Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт природных ресурсов, экологии и криологии
Сибирского отделения Российской академии наук
Email:
inrec.sbras@mail.ru
Новости События Прикладные исследования
Главная / Структура Института / Лаборатория геофизики криогенеза
Лаборатория геофизики криогенеза
Заведующий лабораторией
Гурулев Александр Александрович

Подробная информация
Описание лаборатории

Лаборатория криофизики криогенеза занимается изучением электромагнитных свойств льда  и мерзлых дисперсных сред для задач дистанционного зондирования и определения внутренней структуры сред в широком диапазоне частот от десятков герц до ста гигагерц.

Функционирует аспирантура по специальности 01.04.03 — радиофизика. В настоящее время в лаборатории работают 9 сотрудников и 2 аспиранта. За годы работы три сотрудника защитили кандидатские диссертации и один докторскую.

В 1989 - на АрахлееПервая задача, поставленная Ф.П.Кренделевым, заключалась в разработке метода дистанционного определения газирующих месторождений, выходящих под дно водоема, покрытого неподвижным льдом. Решение задачи предполагало исследование широко круга вопросов: изучение микроволновых свойств льда, ледяных структур, содержащих газовые включения; в разработку способа и аппаратуры для индикации льда с включениями. Эта задача была решена для пресного льда. В 1986 году были выполнены самолетные измерения на озере Шакшинском, где впервые радиометрическим методом был выделен участок донного газоотделения.

ИсследованияВ последующие годы решались разнообразные задачи радиозондирования криогенных сред: определение подледных течений, степени эвтрофирования водоемов, определения участков льда, содержащего планктонные организмы (при таянии в весенний период времени) изучение тепловых потоков в замкнутых ледяных пещерах по ИК- излучению поверхности. Проводилось более глубокое изучение диэлектрических свойств льда в микроволновом диапазоне. Выполнялись работы по радиопросвечиванию льда озер Забайкалья и озера Байкал.

Эти работы позволили сделать вывод о связях электромагнитных параметров льда с природными процессами: волнами различной природы (сейшами, приливными волнами, ветровыми воздействиями), электрическим полем Земли и суточными вариациями тепловых напряжений во льду.

Сотрудники лаборатории
  1. Бордонский Георгий Степанович (гл. науч. сотр., д-р физ.-матем. наук)
  2. Венславский Владимир Борисович (канд. физ.мат. наук)
  3. Гурулев Александр Александрович (ст. науч. сотр., канд. физ.-матем. наук)
  4. Казанцев Вячеслав Андреевич (аспирант, и.о. мл. науч. сотр.)
  5. Козлов Алексей Константинович (аспирант, и.о. мл. науч. сотр.)
  6. Лукьянов Павел Юрьевич (канд. тех. наук.)
  7. Николаев Артем Александрович (инженер 1 категории)
  8. Орлов Алексей Олегович (науч. сотр., канд. физ.-матем. наук)
  9. Рябова Любовь Дмитриевна (вед. инженер)
  10. Середин Денис Викторович (вед. инженер)
  11. Харин Юрий Владимирович (вед. инженер)
Основные публикации коллектива лаборатории
  • 1. Лукьянов П.Ю., Крылов С.Д., Орлов А.О., Цыренжапов С.В., Харин Ю.В., Щегрина К.А. Теплообмен в меромиктическом содовом озере Доронинское // Водные ресурсы. 2018. №1. С. 30-41. (WOS) (DOI: 10.7868/S0321059618010121)

  • 2. Орлов А.О., Гурулев А.А., Крылов С.Д., Цыренжапов С.В. Коэффициент затухания электромагнитного излучения в увлажненных аэрозолях при отрицательных температурах в микроволновом диапазоне // Оптика атмосферы и океана. 2018. № 2. С. 109-113. (ВАК) (DOI: 10.15372/AOO20180205

