127490 г. Москва, ул. Декабристов, вл.51, стр.25 Tel: (495) 600-33-21, Fax: 204-77-45; E-mail: ntsomz@ntsomz.runtsomz@ntsomz.ru 2012 г. Создание в ОАО.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
г. Москва, ул. Декабристов, вл.51, стр.25 Tel: (495) , Fax: ; г. Базовые информационные.
Advertisements

© ИКИ РАН, Отдел технологий спутникового мониторинга, Москва, Профсоюзная ул. 84./32, тел.:(095) , факс:(095) ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЕТАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ РОССИЙСКОГО СПУТНИКА «РЕСУРС-ДК1» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО.
© ОАО «Российские космические системы» Докладчик: Заместитель генерального директора – генерального конструктора по ДЗЗ ОАО «Российские космические системы»
Григорюк А.П., Брагинская Л.П. Лаборатория Геофизической Информатики Институт Вычислительной Математики и Математической Геофизики СО РАН 2009 г. ИНФОРМАЦИОННОЕ.
1 ОПЫТ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ДЗЗ В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ Марина Сергеева,
ПОДДЕРЖКА ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОКЕАНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ДВО РАН А.В. Голик, А.Е. Суботэ, С.Г.
Навигационная Система По Информационным Ресурсам Государственной Системы Научно – Технической Информации Технологические аспекты
Прогноз погоды 1.Исходное изображение для построения прогнозаИсходное изображение для построения прогноза 2.Карта нефанализаКарта нефанализа 3.Состояние.
Создание программно- аппаратного комплекса архива научных космических данных Назиров Р.Р., Боярский М.Н., Шевченко М.И. Институт космических исследований.
ПРОТОТИП ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ Институт водных и экологических проблем СО РАН ПРОТОТИП ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БЕРЕГОВОЙ.
Технология построения автоматизированных информационных систем сбора, обработки, хранения и распространения спутниковых данных для решения научных и прикладных.
Web-ориентированный производственно-исследовательский центр коллективного пользования по исследованию минерального вещества Теленков Олег Сергеевич Дутиков.
Концепция создания нормативно-правовой базы, методических основ и систем информационного обеспечения органов исполнительной власти.
Малое инновационное предприятие Центр современных открытых технологий автоматизации Создано Псковским государственным университетом для проведения технологических.
МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ВостСибНИИГГиМС.
Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН Центр Регионального Спутникового Мониторинга ДВО РАН С 1993 г. прием и обработка данных высокого разрешения.
Использование систем RETRANS-MetaFraz в правительственных и государственных организациях, а также в центрах анализа информации Юрий Викторович Никитин.
Организация систем обработки, хранения и распространения спутниковых данных ИКИ РАН Таруса 2003.
ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ КАТАЛОГИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ ЖИВАЯ КАРТА РОССИИ КАТАЛОГИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ III МЕЖДУНАРОДНЫЙ.
Транксрипт:

г. Москва, ул. Декабристов, вл.51, стр.25 Tel: (495) , Fax: ; г. Создание в ОАО "Российские космические системы" экспериментального участка сейсмопрогнозного мониторинга – первый шаг в решении прогнозных задач в рамках МАКСМ ОАО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЛИ Новикова Н.Н., Дода Л.Н., Емельянов К.С., Степанов И.В. 1

Экспериментальный участок сейсмопрогнозного мониторинга (ЭУ СПМ) – полигон для отработки сейсмопрогнозных задач в рамках проекта МАКСМ Цель создания ЭУ СПМ: отработка технологий сбора, обработки, анализа и архивирования геофизических данных с признаками землетрясений и создание на этой основе базовых продуктов сейсмопрогнозного мониторинга (БП СПМ) в интересах потребителей (МЧС России, центров "Антистихия" и НЦУКС, РАН и её институтов геофизического профиля и др.). Задачи: - выявление признаков подготовки землетрясений на основе получаемых геофизических данных; - разработка сейсмопрогнозов по любой сейсмоактивной зоне (дата, место, магнитуда); - создание базовых продуктов сейсмопрогнозного мониторинга; - реализация потальных решений и услуг для пользователей через ГИС- портал "Сейсмопрогнозный мониторинг". 2

Источники получения геофизических данных в системе наземно-космического мониторинга и web-ресурсов 1. Станции гравиметрических измерений Центра "Прогноз" Тульского государственного университета (nadisa.org). 2. Станции деформационных измерений в г. Александров Московской области (разработчики Степанов И.И. и Степанов В.И.). 3. Станции подземных протонных измерений Центра "Космометеотектоника" в г. Петропавловск-Камчатский (разработчик Кузнецов Д.А.). 4. Станции электротеллурических измерений Kakioka, Memambetsu, Kanoja в Японии ( – jma.go.jp) и Греции Pyrgos, Athens. Данные в свободном доступе на сайтах указанных станций. 5. Данные облачного покрова с отечественных и зарубежных спутников систем ДЗЗ с тематической обработкой в НЦ ОМЗ. 3

6. Данные параметров вращения Земли (ПВЗ) Международного центра исследований вращения Земли в Париже ( в свободном доступе. 7. Данные гелиогефофизических параметров по базам данных различных стран ( com/solarsoft, Данные сейсмологических наблюдений мировых центров USGS, EMSC, ЦОМЭ ГС РАН и др. 9. Данные ионосферных измерений, включая линейки из 3-х станций на Сахалине и Камчатке разработки ОАО "Российские космические системы". С целью автоматизированной загрузки данных с удаленных серверов разработаны специальные программы, а также ПАС загрузки спутниковых снимков с удаленных серверов с сохранением полученных данных на локальном накопителе. 4

Схема организации сбора данных на ЭУ СПМ 5

1. ПАС автоматической потоковой и интерактивной обработки геофизической информации с удаленных серверов (ПАС ПОД). 2. ПАС архивации и каталогизации БП (ПАС АК). 3. ПАС ведения базы данных сопроводительной информации (ПАС СИ). 4. ПАС распространения БП и признаковой информации через WebGis- портал СПМ. 5. ПАС администрирования (контроля и управления) ресурсами потоковой технологии формирования и ведения банка БП (ПАС АР). На начальном этапе ЭУ СПМ работает в автономном режиме как локальный узел сети. В перспективе может быть связан с системой более высокого уровня. Состав программно-аппаратных средств (ПАС) ЭУ СПМ 6

БП СПМ одна из единиц номенклатурного ряда базовых продуктов ДЗЗ, созданных в НЦ ОМЗ. Определение БП СПМ – информационный продукт, получаемый в результате потоковой обработки первичной космической и геофизической информации, содержащей признаки ЗМТ, на основе которых определяются прогнозные параметры ЗМТ. Базовый продукт 1 (БП1) – композит, включающий карту с нанесенными сейсмомагнитными меридианами запуска ЗМТ и семантические таблицы возможных дат ЗМТ. Его формирование основано на закономерности о геомагнитно-меридиональной направленности запуска сейсмического процесса. Базовый продукт 2 (БП2) – композит, содержащий спутниковое изображение облачного покрова, выделенные по определенным признакам облачные сейсмо-тектонические индикаторы (ОСТИ) и карту с границами тектонических плит. По ОСТИ определяют потенциальную магнитуду ЗМТ. Базовые продукты сейсмопрогнозного мониторинга 7

Базовый продукт 3 (БП3) – карты потенциальных зон ЗМТ с прогнозными параметрами магнитуды, интервала дат в условных графических обозначениях. Базовые продукты 4-7 разрабатываются на основе данных гравиметрических, деформационных, протонных, ионосферных измерений и формируются в виде отдельных информационных слоев или их комбинаций. В банке БП НЦ ОМЗ содержится более 1000 композитов по наиболее мощным ЗМТ за период г.г. Часть из них представлена на сайте НЦ ОМЗ в разделе Проекты: Один из примеров комбинированного БП по Калифорнийской зоне и Японии представлен на следующем слайде. 8

Примеры базовых продуктов по Калифорнии и Японии 9

Композит базовых продуктов 1, 2, 3 по землетрясению в Иране 10

1. С мая по сентябрь 2012 проведены сейсмопрогнозные и мониторинговые эксперименты в тестовых зонах Японии и Камчатки. Из 3-х зарегистрированных в РЭС прогнозов все 3 реализовались: а) мая с М5.9/5.9/6.4 – на о. Хонсю; б) 17 июня с М6.4 – о. Хонсю, 24 июня М6.1 – Камчатка; в) 20 июля М6.1/5.8 – ю. Камчатки, 17 августа М7.7 глубокое 625 км в Охотском море. 2. Проведен анализ признаков разрушительного ЗМТ в Иране – М6.4/6.3 (слайд 10). 3. Регулярно осуществлялись сбор, обработка, анализ и архивирование геофизических данных с признаками ЗМТ. Создано 30 базовых продуктов. 4. Разработаны новые сервисные решения для WebGis-портала "Сейсмопрогнозный мониторинг". Некоторые результаты работы ЭУ СПМ 11