Deformations of the land crust of the Carpathian region according to the data of GNSS observation

dc.citation.epage41
dc.citation.issue93
dc.citation.journalTitleГеодезія, картографія і аерофотознімання
dc.citation.spage35
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorДоскіч, Софія
dc.contributor.authorDoskich, Sofiia
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-03-02T09:08:38Z
dc.date.available2023-03-02T09:08:38Z
dc.date.created2021-03-12
dc.date.issued2021-03-12
dc.description.abstractПоява супутникових геодезичних спостережень ознаменувалася їх широким використанням для визначення швидкостей і спрямованості горизонтальних рухів літосферних плит (сучасної кінематики літосферних плит), що дозволило вивчати деформаційні процеси на глобальному і регіональному рівні. Сьогодні постійно діючими GNSS станціями покрита значна частина території суші. Оскільки багато з цих станцій накопичили великий обсяг щоденних вимірювань періодом до 20 років, з’являється можливість відстежити деформаційні процеси певних територій. Звісно ж, залишається проблема правильної ідентифікації результатів спостережень за істинними параметрами деформаційного процесу. Це питання потребує спільної роботи геофізиків та геодезистів. Але високоточні часові ряди координат і значення швидкостей зміщень GNSS станцій є важливими і перспективними даними для інтерпретації геодинамічних процесів, отримання яких є набагато простіше, ніж геофізичні чи геологічні дані, не потребує спеціальних затрат і активно розвивається, тобто кількість таких станцій стрімко збільшується. Сьогодні за неофіційними даними на території України працює вже більше 300 референцних станцій. Мета – виявити деформації земної кори на території Карпатської складчастої системи за допомогою GNSS технології. Вхідними даними для дослідження слугували результати спостережень тривалістю вісім років (2013–2020 pр.) на референцних станціях України (мережа ZAKPOS). З цих спостережень за допомогою наукового програмного забезпечення GAMIT/GLOBK обчислено об’єднаний в часі розв’язок (часові ряди координат та швидкості змін координат). За отриманими даними побудовано вектори горизонтальних зміщень GNSS станцій, та обчислено деформації земної кори методом трикутників, вершинами яких є GNSS станції, за допомогою програмного забезпечення “GPS Triangle Strain Calculator”. Обчислені значення деформацій показали різну геодинамічну картину в залежності від розташування трикутників. Зокрема, виділено активні зони розтягу (Рахів–Верховина та Сянок–Устрики–Долішні) та стиснення (Рахів–Хуст–Мукачево). Результати проведених дослідження дають можливість встановити особливості просторового розподілу руху земної кори в Карпатському регіоні та в майбутньому при спільній інтерпретації з геофізичними даними створити регіональну геодинамічну модель Карпатської складчастої системи.
dc.description.abstractThe emergence of satellite observations was marked by their widespread use to determine the velocities and direction of horizontal motions of lithosphere plates (modern kinematics of lithosphere plates), which allowed to research the deformation processes at the global and regional levels. Today, permanent GNSS stations cover a large part of the land area. Since many of these stations have accumulated a large amount of daily observation over 20 years, it is possible to trace the deformation processes of certain areas. There is the problem of correct identification of observations of the true parameters of the deformation process. This issue requires the joint work of geophysicists and geodesists. But high-precision time series and values of GNSS station velocities are important and perspective data for the interpretation of geodynamic processes, which are much easier to obtain than geophysical or geological data, do not require special costs and should take into account their active development, the number of such stations is growing rapidly. Today, according to unofficial data, more than 300 reference stations operate in Ukraine. The aim of this work is to detect deformations of the Earth's crust in the Carpathian folded system using GNSS technology. The input data for the research were the observations over eight years (2013–2020) at reference stations in Ukraine (ZAKPOS network). From these observations, the combined solution (coordinates time series and velocities) was calculated using the scientific software GAMIT/GLOBK. According to the obtained data, the horizontal displacements vectors of GNSS stations were also constructed, and the deformations of the Earth's crust were calculated by the method of triangles, the vertices of which are GNSS stations, using the GPS Triangle Strain Calculator software. The calculated values of deformations showed a different geodynamic value, depending on the location of the triangles. In particular, the active zones of stretching (Rakhiv–Verkhovyna and Syanok–Ustryky-Dolishni) and compression (Rakhiv–Khust–Mukachevo) were identified. The research results make it possible to establish the features of the spatial distribution of crustal movement in the Carpathian region and in the future in a joint interpretation with geophysical data to create a regional geodynamic model of the Carpathian folded system.
dc.format.extent35-41
dc.format.pages7
dc.identifier.citationDoskich S. Deformations of the land crust of the Carpathian region according to the data of GNSS observation / Sofiia Doskich // Geodesy, cartography and aerial photography. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 93. — P. 35–41.
dc.identifier.citationenDoskich S. Deformations of the land crust of the Carpathian region according to the data of GNSS observation / Sofiia Doskich // Geodesy, cartography and aerial photography. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 93. — P. 35–41.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/istcgcap2021.93.035
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57466
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодезія, картографія і аерофотознімання, 93, 2021
dc.relation.ispartofGeodesy, cartography and aerial photography, 93, 2021
dc.relation.referencesHerring, T. A., King, R. W., Floyd, M. A., &
dc.relation.referencesMcClusky, S. C. (2016). Introduction to
dc.relation.referencesGAMIT/GLOBK, Release 10.6, Massachusetts
dc.relation.referencesInstitue of Technology.
