- Аннотация:
- Рассматриваются два метода наблюдений за деформациями земной поверхности: спутниковая радарная интерферометрия и воздушное лазерное сканирование. Данные методы наблюдения за деформациями бортов, откосов карьеров и разрезов непрерывно совершенствуются. Деформации бортов и откосов могут быть причиной появления аварий и несчастных случаев. Следовательно, возникает необходимость более подробного изучения вопроса применения радарной интерферометрии и воздушного лазерного сканирования при наблюдении за деформациями земной поверхности. Актуальность сравнительного анализа указанных методик заключается в том, что улучшение их характеристик заметно ускоряет выполнение маркшейдерских работ, повышает точность результатов измерений и снижает риски появления негативных последствий из-за деформационных процессов. Вместе с тем в работе достаточно подробно описаны основные принципы выполнения маркшейдерских измерений с помощью этих методов. Рассмотрены факторы, влияющие на повышение эффективности спутниковой радарной интерферометрии и воздушного лазерного сканирования.
- Ключевые слова:
- открытые горные работы, лазерное сканирование, радарная интерферометрия, деформации, карьер, разрез, точность измерений
- Для цитирования:
- Величко ИМ. Сравнение лазерного сканирования и радарной интерферометрии при наблюдении за сдвижениями земной поверхности на открытых горных работах. Маркшейдерия и недропользование. 2025;25(3):10-15. https:// doi.org/10.56195/20793332-2025-25-3-10-15
- Информация об авторах:
-
- Иван Михайлович Величко – аспирант, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», 119049, г. Москва, Российская Федерация, e-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- Иван Михайлович Величко – аспирант, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», 119049, г. Москва, Российская Федерация, e-mail:
- Список литературы:
-
- 1. Guo Y, Li X, Ju S, et al. Utilization of 3D Laser Scanning for Stability Evaluation and Deformation Monitoring of Landslides. Journal of Environmental and Public Health. 2022;2:1-14. DOI: 10.1155/2022/8225322.
- 2. Yao J, Yao X, Wu Z, et al. Research on Surface Deformation of Ordos Coal Mining Area by Integrating Multitemporal D-InSAR and Offset Tracking Technology. Journal of Sensors. 2021;4:1-14. DOI: 10.1155/2021/6660922.
- 3. Wang Z, Zhang J, Yu Y, et al. Monitoring, Analyzing, and Modeling for Single Subsidence Basin in Coal Mining Areas Based on SAR Interferometry with L-Band Data. Scientific Programming. 2021;6:1-10. DOI: 10.1155/2021/6662097.
- 4. Дудников ВЮ. Мониторинг земной поверхности в районах интенсивного недропользования ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на основе метода спутниковой радарной интерферометрии. Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений, транспорта и переработки труд- ноизвлекаемых тяжёлых нефтей: мат-лы Всерос. науч.-техн. конф. Ухта, 2022: 192-5. [Dudnikov VYu. Monitoring of the Earth’s surface in areas of intensive subsoil use by LUKOIL-Komi LLC based on the method of satellite radar interferometry. Problems of geology, field development and operation, transport and processing of hard-to-recover heavy oils, Materials of the All-Russian scientific and technical conference. Ukhta,2022:192-5 (In Russ.)].
- 5. Шаворин ВА, Кулешов АЕ. Современные методы наземной интерферометрии при мониторинге прибортовых массивов на открытых горных работах. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2021;1:111-8. [Shavorin VA, Kuleshov AE. Modern methods of ground-based interferometry for monitoring instrument arrays in open-pit mining. Interekspo GEO-Sibir. 2021;1:111-8. (In Russ.)]. DOI: 10.33764/2618-981X-2021-1-111-118.
- 6. Чурсин ИН. Спутниковый мониторинг сдвижения подработанной земной поверхности в Кузбассе с использованием радарной ин- терферометрии. Маркшейдерский вестник. 2021;4:56-60 [Chursin IN. Satellite monitoring of the displacement of the damaged Earth’s surface in Kuzbass using radar interferometry. Мine surveyors bulletin. 2021;4:56-60 (In Russ.)].
