Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geomagnetic field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, we investigated the geomagnetic ground observatory data from 1980 to 2011 collected from World Data Center from 134 stations. To analyze the data we have applied spherical harmonic decomposition to obtain components associated with the Earth’s main magnetic feld and to calculate how the Earth’s dipole was varying in the aforementioned recent 31-year period. There is a visible ~2.3% decay of the dipole magnetic feld of the Earth. We note that the present-day value of the magnetic dipole intensity is the lowest one in the history of modern civilization and that further drop of this value may pose a risk for diferent domains of our life.
EN
The paper summarizes 50 years of research on relative local secular variations of the total magnetic intensity (TMI) along Zgorzelec-Wiżajny profile (Z-W profile) through the years 1966–2016. The Z-W profile (approximately 650 km length) cuts through Europe’s major tectonic units, including a zone of Variscan folds in the Paleozoic platform (PP), the Trans-European Suture Zone (TESZ) and the Polish part of the East European Craton (EEC). Measurements of TMI were made at 31 sites of the profile and reduced to the base recordings at the Central Geophysical Observatory in Belsk. Based on linear approximations of relative geomagnetic field values changes in time, relative annual changes in time (relative secular variations) expressed in nanoteslas [nT] per year were calculated. The study on relative geomagnetic field values revealed slower secular variations of the geomagnetic field in EEC as compared to those in PP and TESZ. However, they show lower amplitudes of these variations. An interesting phenomenon are rapid changes in the time of the relative values (trends) of TMI starting from the year 2000, also expressed as the relative secular variations per year, particularly visible in PP area. In the qualitative sense, relative secular variations show a correlation with the main geological units in the Polish territory and also important elements in the seismic and geothermal model of the lithosphere.
EN
This study assessed two signal processing methods on geomagnetic data to detect precursory signals appearing before the M6.9 Visayas, Philippines earthquake on 6 February 2012. It aimed to compare the polarization ratio analysis method with the diurnal variation ratio method in terms of reliability and efectiveness. The geomagnetic data were obtained from the MAGDAS magnetometer network for Cebu (CEB) and Legazpi (LGZ) stations which served as the primary and remote stations, respectively. The polarization ratio analysis method was performed on the primary station data to obtain power spectral density in an ultra-low-frequency range before fnding the ratio of vertical to total horizontal component. Meanwhile, the diurnal variation ratio method was used to calculate the diference between the daily maximum and minimum values. Then, the ratio of the daily diferences of the primary station to the remote station for each individual component was calculated. The disturbance storm time index which describes global geomagnetic activity originating from the Sun was utilized to verify that any observed geomagnetic fuctuations were not caused by solar-terrestrial efect. A precursory anomaly was found using the polarization ratio analysis method which appeared 2 weeks before the earthquake. It is concluded that this method might be efective and reliable in detecting geomagnetic anomalies preceding upcoming earthquakes. In contrast, although the diurnal variation ratio method did show perceivable fuctuations, the running averages were not statistically significant to be considered a precursor. The discrepancy between the analytical results of the two methods may be attributed to the detectability of the earthquake being studied which had a relatively low magnitude. Hence, future studies which utilize more earthquake events need to be conducted to reach a definitive conclusion.
EN
The aim of this work was to derive an accurate regional model of geomagnetic components on the Adriatic. Data of north, east and vertical geomagnetic components at repeat stations and ground survey sites enclosing the Adriatic Sea were used to obtain a geomagnetic model at 2010.5 epoch. The core field was estimated by use of the global Enhanced Magnetic Model, while the crustal field by a mathematical technique for expanding vector systems on a sphere into basis functions, known as spherical elementary current systems method. The results of this method were presented and compared to the crustal field estimations by the Enhanced Magnetic Model. The maps of isolines of the regional model are also presented.