dc.relation.referencesKadyrov, F. A., & Safarov, R. T. (2013). Deformation of
dc.relation.referencesthe Earth’s crust in Azerbaijan and surroundig
dc.relation.referencesterritories based on GPS measurements. Azərbaycan
dc.relation.referencesMilli Elmlər Akademiyası Məruzələri, LXX cild, 3, 61–65. (in Russian). http://surl.li/utuv.
dc.relation.referencesKrasuski, K., & Savchuk, S. (2020). Determination of the
dc.relation.referencesPrecise Coordinates of the GPS Reference Station in
dc.relation.referencesof a GBAS System in the Air Transport. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 22(3), 11–18.
dc.relation.referencesMalytskyy, D.,.Verbitsky, T., Verbitsky, Y., Boyko, B.,
dc.relation.referencesLeshchuk, V. (2000). Integrated Geophysical
dc.relation.referencesInvestigations in the Transcarpathians: Results and
dc.relation.referencesProspects. XXV General Assembly EGS, Nice, France,
dc.relation.referencesNazarevych, A. V., Liubinetskyi, Z. I., Mykyta, A. Yu.,
dc.relation.referencesKarataieva, L. M., Melnyk, M. O., Malytskyi, D. V.,
dc.relation.referencesMezentsev, V. P., Nazarevych, L. Ye., & Kova,l Yu. P.
dc.relation.references(2012). Study of atmospheric infrasound on regime
dc.relation.referencesgeophysical station “Beregove” in Transcarpathians.
dc.relation.referencesGeodynamics, 2 (13), 84–89. (in Ukrainian).
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.23939/jgd2012.02.084.
dc.relation.referencesNazarevych, L. Ye., & Nazarevych, A. V. (2012).
dc.relation.referencesSeismicity and some features of seismotectonics of
dc.relation.referencesUkrainian Carpathians. Geodynamics, 1 (12), 145–151.
dc.relation.references(in Ukrainian). https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.145
dc.relation.referencesOfficial site of the network ZAKPOS. URL: http://zakpos.zakgeo.com.ua/.
dc.relation.referencesOfficial site UNAVCO. URL: https://www.unavco.org/education/education.html.
dc.relation.referencesSavchuk, S., & Doskich, S. (2017). Monitoring of crustal
dc.relation.referencesmovements in Ukraine using the network of reference
dc.relation.referencesGNSSstations. Scientific journal “Geodynamics”, 2(23), 7–13.
dc.relation.referencesSavchyn, I., & Vaskovets, S. (2018). Local geodynamics
dc.relation.referencesof the territory of Dniester pumped storage power
dc.relation.referencesplant. Acta Geodyn. Geomater, 15(1), 41–46.
dc.relation.referencesTretyak, K. R., & Vovk, A. I. (2016). Differentation of the
dc.relation.referencesrotational movements of the european continents earth
dc.relation.referencescrust. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 13(1), 5–18.
dc.relation.referencesTretyak, K., & Romaniuk, V. (2018). The research on the
dc.relation.referencesinterrelation between seismic activity and modern
dc.relation.referencesvertical movements of the european permanent GNSS
dc.relation.referencesstations. Acta Geodynamics et Geomaterial, 15(2), 143–164.
dc.relation.referencesVerbytskyi, T., Verbytskyi, Yu., Verbytskyi, S., &
dc.relation.referencesIhnatyshyn, V. (2002). Prognosis of time and energy
dc.relation.referenceschanges in Transcarpathian earthquakes, Proceedings
dc.relation.referencesof NTSh, Lviv (іn Ukrainian).
dc.relation.referencesVerbytskyi S. T., & Verbytskyi Yu. T. (2005). Modern
dc.relation.referencesmethods of obtaining and processing seismological
dc.relation.referencesinformation. Research of modern geodynamics of the
dc.relation.referencesUkrainian Carpathians. Kyiv: Nauk, dumka, pp. 80–86 (In Ukrainian).
dc.relation.referencesVerbytskyi, S. T., & Verbytskyi, Yu. T. (2011).
dc.relation.referencesCurrent state and prospects of development
dc.relation.referencesstudies seismological in the Carpathian region of
dc.relation.referencesUkraine. Geodynamics, 2(11), 35–37. (in Ukrainian).