- 7. Мисюрёв ДА, Васильев ЮВ, Иноземцев ДП. Анализ результатов маркшейдерско-геодезических наблюдений на Пыть-Яхском геоди- намическом полигоне. Нефть и газ. 2020; 1:30-41. [Misyurev DA, Vasiliev YV, Inozemtsev DP. Analysis of the results of surveying and geodetic observations at the Pyt-Yakh geodynamic polygon. Oil end Gaz. 2020;1:30-41 (In Russ.)].
- 8. Pawłuszek-Filipiak K, Borkowski A. Mining-induced tremors in the light of deformations estimated by satellite SAR interferometry in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Procedia Computer Science. 2021;181:685-92.
- 9. Дудников ВЮ, Власов АС, Ланина ТД. Мониторинг земной поверхности в районах интенсивного недропользования на основе метода спутниковой радарной интерферометрии. Успехи современного естествознания. 2022;2:54-9. [Dudnikov VY, Vlasov AS, Lanina TD. Monitoring of the Earth’s surface in areas of intensive subsurface use based on the method of satellite radar interferometry. The success of modern natural science. 2022;2:54-9 (In Russ.)]
- 10. Акматов ДЖ, Николайчук ВВ, Тихонов АА, Шевчук РВ. Радарная интерферометрия как дополнение к классическим методам наблю- дений за сдвижением земной поверхности. Горная промышленность. 2020;1:144-7. [Akmatov DJ, Nikolaichuk VV, Tikhonov AA, Shevchuk RV. Radar interferometry as an addition to the classical methods of observing the movement of the Earth’s surface. Mining. 2020;1:144-7 (In Russ.)]. DOI: 10.30686/1609-9192-2020-1-144-147.
- 11. Нафиева ЕН, Гречищев АВ. Космические радиолокационные системы мониторинга земли. Экология. Экономика. Информатика. 2020;2(5):89-95. [Nafieva EN, Grechishchev AV. Space radar earth monitoring systems. Ecology. Economy. Computer science. 2020;2(5):89-95 (In Russ.)]. DOI: 10.23885/2500-123X-2020-2-5-89-95.
- 12. Шевчук РВ, Маневич АИ, Акматов ДЖ и др. Современные методы, методики и технические средства мониторинга движений земной коры. Горная промышленность. 2022;5:99-104. [Shevchuk RV, Manevich AI, Akmatov DJ, et al. Modern methods, techniques and technical means of monitoring the movements of the Earth’s crust. Mining. 2022;5:99-104. (In Russ.)].
- 13. Энтин АЛ, Михайлюкова ПГ, Кедич АИ и др. Современный опыт использования радиолокационной интерферометрии для реги- страции изменений высотных отметок поверхности суши. Геоморфология. 2022;53(2):27-42. [Entin AL, Mikhailyukova PG, Kedich AI, et al. Modern experience of using radar interferometry to record changes in elevation of the land surface. Geomorphology. 2022;53(2):27-42. (In Russ.)].
- 14. Арсеньев-Образцов СС, Поздняков АП. Применение метода радарной спутниковой интерферометрии InSAR для решения задач про- мысловой геологии и разработки нефтегазовых месторождений. Горная промышленность. 2020;3:38-44. [Arsenyev-Obraztsov SS, Pozdnyakov AP. Application of the InSAR radar satellite interferometry method for solving problems of field geology and development of oil and gas fields. Mining. 2020;3:38-44 (In Russ.)].
- 15. Илюхин ДА, Новоженин СЮ, Выстрчил МГ, и др. Оценка возможности применения интерферометрии устойчивых отражателей для контроля сдвижений бортов карьера. Маркшейдерский вестник. 2022;2:41-6. [Ilyukhin DA, Novozhenin SYu, Vystrchil MG, et al. Evaluation of the possibility of using stable reflector interferometry to control the movement of the sides of the quarry. Мine surveyors bulletin. 2022;2:41-6 (In Russ.)].
- 16. Кузьмин ДК. Моделирование смещений земной поверхности, полученных различными спутниками со встроенным модулем PCA (на примере мониторинга месторождений нефти и газа). Проблемы недропользования. 2021;2:94-104. [Kuzmin DK. Modeling of the Earth’s surface displacements obtained by various satellites with the built-in PCA module (using the example of monitoring oil and gas fields). Problems of subsoil use. 2021;2:94-104. (In Russ.)]. DOI: 10.25635/2313-1586.2021.02.094.
- 17. Васанов АЕ, Шляхова ММ. Метод воздушного лазерного сканирования. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2023;4(1):162-6. [Vasanov AE, Shlyakhova MM. Method of aerial laser scanning. Interekspo GEO-Sibir. 2023;4(1):162-6. (In Russ.)]. DOI: 10.33764/2618-981X-2023-4-1-162-166.
- 18. Sarvesh Kumar Singh, Bikram Pratap Banerjee, Simit Raval. A review of laser scanning for geological and geotechnical applications in underground mining. International Journal of Mining Science and Technology. 2023;33:133-54.
- 19. Шереметинский АВ, Бударова ВА, Мартынова НГ и др. Применение наземного лазерного сканирования в государственном кадастре недвижимости. Московский экономический журнал. 2021;4:53-8. [Sheremetinsky AV, Budarova VA, Martynova NG, et al. The use of groundbased laser scanning in the state real estate cadaster. Moscow Economic Journal. 2021;4:53-8. (In Russ.)] DOI: 10.24412/2413-046Х-2021-10240.
- 20. Ханнанов РР. Лазерное сканирование для определения насыпных дамб. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2023;1:149-53. [Hannanov RR. Laser scanning for the determination of bulk dams. Interekspo GEO-Sibir. 2023;1:149-53. (In Russ.)]. DOI: 10.33764/2618-981X-2023-1-1-149-153.
- 21. Аникаева АД, Мусихин ВВ, Столбов ИА, и др. Современные геодезические и маркшейдерские технологии, применяемые при разра- ботке нефтяных и газовых месторождений. Master`s journal. 2022;2:68-87. [Anikaeva AD, Musikhin VV, Stolbov IA, et al. Modern geodetic and surveying technologies used in the development of oil and gas fields. Master`s journal. 2022;2:68-87. (In Russ.)].
- 22. Кулеш АА. Возможности и преимущества лазерного сканирования при 3D-проектировании промышленных объектов. Инновации и инвестиции. 2023;2:265-7. [Kulesh AA. Possibilities and advantages of laser scanning in 3D design of industrial facilities. Innovation and investment. 2023;2:265-7. (In Russ.)].
- 23. Мусина ГА. Сравнительный анализ современных методов деформационного мониторинга. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2023;4(2):82-90. [Musina GA. Comparative analysis of modern methods of deformation monitoring. Interekspo GEO-Sibir. 2023;4(2):82-90. (In Russ.)]. DOI:10.33764/2618-981X-2023-4-2-82–90.
- 24. Гура ДА, Дубенко ЮВ, Марковский ИГ. Мониторинг объектов транспортной инфраструктуры с применением сканирующих техно- логий. Технологии техносферной безопасности. 2020;2:74-86. [Gura DA, Dubenko YuV, Markovsky IG. Monitoring of transport infrastructure facilities using scanning technologies. Teсhnologies technosphere safety. 2020;2:74-86. (In Russ.)]. DOI: 10.25257/TTS.2020.2.88.74-86.
- 25. Каминская ТА. Лазерные сканирующие системы. Инновации. Наука. Образование. 2021;45:125-7. [Kaminskaya TA. Laser scanning systems. Innovation. Science. Education. 2021;45:125-7. (In Russ.)].
- 26. Долгополов ДВ, Баборыкин МЮ, Жидиляева ЕВ, и др. Применение технологии воздушного лазерного сканирования при проведении геотехнического мониторинга на трубопроводном транспорте. Мониторинг. Наука и технологии. 2022;2:25-34. [Dolgopolov DV, Babarykin MYu, Zhilyaeva EV, et al. Application of airborne laser scanning technology during geotechnical monitoring in pipeline transport. Monitoring. Science and Technology. 2022;2:25-34 (In Russ.)]. DOI: 10.25714/MNT.2022.52.003.
- 27. Бесимбаева ОГ, Низаметдинов ФК, Олейникова ЕА. Использование технологий лазерного сканирования в наблюдениях за дефор- мациями бортов карьеров. Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2020;1(1):152-60. [Besimbayeva OG, Nizametdinov FK, Oleinikova EA. The use of laser scanning technologies in observations of deformations of quarry sides. Interekspo GEO-Sibir. 2020;1(1):152-60 (In Russ.)]. DOI: 10.33764/2618-981X-2020-1-1-152–160.