5
Content available remote Regional Geomagnetic Field Model for Croatia at 2009.5
EN
Geomagnetic data of north, east, and vertical components at Croatian repeat stations and ground survey sites, as well as European geomagnetic observatories and repeat stations, were used to obtain a regional geomagnetic model over Croatia at 2009.5 epoch. Different models were derived, depending on input data, and three modelling techniques were used: Taylor Polynomial, Adjusted Spherical Harmonic Analysis, and Spherical Harmonic Analysis. It was derived that the most accurate model over Croatia was the one when only Croatian data were used, and by using the Adjusted Spherical Harmonic Analysis. Based on Croatian repeat stations’ data in the interval 2007.5-2010.5, and a global Enhanced Magnetic Model, it was possible to estimate the crustal field at those sites. It was also done by taking into account the empirical adjustment for long-term external field variations. The higher crustal field values were found at those stations which are on or close to the Adriatic anomaly.
EN
This paper presents the first step in the methodological approach to the validation of the metal magnetic memory (MMM) method in the non-destructive testing (NDT) applications and in the systems used for diagnosis of early stages of material fatigue in mechanical constructions (structural health monitoring, SHM, and prognosis health management, PHM). The study is focused on the properties of the external natural source of magnetisation of the object under MMM examination and the impact of the magnetisation components. The precise data obtained from measurements of the Earth's geomagnetism (from ground stations and satellites) and the revised model of the Earth's magnetism can be applied in order to calibrate high sensitivity magnetic field sensors, validate the measurement results and extend the functional capacity of the MMM method.
EN
The increase of accuracy of magnetic measurements generated the need of testing of the influence of variations of the geomagnetic field on their elaboration. On the basis of the magnetic data obtained from European observatories and from magnetic stations operating in 2010 and 2011, the chart of amplitude changes of Y magnetic field component (magnetic declination too) in Poland and the chart of time shift between the records of Belsk Observatory - considered as central observatory - as well as the records from other measurement points were processed. Data from some geomagnetic stations operating in the 1960. (with records of D, H and Z components) stored in the database at the Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, were re-used to analyse geomagnetic field intensity changes (Uhrynowski, 1962, 1964). The error of transforming analogue data from paper records to the digital form is bigger than amplitude changes of declination D and H component. The results of Fourier transformation of millions of data from magnetic observatories allowed for mapping the distribution of amplitude changes of Y component and time shift of records from chosen European observatories with respect to Belsk Observatory. The range of amplitude changes of the X, Y and Z components of the geomagnetic field intensity in Poland is exceptionally small. It reaches only 2-3 nT which is at the level of the error of geomagnetic data elaboration. The range of time shift of the record from points by eastern border of Poland with respect to those by western border of Poland vary from -6 to +15 minutes for Y component. The test made with data from secular point (repeat station) measurements from 2009-2011 shows that the differences between results obtained without and with time corrections reach only 10-30 for declination and inclination, and 5 nT for total intensity vector length. The use of the magnetograms from Belsk Observatory for the geomagnetic measurement reduction without any time corrections does not, however, generate any significant error influencing the measured components accuracy.
PL