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.23939/jgd2011.02.035.
dc.relation.referencesenHerring, T. A., King, R. W., Floyd, M. A., &
dc.relation.referencesenMcClusky, S. C. (2016). Introduction to
dc.relation.referencesenGAMIT/GLOBK, Release 10.6, Massachusetts
dc.relation.referencesenInstitue of Technology.
dc.relation.referencesenKadyrov, F. A., & Safarov, R. T. (2013). Deformation of
dc.relation.referencesenthe Earth’s crust in Azerbaijan and surroundig
dc.relation.referencesenterritories based on GPS measurements. Azərbaycan
dc.relation.referencesenMilli Elmlər Akademiyası Məruzələri, LXX cild, 3, 61–65. (in Russian). http://surl.li/utuv.
dc.relation.referencesenKrasuski, K., & Savchuk, S. (2020). Determination of the
dc.relation.referencesenPrecise Coordinates of the GPS Reference Station in
dc.relation.referencesenof a GBAS System in the Air Transport. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 22(3), 11–18.
dc.relation.referencesenMalytskyy, D.,.Verbitsky, T., Verbitsky, Y., Boyko, B.,
dc.relation.referencesenLeshchuk, V. (2000). Integrated Geophysical
dc.relation.referencesenInvestigations in the Transcarpathians: Results and
dc.relation.referencesenProspects. XXV General Assembly EGS, Nice, France,
dc.relation.referencesenNazarevych, A. V., Liubinetskyi, Z. I., Mykyta, A. Yu.,
dc.relation.referencesenKarataieva, L. M., Melnyk, M. O., Malytskyi, D. V.,
dc.relation.referencesenMezentsev, V. P., Nazarevych, L. Ye., & Kova,l Yu. P.
dc.relation.referencesen(2012). Study of atmospheric infrasound on regime
dc.relation.referencesengeophysical station "Beregove" in Transcarpathians.
dc.relation.referencesenGeodynamics, 2 (13), 84–89. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.23939/jgd2012.02.084.
dc.relation.referencesenNazarevych, L. Ye., & Nazarevych, A. V. (2012).
dc.relation.referencesenSeismicity and some features of seismotectonics of
dc.relation.referencesenUkrainian Carpathians. Geodynamics, 1 (12), 145–151.
dc.relation.referencesen(in Ukrainian). https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.145
dc.relation.referencesenOfficial site of the network ZAKPOS. URL: http://zakpos.zakgeo.com.ua/.
dc.relation.referencesenOfficial site UNAVCO. URL: https://www.unavco.org/education/education.html.
dc.relation.referencesenSavchuk, S., & Doskich, S. (2017). Monitoring of crustal
dc.relation.referencesenmovements in Ukraine using the network of reference
dc.relation.referencesenGNSSstations. Scientific journal "Geodynamics", 2(23), 7–13.
dc.relation.referencesenSavchyn, I., & Vaskovets, S. (2018). Local geodynamics
dc.relation.referencesenof the territory of Dniester pumped storage power
dc.relation.referencesenplant. Acta Geodyn. Geomater, 15(1), 41–46.
dc.relation.referencesenTretyak, K. R., & Vovk, A. I. (2016). Differentation of the
dc.relation.referencesenrotational movements of the european continents earth
dc.relation.referencesencrust. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 13(1), 5–18.
dc.relation.referencesenTretyak, K., & Romaniuk, V. (2018). The research on the
dc.relation.referenceseninterrelation between seismic activity and modern
dc.relation.referencesenvertical movements of the european permanent GNSS
dc.relation.referencesenstations. Acta Geodynamics et Geomaterial, 15(2), 143–164.
dc.relation.referencesenVerbytskyi, T., Verbytskyi, Yu., Verbytskyi, S., &
dc.relation.referencesenIhnatyshyn, V. (2002). Prognosis of time and energy
dc.relation.referencesenchanges in Transcarpathian earthquakes, Proceedings
dc.relation.referencesenof NTSh, Lviv (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenVerbytskyi S. T., & Verbytskyi Yu. T. (2005). Modern
dc.relation.referencesenmethods of obtaining and processing seismological
dc.relation.referenceseninformation. Research of modern geodynamics of the
dc.relation.referencesenUkrainian Carpathians. Kyiv: Nauk, dumka, pp. 80–86 (In Ukrainian).
dc.relation.referencesenVerbytskyi, S. T., & Verbytskyi, Yu. T. (2011).
dc.relation.referencesenCurrent state and prospects of development
dc.relation.referencesenstudies seismological in the Carpathian region of
dc.relation.referencesenUkraine. Geodynamics, 2(11), 35–37. (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.23939/jgd2011.02.035.
dc.relation.urihttp://surl.li/utuv
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jgd2012.02.084
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jgd2012.01.145
dc.relation.urihttp://zakpos.zakgeo.com.ua/
dc.relation.urihttps://www.unavco.org/education/education.html
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jgd2011.02.035
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.subjectGNSS
dc.subjectреференцні GNSS станції
dc.subjectдеформації земної кори
dc.subjectGAMIT/GLOBK
dc.subjectGNSS
dc.subjectreference GNSS stations
dc.subjectcrustal deformations
dc.subjectGAMIT/GLOBK
dc.subject.udc528.3
dc.titleDeformations of the land crust of the Carpathian region according to the data of GNSS observation
dc.title.alternativeДеформації земної кори Карпатського регіону за даними GNSS спостережень
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021n93_Doskich_S-Deformations_of_the_land_35-41.pdf
Size:
365.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021n93_Doskich_S-Deformations_of_the_land_35-41__COVER.png
Size:
1.43 MB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.77 KB
Format:
Plain Text
Description: