Потсдамский центр имени Гельмгольца
Потсдамский центр имени Гельмгольца (нем. Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum, (GFZ)), также известный как Потсдамский центр наук о Земле, Немецкий центр исследования Земли — фонд публичного права[3]. До 16 июня 2008 года — национальный исследовательский центр геологических наук в Германии (нем. GeoForschungsZentrum Potsdam). Штаб-квартира фонда расположена в научном парке Альберта Эйнштейна[нем.] в потсдамском Телеграфенберге[нем.].
Потсдамский центр имени Гельмгольца нем. Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum | |
---|---|
GFZ | |
Учредитель фонда | Центральный институт физики Земли[нем.] (ZIPE) |
Президент фонда | Рейнхард Хюттль[нем.][1] |
Вице-президент фонда |
Стефан Шварце (нем. Stefan Schwartze) |
Дата основания | 1 января 1992 |
Адрес | Научный парк Альберта Эйнштейна[нем.], Телеграфенберг[нем.], Потсдам |
Adress | |
Официальный сайт | gfz-potsdam.de |
Организационная форма и предшествующие институты
правитьПотсдамский центр наук о Земле был основан в 1992 году как один из трёх новых крупномасштабных исследовательских центров в бывшей Ассоциации крупных исследовательских институтов (нем. Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen)[4][5].
Потсдамский центр наук о Земле унаследовал традиции научно-исследовательских институтов, которые располагались в Телеграфенберге с конца XIX века и сделали Потсдам известным центром изучения естественных наук. Среди них — Центральный институт физики Земли (ZIPE)[нем.] и институт Академии наук ГДР, где проводились исследования в области геофизики и высшей геодезии[6][7].
В конечном итоге, GFZ восходит к потсдамcкому геодезическому институту[англ.] Прусской академии наук. При его директоре Фридрихе Роберте Гельмерте (с 1886 по 1917 год) потсдамский институт превратился в мировой центр научной геодезии[8][9]. С 1909 по 1971 годы значение силы тяжести в Потсдаме было мировым эталонным значением («Потсдамское значение силы тяжести»), а 1930 году абсолютное значение силы тяжести в Потсдаме было принято в качестве мирового опорного значения[10]. Большой вклад в эту работу внёс Теодор Альбрехт[нем.][11][12][13][14].
Центр имени Гельмгольца Потсдам активно сотрудничает с другими геонаучными и геотехническими институтами по всему миру и является членом Ассоциации немецких исследовательских центров имени Гельмгольца[15]. Финансирование центра на 90 % осуществляется Федеральным министерством образования и научных исследований Германии и на 10 % — министерством науки, исследований и культуры Бранденбурга[16][17].
Структура фонда
правитьФонд состоит из пяти специализированных отделов, а также нескольких геоинженерных центров и научных инфраструктур[18].
Специализированные отделы
правитьОсновными направлениями исследований являются:
- Химия Земли и биогеохимические циклы: геотермальная энергетика, неорганическая и изотопная геохимия, органическая геохимия, анализ осадочных бассейнов и геомикробиология[нем.].
- Геодезия и дистанционное зондирование: GPS / Galileo технологии, спутниковое наблюдение Земли, гравитационные поля и гравиметрия, дистанционное зондирование, моделирование Земли и геоинформатика. В его задачи входит исследование гравитационного поля и вращения Земли, международные службы (IERS, IGS, Спутниковая лазерная дальномерная станция[нем.] в рамках ILRS[19] и 4D моделирование Земли[нем.]); Разработка исследовательских спутников и методов космической геодезии, дистанционного зондирования.
- Геодинамика и геоматериалы: динамика литосферы (тектоника плит), геомеханика и реология, химия и физика геоматериалов и приповерхностная геохимия.
- Физика Земли: риск и раннее предупреждение землетрясений, геофизическое зондирование глубин, геомагнитное поле, сейсмология, геодинамическое моделирование, сейсмическая опасность и поля напряжений. Область научных исследований: геофизическое исследование земной коры и мантии, прикладная сейсмология (анализ землетрясений и других стихийных бедствий, глобальный сейсмологический мониторинг, система раннего предупреждения[англ.] о цунами); геомагнитное поле и солнечно-земные связи (солнечная активность и прочее).
