют зоны, сложенные протерозойскими вулканогенными, вулканогенно-осадочными, диабазовыми породами складчатого типа, вытянутыми в северо-западном направлении. Беломорский геоблок - это складчатый пояс, представленный различными по составу, структуре и текстуре гнейсами, гранито-гнейсами, амфиболитами, магматическими породами от ультрабазитов до гранитов (Гришин, 1990). В период 2007-2024 гг. на территории Восточной части Балтийского щита была проведена серия экспериментов FENICS (Fennoscandian Electrical Conductivity with Natural & Controlled Sources) по глубинному электромагнитному зондированию литосферы с применением естественных и мощных контролируемых источников (Шевцов и др., 2022). Вдохновителем и руководителем этой серии экспериментов в 2007­ 2019 гг. являлся доктор геолого-минералогических наук А. А. Жамалетдинов. За годы проведения экспериментов помимо частотных зондирований с мощным контролируемым источником (Колобов и др., 2018) были собраны данные магнитотеллурических зондирований по значительной площади Восточной части Фенноскандинавского щита. В работе выполнен анализ полученных данных с целью изучения глубинного строения литосферы на данной территории. Материалы и методы Геологическое описание района работ Граница Беломорского и Карельского геоблоков, названная Восточно-Карельской зоной или главной зоной карелид (Харитонов, 1966), представляет собой сложную систему глубинных разломов. Супракрустальные комплексы этой зоны отличаются исключительным преобладанием в их составе метавулканитов. Удельное сопротивление архейских пород варьируется в диапазоне от 103 до порядка 105-106 Ом-м, зависит в основном от флюидонасыщенности, и, соответственно, трещиноватости. Протерозойские породы также обладают высоким сопротивлением, однако могут иметь включения электронопроводящих сульфидов и графитов в разломных зонах, что существенно снижает удельное сопротивление этих пород. На исследуемой территории (рис. 1) было проведено множество геофизических исследований (Зуева и др., 2023; Шаров и др., 2007), результаты рассмотрены, в основном, в квазиодномерном приближении (Ковтун и др., 2005). Интерпретация результатов проведенных экспериментов в одномерном приближении ограничивает возможность более точного определения глубинного геоэлектрического разреза. Наличие протяженных складчатых структур создает предпосылку для двумерной аппроксимации данных экспериментов. Данные магнитотеллурических зондирований. Измерения, обработка, погрешности В рамках экспериментов FENICS измерения проводились так же, как при магнитотеллурических зондированиях (МТЗ): измерялись вариации горизонтального электрического и полного магнитного поля. За все годы на территории Карело-Кольского региона наблюдения выполнены в 60 точках. Длительность записи составляла 8-12 ч. В качестве приемников применялись 2 измерительные станции: широкополосные магнитотеллурические станции VMTU-10 (станция пятого поколения) и КВВН-7 (станция четвертого поколения) (Колобов и др., 2011), совместно разработанная сотрудниками Центра физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра (ЦЭС КНЦ) РАН и Полярного геофизического института Кольского научного центра (ПГИ КНЦ) РАН. VMTU-10 имеет внутренний логгер, синхронизирующийся по GPS, работающий в 5-канальном режиме на частоте оцифровки до 1 000 Гц и до 32 разрядов чувствительности, также имеет возможность подключения внешнего логгера. Станция КВВН-7 регистрирует сигнал с помощью семи каналов и работает через внешний аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). В разные годы применялись разные АЦП с динамическим диапазоном 14-18 дБ и частотой оцифровки до 20 кГц. Собственные шумы магнитных датчиков КВВН-7 и VMTU-10 составляют 20-30 фТл/Гц1/2 в области частотного диапазона 10-300 Гц, что на порядок ниже шумов естественного поля. Таким образом, общий частотный диапазон данных МТЗ составил 0,1-10 000 Гц, но основная часть данных имеет полезный сигнал в диапазоне 1-300 Гц.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz