TTZ-South seismic experiment

The wide-angle reflection and refraction (WARR) TTZ-South transect carried out in 2018 crosses the SW region of Ukraine and the SE region of Poland. The TTZ-South profile targeted the structure of the Earth’s crust and upper mantle of the Trans-European Suture Zone, as well as the southwestern segme...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2020
Автори: Janik, T., Starostenko, V., Aleksandrowski, P., Yegorova, T., Czuba, W., Środa, P., Murovskaya, A., Zajats, K., Kolomiyets, K., Lysynchuk, D., Wójcik, D., Mechie, J., G łuszyński, A., Omelchenko, V., Legostaeva, O., Tolkunov, A., Amashukeli, T., Gryn, D., Chulkov, S.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine 2020
Теми:
Онлайн доступ:https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/204698
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Geofizicheskiy Zhurnal

Репозитарії

Geofizicheskiy Zhurnal
id journalsuranua-geofizicheskiy-article-204698
record_format ojs
institution Geofizicheskiy Zhurnal
collection OJS
language English
topic WARR studies
seismic modeling
tomography inversion
velocity model
ГСЗ
сейсмічне моделювання
томографічна інверсія
швидкісна модель
ГСЗ
сейсмическое моделирование
томографическая инверсия
скоростная модель
spellingShingle WARR studies
seismic modeling
tomography inversion
velocity model
ГСЗ
сейсмічне моделювання
томографічна інверсія
швидкісна модель
ГСЗ
сейсмическое моделирование
томографическая инверсия
скоростная модель
Janik, T.
Starostenko, V.
Aleksandrowski, P.
Yegorova, T.
Czuba, W.
Środa, P.
Murovskaya, A.
Zajats, K.
Kolomiyets, K.
Lysynchuk, D.
Wójcik, D.
Mechie, J.
G łuszyński, A.
Omelchenko, V.
Legostaeva, O.
Tolkunov, A.
Amashukeli, T.
Gryn, D.
Chulkov, S.
TTZ-South seismic experiment
topic_facet WARR studies
seismic modeling
tomography inversion
velocity model
ГСЗ
сейсмічне моделювання
томографічна інверсія
швидкісна модель
ГСЗ
сейсмическое моделирование
томографическая инверсия
скоростная модель
format Article
author Janik, T.
Starostenko, V.
Aleksandrowski, P.
Yegorova, T.
Czuba, W.
Środa, P.
Murovskaya, A.
Zajats, K.
Kolomiyets, K.
Lysynchuk, D.
Wójcik, D.
Mechie, J.
G łuszyński, A.
Omelchenko, V.
Legostaeva, O.
Tolkunov, A.
Amashukeli, T.
Gryn, D.
Chulkov, S.
author_facet Janik, T.
Starostenko, V.
Aleksandrowski, P.
Yegorova, T.
Czuba, W.
Środa, P.
Murovskaya, A.
Zajats, K.
Kolomiyets, K.
Lysynchuk, D.
Wójcik, D.
Mechie, J.
G łuszyński, A.
Omelchenko, V.
Legostaeva, O.
Tolkunov, A.
Amashukeli, T.
Gryn, D.
Chulkov, S.
author_sort Janik, T.
title TTZ-South seismic experiment
title_short TTZ-South seismic experiment
title_full TTZ-South seismic experiment
title_fullStr TTZ-South seismic experiment
title_full_unstemmed TTZ-South seismic experiment
title_sort ttz-south seismic experiment
title_alt Сейсмический эксперимент TTZ-South
Сейсмічний експеримент TTZ-South
description The wide-angle reflection and refraction (WARR) TTZ-South transect carried out in 2018 crosses the SW region of Ukraine and the SE region of Poland. The TTZ-South profile targeted the structure of the Earth’s crust and upper mantle of the Trans-European Suture Zone, as well as the southwestern segment of the East European Craton (slope of the Ukrainian Shield). The ~550 km long profile (~230 km in Poland and ~320 km in western Ukraine) is an extension of previously realized projects in Poland, TTZ (1993) and CEL03 (2000). The deep seismic sounding study along the TTZ-South profile using TEXAN and DATA-CUBE seismic stations (320 units) made it possible to obtain high-quality seismic records from eleven shot points (six in Ukraine and five in Poland). This paper presents a smooth P-wave velocity model based on first-arrival travel-time inversion using the FAST (First Arrival Seismic Tomography) code.The obtained image represents a preliminary velocity model which, according to the P-wave velocities, consists of a sedimentary layer and the crystalline crust that could comprise  upper, middle and lower crustal layers. The Moho interface, approximated by the 7.5 km/s isoline, is located at 45—47 km depth in the central part of the profile, shallowing to 40 and 37 km depth in the northern (Radom-Łysogóry Unit, Poland) and southern (Volyno-Podolian Monocline, Ukraine) segments of the profile, respectively. A peculiar feature of the velocity cross-section is a number of high-velocity bodies distinguished in the depth range of 10—35 km. Such high-velocity bodies were detected previously in the crust of the Radom-Łysogóry Unit. These bodies, inferred at depths of 10—35 km, could be allochthonous fragments of what was originally a single mafic body or separate mafic bodies intruded into the crust during the break-up of Rodinia in the Neoproterozoic, which was accompanied by considerable rifting. The manifestations of such magmatism are known in the NE part of the Volyno-Podolian Monocline, where the Vendian trap formation occurs at the surface.
publisher Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine
publishDate 2020
url https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/204698
work_keys_str_mv AT janikt ttzsouthseismicexperiment
AT starostenkov ttzsouthseismicexperiment
AT aleksandrowskip ttzsouthseismicexperiment
AT yegorovat ttzsouthseismicexperiment
AT czubaw ttzsouthseismicexperiment
AT srodap ttzsouthseismicexperiment
AT murovskayaa ttzsouthseismicexperiment
AT zajatsk ttzsouthseismicexperiment
AT kolomiyetsk ttzsouthseismicexperiment
AT lysynchukd ttzsouthseismicexperiment
AT wojcikd ttzsouthseismicexperiment
AT mechiej ttzsouthseismicexperiment
AT głuszynskia ttzsouthseismicexperiment
AT omelchenkov ttzsouthseismicexperiment
AT legostaevao ttzsouthseismicexperiment
AT tolkunova ttzsouthseismicexperiment
AT amashukelit ttzsouthseismicexperiment
AT grynd ttzsouthseismicexperiment
AT chulkovs ttzsouthseismicexperiment
AT janikt sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT starostenkov sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT aleksandrowskip sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT yegorovat sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT czubaw sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT srodap sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT murovskayaa sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT zajatsk sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT kolomiyetsk sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT lysynchukd sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT wojcikd sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT mechiej sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT głuszynskia sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT omelchenkov sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT legostaevao sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT tolkunova sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT amashukelit sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT grynd sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT chulkovs sejsmičeskijéksperimentttzsouth
AT janikt sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT starostenkov sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT aleksandrowskip sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT yegorovat sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT czubaw sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT srodap sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT murovskayaa sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT zajatsk sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT kolomiyetsk sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT lysynchukd sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT wojcikd sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT mechiej sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT głuszynskia sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT omelchenkov sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT legostaevao sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT tolkunova sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT amashukelit sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT grynd sejsmíčnijeksperimentttzsouth
AT chulkovs sejsmíčnijeksperimentttzsouth
first_indexed 2024-04-21T19:42:56Z
last_indexed 2024-04-21T19:42:56Z
_version_ 1796974655935873024
spelling journalsuranua-geofizicheskiy-article-2046982020-10-07T11:06:39Z TTZ-South seismic experiment Сейсмический эксперимент TTZ-South Сейсмічний експеримент TTZ-South Janik, T. Starostenko, V. Aleksandrowski, P. Yegorova, T. Czuba, W. Środa, P. Murovskaya, A. Zajats, K. Kolomiyets, K. Lysynchuk, D. Wójcik, D. Mechie, J. G łuszyński, A. Omelchenko, V. Legostaeva, O. Tolkunov, A. Amashukeli, T. Gryn, D. Chulkov, S. WARR studies seismic modeling tomography inversion velocity model ГСЗ сейсмічне моделювання томографічна інверсія швидкісна модель ГСЗ сейсмическое моделирование томографическая инверсия скоростная модель The wide-angle reflection and refraction (WARR) TTZ-South transect carried out in 2018 crosses the SW region of Ukraine and the SE region of Poland. The TTZ-South profile targeted the structure of the Earth’s crust and upper mantle of the Trans-European Suture Zone, as well as the southwestern segment of the East European Craton (slope of the Ukrainian Shield). The ~550 km long profile (~230 km in Poland and ~320 km in western Ukraine) is an extension of previously realized projects in Poland, TTZ (1993) and CEL03 (2000). The deep seismic sounding study along the TTZ-South profile using TEXAN and DATA-CUBE seismic stations (320 units) made it possible to obtain high-quality seismic records from eleven shot points (six in Ukraine and five in Poland). This paper presents a smooth P-wave velocity model based on first-arrival travel-time inversion using the FAST (First Arrival Seismic Tomography) code.The obtained image represents a preliminary velocity model which, according to the P-wave velocities, consists of a sedimentary layer and the crystalline crust that could comprise  upper, middle and lower crustal layers. The Moho interface, approximated by the 7.5 km/s isoline, is located at 45—47 km depth in the central part of the profile, shallowing to 40 and 37 km depth in the northern (Radom-Łysogóry Unit, Poland) and southern (Volyno-Podolian Monocline, Ukraine) segments of the profile, respectively. A peculiar feature of the velocity cross-section is a number of high-velocity bodies distinguished in the depth range of 10—35 km. Such high-velocity bodies were detected previously in the crust of the Radom-Łysogóry Unit. These bodies, inferred at depths of 10—35 km, could be allochthonous fragments of what was originally a single mafic body or separate mafic bodies intruded into the crust during the break-up of Rodinia in the Neoproterozoic, which was accompanied by considerable rifting. The manifestations of such magmatism are known in the NE part of the Volyno-Podolian Monocline, where the Vendian trap formation occurs at the surface. Сейсмический профиль TTZ-South с использованием преломленных и отраженных в закритической области преломленных волн, отработанный в 2018 г., пересекает юго-западный район Украины и юго-восточный регион Польши. Профиль TTZ-South был направлен на изучение структуры земной коры и верхней мантии Трансъевропейской шовной зоны (ТЕШЗ) и юго-западного сегмента Восточно-Европейского кратона (склона Украинского щита). Профиль длиной ~550 км (~230 км в Польше и ~320 км на западе Украины) является продолжением ранее реализованных проектов в Польше — профиля TTZ (1993 г.) и CEL03 (2000 г.). Глубинное сейсмическое зондирование по профилю TTZ-South, выполненное с использованием 320 сейсмических станций TEXAN и DATA-CUBE, позволило получить сейсмические записи высокого качества из одиннадцати пунктов взрыва (шесть в Украине и пять в Польше). В данной статье представлена упрощенная Р-скоростная модель, основанная на инверсии времен пробега первых вступлений Р-волн, построенная с использованием программы сейсмической томографии первых вступлений FAST. Полученное изображение представляет собой предварительную скоростную модель, которая состоит из осадочного слоя и кристаллической коры, включающей верхний, средний и нижний ее слои. Поверхность Мохо, аппроксимируемая изолинией 7,5 км/с, расположена на глубине 45—47 км в центральной части профиля, воздымаясь до 40 и 37 км в северной (Радом-Лысогорский блок в Польше) и южной (Волыно-Подольская моноклиналь в Украине) частях профиля соответственно. Особенностью скоростного разреза является ряд высокоскоростных тел, выявленных в диапазоне глубин 10—35 км. Аналогичные высокоскоростные тела ранее были обнаружены в коре Радом-Лысогорского блока. Тела, обнаруженные на глубине 10—35 км, могут быть аллохтонными фрагментами изначально единого массива основных пород или отдельными телами основного состава, внедрившимися в кору в неопротерозое во время раскола суперконтинета Родиния, который сопровождался мощным рифтогенезом. Проявления рифтогенного магматизма известны в северо-восточной части Волыно-Подольской моноклинали, где на поверхность выходят вендские трапы. Сейсмічний профіль TTZ-South з використанням заломлених і відбитих у за критичній зоні заломлених хвиль, відпрацьований у 2018 р., перетинає південно-західний район України і південно-східний регіон Польщі. Профіль TTZ-South був спрямований на вивчення структури земної кори і верхньої мантії Транс'єв ропейської шовної зони (ТЄШЗ) і південно-західного сегмента Східно-Європейського кратона (схила Українського щита). Профіль довжиною ~550 км (~230 км в Польщі і ~320 км на заході України) є продовженням раніше реалізованих проєктів у Польщі — профілю TTZ (1993 р.) і CEL03 (2000 р). Глибинне сейсмічне зондування за профілем TTZ-South, виконане з використанням 320 сейсмічних станцій TEXAN і DATA-CUBE, дало змогу отримати сейсмічні записи високої якості з одинадцяти пунктів вибуху (шість в Україні і п'ять у Польщі). У даній статті представлена спрощена Р-швидкісна модель, що базується на інверсії часів пробігу перших вступів Р-хвиль, побудована з використанням програми сейсмічної томографії перших вступів FAST. Отримане зображення являє собою попередню швидкісну модель, яка складається з осадового шару і кристалічної кори, що включає верхній, середній і нижній її шари. Поверхня Мохо, що апроксимується ізолінією 7,5 км/с, розташована на глибині 45—47 км у центральній частині профілю, здіймається до 40 і 37 км у північній (Радом-Лисогорський блок у Польщі) і південній (Волино-Подільська монокліналь в Україні) частинах профілю відповідно. Особливістю швидкісного розрізу є ряд високошвидкісних тіл, виявлених у діапазоні глибин 10—35 км. Подібні високошвидкісні тіла раніше були виявлені в корі Радом-Лисогірського блоку. Тіла, виявлені на глибині 10—35 км, можуть бути алохтонними фрагментами спочатку єдиного масиву основних порід або окремими тілами основного складу, що впровадилися в кору в неопротерозої під час розколу суперконтінета Родінія, який супроводжувався потужним рифтогенезом. Прояви рифтогенного магматизму відомі в північно-східній частині Волино-Подільської моноклінали, де на поверхню виходять вендські трапи. Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine 2020-06-10 Article Article application/pdf https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/204698 10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204698 Geofizicheskiy Zhurnal; Vol. 42 No. 3 (2020); 3-15 Геофизический журнал; Том 42 № 3 (2020); 3-15 Геофізичний журнал; Том 42 № 3 (2020); 3-15 2524-1052 0203-3100 en https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/204698/205076 Copyright (c) 2020 Geofizicheskiy Zhurnal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0