- Оба департамента интенсивно сотрудничают в разработке исследовательских спутников: Start GFZ-1[нем.] (1992), CHAMP[нем.] (2000), 2 спутника GRACE (2002), GOCE), инструментов спутниковой лазерной локации[нем.] и гравиразведки).
- Процессы земной поверхности: геоэкология и геоморфология, динамика климата и ландшафтное развитие, гидрогеология, инженерная гидрология.
Геоинженерные центры и научные инфраструктуры
правитьБольшие исследовательские темы тесно связаны с геоинженерными центрами. В настоящее время существуют следующие геоинженерные центры[20]:
- Международный геотермальный центр ICGR
- Центр раннего предупреждения EWS
- Центр геоинформационных технологий CeGIT
- Центр хранения геологической информации CGS
- Центр интегрированных углеводородных исследований CIHR
В области наблюдения за планетой существуют следующие научные инфраструктуры:
- Библиотечно-информационная служба LIS[21]
- Модульная инфраструктура наук о Земле MESI: спутниковые системы, лаборатория вторичной ионной масс-спектрометрии (SIMS) и трансмиссионный электронный микроскоп (TEM) FEI Tecnai, глобальные обсерватории и мобильные устройства[22].
- Геомагнитная обсерватория[23]
- Центр обработки данных[24]
- Лаборатория научного бурения[25]
Спутниковые проекты
правитьЦентр имени Гельмгольца Потсдам — Германский центр исследования Земли разработал несколько спутников.
Первый небольшой лазерный[нем.] исследовательский спутник получил название GFZ-1[нем.] и был запущен в 1992 году для спутниковой триангуляции[нем.] и анализа земного гравитационного поля. Он обращался на орбите на высоте 400 км и был рассчитан на срок службы около 5 лет. GFZ-1 весил 21 кг и был оснащен 60 пассивными ретрорефлекторами, с помощью которых с точностью до сантиметра измерялось его расстояние до наземных станций, а также до существующей с 1974 года станции GFZ SLR[27].
В августе 2000 года, после некоторой задержки, был запущен следующий спутник, CHAMP[нем.], для уточнённых измерений гравитационного и магнитного поля. Аббревиатура расшифровывается как англ. Challenging Minisatellite Payload for Geophysical Research (рус. Сложная мини-спутниковая полезная нагрузка для геофизических исследований). CHAMP также определяет определённые параметры солнечной активности[28].
В спутниковом проекте GRACE геоисследовательский центр занимается развитием перспективных спутниковых технологий[нем.]. Два спутника GRACE, запущенные в 2002 году, можно рассматривать как два CHAMP, которые летят на одной орбите на расстоянии около 200 км друг от друга, постоянно измеряя дистанцию (электронное измерение расстояния) и доплеровский сдвиг с помощью микроволн. Эта технология «спутник — спутник» (SST)[нем.] постоянно анализирует расстояние между двумя спутниками с точностью до миллиметровых долей. Исходя из этого, учёные получают дополнительные измерения, из которых в конечном итоге можно получить чрезвычайно точную картину гравитационного поля Земли, с разрешением приблизительно 100 × 200 км[29].
В рамках проекта GRACE впервые были обнаружены колебания гравитационного поля Земли, которые были запечатлены на изображении, известном как «Потсдамская гравитационная картошка». Это изображение является визуализацией гравитационного поля Земли, созданной в Центре имени Гельмгольца Потсдам — Германском центре исследования Земли[30][31][32].
В течение нескольких лет GFZ сотрудничает с командой разработчиков спутника GOCE, что позволяет усовершенствовать методологию GRACE. Также ведётся сотрудничество по дальнейшему развитию измерительной системы PRARE[нем.] и спутниковой станции Веттцелль[нем.] в Баварском Лесу[33].
Проекты раннего предупреждения цунами
правитьПроекты, финансируемые BMBF: GITEWS и PROTECTS
правитьВ период с 2005 по 2011 годы Потсдамский центр наук о Земле в сотрудничестве с партнёрами разработал систему раннего предупреждения[нем.] цунами для Индонезии (GITEWS[нем.]) и восточной части Индийского океана. В целом, в рамках проекта должны были быть установлены десять измерительных буев, которые регистрируют опасные волны между Суматрой и Бали, но едва различимы на уровне моря. Данные передаются через спутник в центр раннего предупреждения. Федеральное министерство образования и научных исследований (BMBF) в мае 2005 года на нужды проекта предоставило сумму 45 миллионов евро[34]. 29 марта 2011 года система была передана Индонезии[35].