Wobec wzrostu dokładności pomiarów magnetycznych pojawia się konieczność zbadania wpływu rozkładu wariacji pola geomagnetycznego na terenie Polski na wyniki ich opracowania. W latach 60. ubiegłego wieku na terenie Polski rozmieszczono kilkanaście stacji wariograficznych, rejestrujących w sposób analogowy zmiany składowych: D (deklinacji magnetycznej), H (składowej poziomej) i Z (składowej pionowej) wektora natężenia pola geomagnetycznego. Opracowane wówczas wyniki graficznych rejestracji, jak i próba ich opracowania podjęta obecnie (na podstawie archiwalnych zasobów IGiK) nie dały satysfakcjonujących, z punktu widzenia geodezji, wyników. Wartości zmian amplitud składowych pola geomagnetycznego lub przesunięcia rejestracji w czasie były mniejsze niż błędy samego opracowania. Obecnie na stacjach polowych można przeprowadzać rejestruję zmian pola geomagnetycznego z większą częstotliwością i dużo większą dokładnością. W latach 2010 - 2011 na terenie Polski rozlokowano 15 nowych stacji polowych, które w sposób ciągły rejestrowały zmiany pola geomagnetycznego w okresie minimum 3 - 4 miesięcy. Dane te wykorzystano do opracowania rozkładu amplitud zmian deklinacji magnetycznej oraz do wyznaczenia przesunięć czasowych (związanych z efektem solarnym) między rejestracjami. Zebrany materiał z obserwatoriów magnetycznych Polski i z wybranych obserwatoriów Europy (głównie z krajów sąsiednich) pozwolił na podobne opracowanie zmian amplitud rejestrowanych składowych natężenia pola geomagnetycznego X, Y i Z oraz przesunięcia czasowego między zapisami w poszczególnych obserwatoriach. Wszystkie dane opracowane zostały w sposób klasyczny - jako średnie wartości dobowe - i przy wykorzystaniu transformaty Fouriera. Opracowanie ciągu milionowych danych magnetycznych z lat 2008-2011 pozwoliło na dokładniejsze wyznaczenie cykli zmian poszczególnych składowych wektora natężenia pola geomagnetycznego, wartości zmian ich amplitud na przestrzeni kilku lat oraz przesunięcia obserwatoryjnych magnetogramów względem magnetogramów z Belska (Centralne Obserwatorium Geofizyczne PAN). Zakres zmian amplitud składowych pola geomagnetycznego jest niespodziewanie mały; wynosi on zaledwie 2 - 3 nT i jest on na poziomie błędu opracowania danych. Wyniki opracowania danych obserwatoryjnych i polowych jednoznacznie wskazują na przypadkowy charakter zmian amplitud składowych pola geomagnetycznego na terenie Polski. Ich rozkład zależy od danych przyjętych do analizy: roku opracowania, pory roku, wybranego przedziału czasowego itp. Obraz przesunięć czasowych rejestracji magnetycznych dla Polski jest systematyczny, a poprawki czasowe mieszczą się w przedziale od +6 minut dla pomiarów na granicy wschodniej do -15 minut dla pomiarów na granicy zachodniej. Testowe opracowanie wyników polowych pomiarów magnetycznych z wybranych punktów wiekowych z lat 2009-2011 wykazało, że nieuwzględnienie poprawek czasowych może spowodować różnice w wynikach końcowych mniejsze od błędów samych pomiarów. Pomiary magnetyczne wykonane na terenie Polski można, bez utraty dokładności, redukować do polskiego centralnego obserwatorium w Belsku. Pomiary wykonywane blisko granic powinno się redukować do najbliższego obserwatorium magnetycznego kraju sąsiedniego.
PL
Na tle budowy geologicznej lubelsko-podlaskiego skłonu kratonu wschodnioeuropejskiego (LPSK) przedstawiono rezultaty badań nad lokalnymi względnymi zmianami w czasie całkowitego pola magnetycznego Ziemi. Obiektem badań były wyniki pomiarów ziemskiego pola magnetycznego, wykonywanych w ciągu ostatnich 12 lat (1997-2008) w 20 punktach pomiarowych, zlokalizowanych wzdłuż profilu Parczew - Chełm. Na podstawie wartości ziemskiego pola magnetycznego wyznaczono względne zmiany czasowe tego pola. Zmiany te przedstawiono w formie wykresu oraz 2D i 3D odwzorowań, uwidoczniających ich związek z obrazem obserwowanych anomalii magnetycznych. Metodą 2D modelowania magnetycznego dokonano próby wyjaśnienia przyczyny lokalnych, względnych zmian pola magnetycznego, wiążąc to zjawisko ze zmianami wektora namagnesowania skał podłoża krystalicznego zachodzącymi pod wpływem zmieniającego się w czasie pola magnetycznego Ziemi.
EN
The local relative changes of the total intensity geomagnetic field in time are presented against the background of the geological structure of Lublin-Podlasie slope (LPSK) of the East European Craton. The research concerned measurement results of the total intensity (T) of the geomagnetic field, taken in the last 12 years (1997-2008) at 20 sites located along the Parczew - Chełm profile. Relative temporal changes of the geomagnetic field were determined on the basis of values of geomagnetic field calculated with reference to geomagnetic field measured at the base. These changes are presented as graphs, and in the form of space-time 2D and 3D representations, showing their relationship with the magnetic anomaly map. The cause of local relative changes was attempted to be explained by 2D magnetic modeling assuming that the changes of the induced magnetization of the basement crystalline rocks are result of the geomagnetic secular variations.
