გეორადიოლოკაციაური ფიზიკური მოდელირების მეთოდით გამოკვლეული განგრძობითი, წახნაგოვან-ფრაგმენტული, დიელექტრიკულად რთული აგებულების ობიექტის რადიოსახე

Main Article Content

დ. ოდილავაძე
თ. ჭელიძე
ო. იავოლოვსკაია

ანოტაცია

გეორადიოლოკაციური მეთოდის გამოყენება ფართოდ გავრცელდა გეოლოგიური შინაარსის მქონე მრავალ დარგში. მნიშვნელოვანი შედეგები მიიღება ურბანული ტექნიკის მრავალი პრობლემური საკითხის გადაწყვეტაში, მრავალი ამოცანის გადაწყვეტა გახდა შესაძლებელი არქეოგეორადიოლოკაციაში.


გამოყოფილია ობიექტის რადიოსახე რომელიც ჩასდევს ობიექტის განთავსების ადგილს და აღემატება მის გეომეტრიულ ზომებს სივრცულად დაახლოებით სამჯერ. ამასთან ობიექტის ქვედა ნაწილი რადიოსახესთან დაკავშირებულია ზოგადად ანტენების მახასიათებლის ე.წ. ელექტრომაგნიტური ველის მიმართულების დიაგრამის შინაარსით, ანუ მკაფიოდ განსაზღვრავს და გამოყოფს  მეორადი გამოსხივების ანტენად მიჩნეული ობიექტის ლოკაციას.


ამდენად, შესაძლებელია საძირკველის ფიზიკური მოდელის და მაშასადამე გეორადიოლოკაციური ელექტრომაგნიტური ველების მსგავსობის თეორიიდან გამომდინარე საველე ობიექტის რადიოსახის დაფიქსირება.


სამოდელო ობიექტის დაღრმავება მკაფიოდ განისაზღვრება რადიოსახეზე დაფიქსირებული ბოლო ჰორიზონტალური სინფაზურობის ღერძის მდებარეობით რადაროგრამაზე, როგორც ჰორიზონტალურ ისე ვერტიკალური გეორადიოლოკაციური ექსპოზიციის დროს.

საკვანძო სიტყვები:
აექეოგეორადარიოლოკაცია, რადიოსახე, ფიზიკური მოდელირება, Zond 12-e.
გამოქვეყნებული: Dec 23, 2024

Article Details

როგორ უნდა ციტირება
ოდილავაძე დ., ჭელიძე თ., & იავოლოვსკაია ო. (2024). გეორადიოლოკაციაური ფიზიკური მოდელირების მეთოდით გამოკვლეული განგრძობითი, წახნაგოვან-ფრაგმენტული, დიელექტრიკულად რთული აგებულების ობიექტის რადიოსახე. საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი, 27(2). Retrieved from https://ggs.openjournals.ge/index.php/GGS/article/view/8447
სექცია
სტატიები

წყაროები

Lezhava Z., Tsikarishvili K., Asanidze L., Chikhradze N., Karalashvili1 T., Odilavadze D., Tarkhnishvili A. The results of a complex study of the Turchu limestone hollow (polje). Western Georgia, Caucasus. European Journal of Geography, BeISSN 1792-1341, DOI: https: //doi.org: 10.48088/ejg.z.lez.12.3.006.020. Volume 12, Issue 3, 03-Nov-2021, pp. 6 –20.

Odilavadze D.T., Chelidze T.L. Physical simulation of georadiolocation field in direct and inverse problems of electrodynamics. Geophysical Journal, Kiev, V.35, №4, 2013, pp. 154-160, (in Russian).

Odilavadze D.T., Chelidze, T.L. Physical Modeling of Lava Tubes in the GPR. Transactions of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, Publishing house of the Tbilisi State University, ISSN 1512-1135, vol. LXVII, 2017, pp. 129-142.

Odilavadze D., Chelidze T., Tskhvediashvili G. Georadiolocation Physical Modeling for Disk-Shaped Voids. Journal of the Georgian Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Tbilisi, vol. 18, 2015, pp. 26-39

Odilavadze D., Chelidze T., Ghlonti N., Kiria J., Tarkhnishvili A. Physical modelling of a layered wedge type model in direct and inverse tasks of georadiolocation. Mikheil Nodia Institute of Geophysics Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXIX, Publishing house of the Tbilisi State University, Tbilisi, 2018, pp. 44-61.

Odilavadze D., Kiria J., Ghlonti N., Yavolovskaya O. The Results of Archaeogeoradiolocation Investigations of the Territory Inside the Rampart of St. Sophia Church of Khobi. ,,Moambe” Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, V.14, n.4, 2020, pp. 51-56.

Bigman D. GPR Basics. Bigman Geophysicsl, LCC, Suwanee, USA, 2018.

Chelidze T., Odilavadze D., Pitskhelauri K. Archaeogeophysics in Georgia-New Results, New Prospects. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Series of History, Archeology, Ethnology and Art History, N1, 2012.

Odilavadze D.T., Chelidze T.L. A Preliminary GPR investigation of Metekhi Cathedral and the surrounding area. Journal of the Georgian Geophysical Society, № 14, 2011.

Neal A. Ground-penetrating radar and its use in sedimentology: principles, problems and progress. Earth-Sci. Rev. 2004, pp.66, 261—330.

Negi J. G., Gupta C. P. Models in applied geoelectromagnetics. Earth Sci. Rev. 1968, pp 219—241.

Sena D’Anna A. R. Modeling and imaging of ground penetrating radar data. Texas: The University of Texas at Austin, Repositories. Lib.Utexas.edu, 2004, 251 p.

Sharma P.V. Environmental and engineering geophysics. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Kofman L., Ronen A., Frydman S. Detection of model voids by identifying reverberation phenomena in GPR records. Journal of Applied Geophysics, (59), 2006, pp.284-299.

Odilavadze D., Chelidze T., Yavolovskaya O. Some georadiolocation images of cylindrical bodies built with different dielectric fillers, placed in a dielectric environment. Mikheil Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Tbilisi, Georgia, November 16-17, 2023, pp.217-220.