  • 3. Железняк И.И., Ивин И.А. Проектирование кабельной линии в условиях криогенного растрескивания сезонномёрзлого грунта // Основания, фундаменты и механика грунтов. №4. 2018. С. 34-39. (WOS) (DOI 10.1007/s11204-018-9538-9)

  • 4. Бордонский Г.С., Крылов С.Д., Гурулев А.А., Орлов А.О., Цыренжапов С.В. Особенности структуры пропарины в ледяном покрове, образованной выходами газа // Лед и снег. 2018. Т. 58. № 3. С. 405-416 (WoS) (DOI: 10.15356/2076-6734-2018-3-405-416)

  • 5. Железняк И.И., Стетюха В.А. Расчет трубы из полимерного материала на действие внешней нагрузки в скважине в массиве многолетнемёрзлых пород // Известия УГГУ. №3. 2018. С. 113-117. (ВАК) (DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-121-125)

  • 6. Цыренжапов С.В., Гурулев А.А., Орлов А.О. Измерение содержание незамерзшей воды в пеностекле при отрицательных температурах // Известия Уральского государственного горного университета. №3. 2018. С. 83-88. (ВАК) (DOI 10.21440/2307-2091-2018-3-83-88)

  • 7. Bordonskii G.S. Anomaly of Microwave Absorption of Ice near –45°C under Plastic Deformation // Technical Physics. 2019. Vol. 64, № 3. P. 414-417. DOI: 10.1134/S1063784219030071.

  • 8. Bordonskiy G.S., Orlov A.O. Comparison of Various Models of Supercooled Water-Loss Factor with Experimental Data in the Microwave Range // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2019. Vol. 55, № 9. P. 1005-1011. DOI: 10.1134/S0001433819090135.

  • 9. Bordonskii G.S., Orlov A.O. Phase Transitions of Water in Zeolite Pores // Technical Physics Letters. 2019. Vol. 45, № 3. P. 205-207. DOI: 10.1134/S1063785019030040.

  • 10. Bordonskii G.S., Gurulev A.A. Plastic Flow Autowaves in Freshwater Ice As Manifested by Microwave Reflection Measurements // Technical Physics Letters. 2019. Vol. 45, № 3. P. 285-287. DOI: 10.1134/S1063785019030246.

  • 11. Bordonskii G.S., Orlov A.O., Krylov S.D. Analysis of Loss Factor of Supercooled Pore Water at Frequencies of 60–140 GHz // Journal of Communications Technology and Electronics. 2019. Vol. 64, № 4. P. 375-380. DOI: 10.1134/S1064226919040028.

  • 12. Железняк И.И. Криогенные процессы в промерзающем сезонно-талом слое дисперсных многолетнемёрзлых пород в природных условиях юга Забайкалья // Вестник Забайкальского государственного университета. 2019. Т. 25, № 6. С. 21-28. DOI: 10.21209/2227-9245-2019-25-6-21-28.

  • 13. Крылов С.Д. Особенности процесса замерзания воды в пористых материалах по данным микроволновых исследований // Вестник Забайкальского государственного университета. 2019. Т. 25, № 7. С. 45-51. DOI: 10.21209/2227-9245-2019-25-7-45-51.

  • 14. Бордонский Г.С., Гурулев А.А. Резонаторные измерения действительной части относительной диэлектрической проницаемости переохлаждённой воды вблизи 9 ГГц // Естественные и технические науки. 2019. № 10(136). С. 16-19. DOI: 10.25633/ETN.2019.10.06.

  • 15. Bordonskiy G.S., Gurulev A.A., Orlov A.O. Transmittance of electromagnetic radiation of the visible range by a thin film of ice 0 condensed on a dielectric substrate // JETP Letters. 2020. Vol. 111, № 5. P. 278-281. DOI: 10.1134/S0021364020050070.

  • 16. StetjuhaV.A., Zheleznjak I.I. Methodology for calculating the stability of the polymer operating string in permafrost // Journal of Mining Institute. 2020. Vol. 241. P. 22-28. DOI: 10.31897/PMI.2020.1.22.

  • 17. Tsyrenzhapov S.V., Gurulev A.A. Thermal deformations and brightness temperature of the ice cover of freshwater bodies // Ice and Snow. 2020. Т. 60, № 3. С. 445-452. DOI: 10.31857/S2076673420030051.

  • 18. Бордонский Г.С. Возможные механизмы аномальных электромагнитных излучений атмосферы Земли, вызванные космическими лучами // Исследование Земли из космоса. № 4. С. 63-73. DOI: 10.31857/S020596142004003X.

  • 19. Gurulev A.A., Bordonskiy G.S. Finding of fresh ice cover hummocking areas by IR and microwave radiometric measurements // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2021. (WoS)

  • 20. Bordonskiy G.S., Orlov A.O. The absorption coefficient of supercooled clouds in the millimeter band // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2021.

  • 21. Бордонский Г.С. Энтропийные особенности проявления PeTa эффекта при фазовых превращениях воды // Конденсированные среды и межфазные границы. 2021. Т. 23. №4. С. 468–474. DOI: 10.17308/kcmf.2021.23/3665.

  • 22. Bordonskiy G.S. Ice 0: the experimental proof of its existence – the result of combining approaches used in radiophysics, geology and geography // 2022 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 962. P. 012009. DOI: 10.1088/1755-1315/962/1/012009. (WoS).

  • 23. Gurulev A.A. and Kazantsev V.A. The specific features of the thermal radiation of lake Kenon during freeze-up in the infrared band // 2022 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 962. P. 012016. DOI: 10.1088/1755-1315/962/1/012016.

  • 24. Gurulev A.A., Kazantsev V.A. Detección de contaminación térmica de reservorios urbanos por el método de radiometría IR en el ejemplo del Lago Kenon, Zabaykalsky krai // Nexo Revista Científica. 2022. Vol. 35, Iss. 02. – P. 527-532. – DOI: 10.5377/nexo.v35i02.14629. (WoS).

  • 25. Гурулев А.А., Орлов А.О. Проявление линии Видома при микроволновых измерениях увлажненных перекисью водорода сорбентов // Письма в Журнал технической физики. 2022. Т. 48, № 2. С. 41-43. DOI: 10.21883/PJTF.2022.02.51921.18995. (WoS).

  • 26. Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Орлов А.О. Диэлектрическая проницаемость глубоко переохлажденной воды по данным измерений на частотах 7.6 и 9.7 ГГц // Радиотехника и электроника. 2022. Т. 67, № 3. С. 259-267. DOI: 10.31857/S0033849422030044. (WoS).

  • 27. Бордонский Г.С., Орлов А.О., Коэффициент поглощения холодного облачного аэрозоля на частотах 100…300 ГГц // Исследование Земли из космоса. 2022. № 2. С. 63-71. DOI: 10.31857/S020596142202003. (Scopus).

  • 28. Бордонский Г.С. Влияние геометрии пор на состояние объемной поровой воды в фазовом пространстве давление-температура // Конденсированные среды и межфазные границы. 2022. № 4. С.

  • 29. Гурулев А.А., Бордонский Г.С. Микроволновый радиометрический метод изучения волн пластического течения в ледяных образованиях // Естественные и технические науки. 2022. №10. С.

  • 30. Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Орлов А.О., Цыренжапов С.В. Изучение фактора потерь льда наледи из пресной воды в миллиметровом диапазоне // Сибирский аэрокосмический журнал. 2022. № 10. С. .


  • Основные результаты работы лаборатории
    Сотрудничество
    Контактная информация
    Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
    Институт природных ресурсов, экологии и криологии
    Сибирского отделения Российской академии наук
    Email:
    inrec.sbras@mail.ru
    © Все права защищены. «ИПРЭК СО РАН»
    Разработано в Zab-Net