9
Content available remote Secular variations of the geomagnetic field in Europe
EN
The international project MagNetE (Magnetic Net For Europe) was undertaken in 2003. The project has been accepted by the International Association of Geomagnetism and Aeronomy of the IUGG. The common research on the geomagnetic field space and time distribution in Europe, as well as collecting data and its analysis, constitutes the grounds for theoretical works on geomagnetic field models and their parameters. It is also the basis for studying the genesis of the geomagnetic field secular variations and its mechanism. The results of the project enable to increase the accuracy of models on the global, regional, and also on local scale. It has a vital meaning for the regions where the geomagnetic data are not available or, where the existing data, because of their low accuracy, cannot be used. Information about the secular variations of the geomagnetic field makes it possible to update the magnetic data, which is needed in navigation, topography, telecommunication, geology and geophysics and other domains. The enclosed maps of isopors presented have been compiled using the results of measuring campaigns in the years 2004-2006 together with the archive data. They show the secular variations of the magnetic declination D, the length H of the horizontal intensity vector and the lenght F of the total intensity vector of the geomagnetic field, in the intervals 1995-2000 and 2000-2005. The maps of isopors for Europe have been worked out using data from not only the magnetic observatories, but also from some hundred magnetic secular variation stations (repeated stations), located in 23 European countries. The secular variation differences between data obtained from terrestrial surveys and data from the IGRF model (International Geomagnetic Reference Field) have been presented in the form of maps and histograms. In several regions of Europe the unexpectedly large secular variation anomalies are visible. Anomalies of so high frequency and large amplitude cannot exist. They are probably caused by data errors, which may have different sources. Their existence cannot be explained by now. Therefore the MagNetE project should be continued.
PL
W 2003 roku został podjęty we współpracy międzynarodowej projekt badawczy o nazwie MagNetE (Magnetic Net for Europe). Celem projektu, który ma poparcie Międzynarodowej Asocjacji Geomagnetyzmu i Aeronomii, jest prowadzenie wspólnych badań nad czasowo-przestrzennym rozkładem pola geomagnetycznego w Europie. Gromadzony w wyniku kampanii pomiarowych materiał obserwacyjny, jak również dane archiwalne, poddawane są sukcesywnie kompleksowej analizie, która stanowi podstawę do rozważań teoretycznych nad modelem pola geomagnetycznego i jego parametrów oraz nad przyczynami i mechanizmem zmian wiekowych tego pola. Projekt MagNetE umożliwi podniesienie dokładności opracowywanych modeli w skali globalnej, regionalnej, a także lokalnej, co ma istotne znaczenie w rejonach gdzie występuje brak naziemnych danych dotyczących pola geomagnetycznego lub gdzie istniejące dane z uwagi na ich niską dokładność są mało przydatne. Poznanie zmian wiekowych ziemskiego pola magnetycznego umożliwi także dokładniejszą aktualizację danych, dotyczących pola geomagnetycznego, które mają zastosowanie w nawigacji, topografii, telekomunikacji, geologii, geofizyce, a także w innych dziedzinach. Zmiany wiekowe ziemskiego pola magnetycznego zostały przedstawione w postaci map izopor trzech niezależnych elementów pola geomagnetycznego - deklinacji D, modułu F wektora całkowitego natężenia pola oraz modułu H jego składowej poziomej. Mapy izopor zostały opracowane dla dwóch interwałów czasowych 1995-2000 oraz 2000-2005. Podstawę opracowania stanowiły dane z pomiarów przeprowadzonych na punktach wiekowych w ramach kampanii pomiarowych wykonanych w latach 2004-2006. Wykorzystane zostały także wartości rejestracji z europejskich obserwatoriów magnetycznych oraz zapisy archiwalne. Wszystkie te wartości zostały zgromadzone w utworzonym w ramach projektu banku danych magnetycznych. Wykonane w ramach projektu badawczego mapy izopor ww. elementów pola geomagnetycznego są pierwszym przedstawieniem zmian wiekowych magnetycznego pola Ziemi, do którego zostały wykorzystane nie tylko dane z obserwatoriów magnetycznych, ale także dane z pomiarów na kilkuset magnetycznych punktach wiekowych, zlokalizowanych w 23 krajach europejskich. Opracowanie zawiera także analizę zmian wiekowych na tle zmian obliczonych wg modelu IGRF (International Geomagnetic Reference Field). Wyniki analizy są zilustrowane na rysunkach przedstawiających mapy rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów w obserwatoriach magnetycznych i na punktach wiekowych a danymi dla tych samych punktów, obliczonymi według modelu IGRF. Dla każdego elementu pola i dla obu interwałów opracowano także histogramy rozbieżności. Opracowane mapy ujawniają rejony, które mają charakter anomalny. Jednakże anomalie zmian wiekowych pola geomagnetycznego o tak zmiennej lokalizacji i amplitudzie nie mogą być wywołane przyczynami naturalnymi, czyli nie powinny mieć miejsca. Ich przyczyną są prawdopodobnie błędne dane, często ze zbyt dużej ilości niezbyt starannie dobranych punktów pomiarowych. Niezbędne jest więc kontynuowanie projektu MagNetE, przeprowadzanie kolejnych kampanii pomiarowych a następnie dokonywanie sukcesywnie analizy otrzymywanych wyników.
EN
The Zgorzelec–Wiżajny profile cuts through the main European geotectonic units of the Palaeozoic Western and Central European Platform and the East European Craton, including the connecting Trans-European Suture Zone. The paper summarises 40 years of research on geomagnetic secular variations along the Zgorzelec–Wiżajny profile since 1966. It discusses methods of processing measurement records and presenting their results. The latter are presented against the background of the local geology and the crustal deep magnetic structure data. The hitherto method of variation analysis was modified to address a new trend in the geomagnetic secular variations that has emerged in the East European Craton during the last five years (2001–2005).
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad lokalnymi względnymi zmianami w czasie całkowitego pola magnetycznego Ziemi, obserwowanymi wzdłuż profilu o długości około 700 km, który przecina platformę paleozoiczną (PLZ), strefę szwu transeuropejskiego (TESZ) i wschodnioeuropejski kraton (EEC). Badania te są kontynuacją wcześniejszych tego typu prac przeprowadzonych w latach 1966-2000. Pomiary pola magnetycznego Ziemi wykonane w ostatnim 5-leciu wyraźnie ujawniły nowe zjawisko, jakim jest przyspieszenie wzrostu pola magnetycznego w obszarze wschodnioeuropejskiego kratonu. Potwierdziły one również zwiększoną dynamikę zmian pola magnetycznego w tym obszarze w odróżnieniu od strefy szwu transeuropejskiego i platformy paleozoicznej. Zaobserwowany w ostatnim 5-leciu charakter zmian pola magnetycznego skłonił do modyfikacji dotychczas stosowanej metodyki badań względnych zmian wiekowych.
EN
The paper presents results of the studies on local relative time variations of total geomagnetic field observed along the 700 km long profile crossing the Paleozoic Platform (PLZ), Transeuropean Suture Zone (TESZ) and East European Craton (EEC). The study is a continuation of the research conducted in the years 1966-2000. Measurements of the Earth's magnetic field made in the last five years revealed a new phenomenon, which was a faster increase of the magnetic field observed at the EEC. They proved also that the dynamics of the magnetic field variations observed for the EEC was greater than it was for TESZ and PLZ. The character of geomagnetic field variations observed during the last five years caused the modification of method of studies of relative secular geomagnetic variations.
12
Content available remote Model dipolowy
13
EN
Weak oscillating electromagnetic fields at extremely low frequency (ELF) induced by Schumann (AC) resonance and static (DC) magnetic fields are investigated in exerting a possible effect on biological systems on the Earth. An attempt is made to explain higher human activity on the Earth as the result of ion cyclotron resonance (ICR) conditions. The effect of cyclotron resonance on heart rate variability (HRV) and ion solution of NaCl is also shown. From IGRF model of DC magnetic field on the Earth and from frequency of Schumann resonance AC, regions of cyclotron resonance were estimated. These regions can be correlated with birth rate, population structure and armed conflicts. The result of the analysis indicates that a global human activity could be associated with influence of magnetic fields.
PL
W pracy badany jest wpływ na układy biologiczne Ziemi słabych pól elektromagnetycznych o ekstremalnie niskich częstotliwościach (ELF) wytworzonych przez rezonanse Schumanna (AC) w obecności stałych (DC) pól magnetycznych. Przedstawiono próbę wyjaśnienia większej aktywności ludzi na Ziemi przy pomocy efektu jonowego rezonansu cyklotronowego (ICR). Pokazano też wpływ rezonansu cyklotronowego na zmienność rytmu serca i na związek jonowy NaCl. Przyjmując stałe pole magnetyczne na Ziemi zgodnie z modelem IGRF oraz naturalne zmienne pole magnetyczne pochodzące z rezonansów Schumanna, znaleziono obszary występowania rezonansu cyklotronowego. Obszary te można korelować z miejscami o większym współczynniku urodzeń, strukturą wiekową ludności i z konfliktami zbrojnymi. Wynik analizy wskazuje na to, że globalna aktywność człowieka może być połączona z wpływem pól magnetycznych.
EN
It is known that during the geomagnetic storms an increase of the functional activity of the cardiovascular dosorders. Previous attempts to protect patients from geomagnetic storms by the use of iron shielding seem not have been quite successful. An alternative possibility is to use active shielding, or rather a compensatory method, which involves the creation in a hospital room of three-dimensional magnetic field time-varying within the normal variations of the geomagnetic field. The generated field must be maximally uniform, it must compensate for magnetic disturbances while retaining natural geomagnetic conditions - the main (quasi-constant) geomagnetic field as well as its short-periodic variations. To satisfy these requirements theoretical calculations and their experimental examinations have been carried out. Investigations using a magneto-compensating installation should give an answer to the fundamental question: are the variations of the geomagnetic field, as one of the consequences of the solar activity, the major, or at least a sufficient factor responsible for exacerbation of disorders of cardiovascular system? If the answer is affirmative, the installation could be recommended for use clinical practice.
PL
Artykuł omawia wyniki 5-ciu serii pomiarowych (1997-001) pola magnetycznego Ziemi, prowadzonych w celu określenia jego względnych zmian czasowych (wyznaczonych w odniesieniu do lokalnego punktu bazowego) wzdłuż profilu Parczew-Chełm. Profil ten zlokalizowany jest na lubelskim skłonie wschodnioeuropejskiego kratonu (EEC) w obszarze obniżenia parczewskiego. Wyniki badań zestawione w formie wykresów potwierdzają wcześniej wysuniętą tezę (Małoszewski, Jankowski, 1997) o wolniejszym tempie zmian (wzrostu) ziemskiego pola magnetycznego w obszarze EEC w porównaniu ze zmianami tego pola w obrębie paleozoicznej platformy (PLZ). Zestawione w formie wykresów wartości lokalnych zmian pola magnetycznego wykazują widoczną korelację z budową geologiczną obszaru.
EN
The paper presents results of five series of geomagnetic field measurements along the Parczew-Chelm profile that were conducted in the period of 1997-2001 to evaluate temporal changes of the geomagnetic field relative to measurements in a local base located in the Włodawa Depression. The Parczew-Chelm profile stretches along the Lublin-Podlasie slope of the Eastern European Craton) EEC in the Parczew Trough. Investigation results, presented as plots, confirm an earlier hypothesis on the slower changes (increase) of the geomagnetic field in the EEC area as compared to the Paleozoic platform (PLZ). Local changes of the geomagnetic field correlate clearly with the geological structure of the region.
16
Content available remote Zmiany wiekowe pola magnetycznego ziemi wzdłuż profilu Zgorzelec - Wiżajny
PL
Artykuł omawia wyniki 35 serii pomiarowych (1966-2000) pola magnetycznego Ziemi, prowadzonych w celu określenia jego względnych zmian wiekowych (wyznaczanych w odniesieniu do Belska) wzdłuż profilu liczącego około 700 km długości. Profil ten przecina najważniejsze jednostki geotektoniczne Europy. Przeprowadzone obliczenia potwierdziły wcześniej wysuniętą tezę (Małoszewski & Jankowski 1997) o wolniejszym tempie wiekowych zmian ziemskiego pola magnetycznego w obszarze Wschodnioeuropejskiego Kratonu (EEC) w porównaniu ze zmianami tego pola w obrębie Paleozoicznej Platformy Centralnej i Zachodniej Europy (PLZ). W środkowej części profilu, przecinającej szew transeuropejski (TESZ), gdzie kompleks osadowy skorupy osiąga znaczące miąższości, względne zmiany wiekowe są minimalne.
EN
The paper presents results of 35 series of the geomagnetic field measurements, conducted in the period of 1966-2000 along a 700 km profile to evaluate geomagnetic field secular variations relative to the measurements in the Belsk observatory. The calculations confirmed the earlier thesis on the slower speed of the secular variations of the geomagnetic field in the East European Craton's area (EEC) as compared to those in the Paleozoic Platform of Central and Western Europe (PLZ) (Małoszewski & Jankowski 1997). In the middle part of the profile, which crosses the Trans-European Suture Zone (TESZ) where the crust's sedimentary complex has the largest thickness, the relative secular variations are minimal.
PL
Praca zawiera opis sieci magnetycznych punktów wiekowych założonej przez polsko-białoruski zespół specjalistów. Sieć liczy 11 punktów. Na 7 z nich zostały już wykonane pierwsze pomiary deklinacji i inklinacji magnetycznej oraz pomiary modułu wektora indukcji magnetycznej. Ponadto Obserwatorium Magnetyczne Pleszczenice zostało dowiązane do obserwatoriów europejskich w wyniku przeprowadzenia odpowiednich pomiarów porównawczych.
EN
In 1997, eleven magnetic secular variation (SV) stations on the Belarussian territory were established. These stations, together with the Magnetic Observatory Pleshchenice, create the Belarussian SV network. In 1996, the Magnetic Observatory Pleshchenice was connected with European observatories Belsk (Poland) and Niemegk (Germany) by means of comparison measurements, performed using proton magnetometer and magnetometer Flux D/I.. In summer 1997, at seven SV stations the first set of 3 day observations were made using the same magnetometers. The rest (4) stations in 1998 will be observed. Both, Belarussian SV network and the Polish one which consists of 19 stations and 2 observatories - Belsk and Hel, will be used for research o f the magnetic secular variations on the territories of both countries. The main attention will be paid on the Northern-part o f the Prccambrian Platform. It is planed also to include the Lithuanian SV network into common research.
EN
In the paper, there is presented a comparison analysis of resultant secular changes of moduli [delta]F and [delta]H increments, and the resultant changes of vector moduli ׀[delta]F׀ and ׀[delta]H׀. It has been pointed out that in some cases the character of the secular geomagnetic changes is improperly represented by charts of isopors.
PL
W pracy przedstawiono globalne mapy zmian indukcji pola geomagnetycznego w wektorowej postaci, zestawione dla dziesięcioletnich interwałów, począwszy od 1920 r. Wskazano na istnienie rozbieżności pomiędzy zmianami przyrostów modułów [delta]F i [delta]H a wypadkowymi zmian modułu wektora ׀[delta]F׀ i ׀[delta]H׀. Wykazano, że mapy reprezentujące charakter zmian pola, w pewnych wypadkach są jakościowo niewłaściwe. Taki sam wniosek można także wysnuć w odniesieniu do map niedipolowej części pola dla składowej Z na Południowej Półkuli. W szczególności należy podkreślić, że wykorzystanie wypadkowych zmian wiekowych pola geomagnetycznego, zamiast rocznych, jest bardziej słuszne dla rozwiązywania pewnych, ostatnio dyskutowanych zagadnień na przykład anomalii pośrednich.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.