Моделирование процессов электромагнитной эмиссии в геологической среде; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (40)

Bibliografiska uppgifter
Parent link:Вестник Томского государственного университета. Математика и механика/ Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).— , 2007-
№ 2 (40).— 2016.— [С. 53-62]
Huvudupphovsman: Долгий М. Е. Максим Евгеньевич
Institutionell upphovsman: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт физики высоких технологий Кафедра физики высоких технологий в машиностроении
Sammanfattning:Заглавие с экрана
Предлагается модель, основанная на термодинамических представлениях, позволяющая описывать процессы, происходящие в земной коре и приводящие к электромагнитной эмиссии. Рассчитанное по этой модели пространственное распределение электрического и магнитного полей качественно согласуется с экспериментальными данными. Связь между полем деформации и электромагнитным полем дает возможность по известной деформации построить пространственные распределения электрического и магнитного полей. При наличии априорной информации о расположении источника деформации возможно и нахождение решения обратной задачи.
A model which is based on thermodynamic representations and allows one to describe processes occurring in the crust and leading to electromagnetic emission is proposed. The equations involved in the model show that a change in the electric field strength vector of the system is related to the change in the fields of deformation, polarization, and magnetization. Under the action of the deformation field, these components are changed, which reflects the reaction of the environment to the action of this field, and these changes, in turn, lead to a change in the deformation field. The relations connecting the change in the field of deformation with changes in the electric and magnetic fields have been obtained. For increments of the electric and magnetic fields, these relations contain parameters determined from the experiment and have a clear physical meaning. This is concerned, for example, to coefficients of piezo-magnetic and piezo-electric effects. The spatial electric and magnetic field distribution calculated by this model qualitatively agrees with experimental data. The relation between the deformation field and electromagnetic field makes it possible to construct spatial distributions of the electric and magnetic fields by a known deformation. In the presence of a priori information on the location of the deformation source, finding the solution of the inverse problem is also possible.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Språk:ryska
Publicerad: 2016
Ämnen:
Länkar:http://dx.doi.org/10.17223/19988621/40/6
http://elibrary.ru/item.asp?id=25897048
Materialtyp: Elektronisk Bokavsnitt
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=649270

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 649270
005 20250304092609.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\14432 
090 |a 649270 
100 |a 20160628d2016 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Моделирование процессов электромагнитной эмиссии в геологической среде  |d Modeling electromagnetic emission processes in the geological environment  |f М. Е. Долгий 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 24 назв.] 
330 |a Предлагается модель, основанная на термодинамических представлениях, позволяющая описывать процессы, происходящие в земной коре и приводящие к электромагнитной эмиссии. Рассчитанное по этой модели пространственное распределение электрического и магнитного полей качественно согласуется с экспериментальными данными. Связь между полем деформации и электромагнитным полем дает возможность по известной деформации построить пространственные распределения электрического и магнитного полей. При наличии априорной информации о расположении источника деформации возможно и нахождение решения обратной задачи. 
330 |a A model which is based on thermodynamic representations and allows one to describe processes occurring in the crust and leading to electromagnetic emission is proposed. The equations involved in the model show that a change in the electric field strength vector of the system is related to the change in the fields of deformation, polarization, and magnetization. Under the action of the deformation field, these components are changed, which reflects the reaction of the environment to the action of this field, and these changes, in turn, lead to a change in the deformation field. The relations connecting the change in the field of deformation with changes in the electric and magnetic fields have been obtained. For increments of the electric and magnetic fields, these relations contain parameters determined from the experiment and have a clear physical meaning. This is concerned, for example, to coefficients of piezo-magnetic and piezo-electric effects. The spatial electric and magnetic field distribution calculated by this model qualitatively agrees with experimental data. The relation between the deformation field and electromagnetic field makes it possible to construct spatial distributions of the electric and magnetic fields by a known deformation. In the presence of a priori information on the location of the deformation source, finding the solution of the inverse problem is also possible. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Вестник Томского государственного университета. Математика и механика  |f Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)  |d 2007- 
463 |t № 2 (40)  |v [С. 53-62]  |d 2016 
510 1 |a Modeling electromagnetic emission processes in the geological environment  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a физические модели 
610 1 |a электромагнитное излучение 
610 1 |a электромагнитное поле 
700 1 |a Долгий  |b М. Е.  |c физик  |c ассистент Томского политехнического университета  |f 1989-  |g Максим Евгеньевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36975  |9 19992 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Институт физики высоких технологий  |b Кафедра физики высоких технологий в машиностроении  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18687  |9 27140 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20160628  |g RCR 
856 4 |u http://dx.doi.org/10.17223/19988621/40/6 
856 4 |u http://elibrary.ru/item.asp?id=25897048 
942 |c CF