Целью последующего после GITEWS проекта PROTECTS являлось оказание интенсивной поддержки индонезийским партнёрам на этапе эксплуатации системы раннего предупреждения о цунами посредством обучения и научных консультаций. Таким образом, была обеспечена устойчивая поддержка системы, а Индонезия получила возможность эксплуатировать систему после завершения проекта в марте 2014 года[36].
Проекты, финансируемые Европейским союзом: DEWS и TRIDEC
правитьНа европейском уровне Потсдамский центр наук о Земле участвует в разработке систем раннего предупреждения[нем.] о цунами в проектах Европейского союза DEWS (6-я Рамочная программа исследований ЕС: стоимость проекта 6,1 млн евро) и TRIDEC (7-я Рамочная программа исследования ЕС: стоимость проекта 8,9 млн евро). Проект TRIDEC был удостоен награды Global Risk Awards 2013 в категории «Управление рисками через границы»[37].
Результаты программ раннего предупреждения о цунами были представлены на Всемирной выставке 2012 года[38].
Документалистика
правитьДокументальные фильмы
править- Mission Erde (рус. Миссия Земля) — фильм об исследованиях Земли (документальный фильм ARD, 2001, режиссёр Торстен Зассе[нем.]). Съёмочная группа сопровождает ученых Потсдамского центра наук о Земле к геологическим точкам Земли. Исследователи GFZ исследуют вулкан Мерапи на Яве, используя спутник Champ для измерения магнитного поля Земли и экспериментируя с газовыми гидратами в вечной мерзлоте канадской Арктики. В фильме делается упор на научные оценки в лабораториях Потсдама[39].
- Die Tsunami-Warner (рус. Предупреждение о цунами) (документальный фильм Arte, 2005, режиссёр Кристиан Келер (нем. Kristian Kähler)). «Когда цунами вызвало хаос на Рождество в прошлом году, инициировавшие его землетрясения были хорошо измерены. Но тогда не было системы оповещения, которая могла бы вовремя вызвать тревогу. Эта система раннего оповещения о землетрясениях в настоящее время устанавливается в Индийском океане учеными из Германии и их индонезийскими партнерами». Фильм знакомит зрителей с проектом[40].
Выставки
правитьС 24 марта по 9 июля 2017 года в доме Бранденбургско-Прусской истории[нем.] прошла двуязычная (английский/немецкий язык) выставка под названием «Фокус Земля — исследование нашего мира». На выставке были представлены многочисленные экспонаты истории исследований Земли из коллекции Потсдамского центра наук о Земле[41][42].
-
Деревянный одометр для работы одной рукой из Лондона, около 1760 года.
-
Исторический универсальный теодолит от производителя Pistor & Martins в Берлине (1851)
-
Инклинатор № 1 от производителя Г. Шульце в Потсдаме (около 1900 г.)
-
Морской хронометр фирмы A. Lange & Söhne Glashütte (1948)
-
Академические шапочки Зигмунда Йена и Карла Хайнца Марека на лётных шлемах Национальной народной армии (1983)
-
Трёхмерная модель «Потсдамской картошки» (2017) в масштабе 1:15000, представляющая земную поверхность
Примечания
править- ↑ Executive Board . www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 19 апреля 2019. Архивировано 19 апреля 2019 года.
- ↑ RES026 Das Geoforschungszentrum Potsdam (нем.). Resonator. Дата обращения: 21 апреля 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.
- ↑ Geschichte der Geowissenschaften auf dem Telegrafenberg . GFZ. Дата обращения: 5 января 2014. Архивировано 30 декабря 2013 года.
- ↑ Frühaufklärung im internationalen Strategiekontext: Betriebliche Einsatzpotentiale von Informations- und Kommunikationstechnologien. — Springer-Verlag, 2013-07-02. — 346 с. — ISBN 9783322933607.
- ↑ Helmholtz-Gemeinschaft in den Neuen Bundesländern (нем.). www.helmholtz.de. Дата обращения: 19 апреля 2019. Архивировано из оригинала 19 апреля 2019 года.
- ↑ Дешифрирование многозональных аэрокосмических снимков: методика и результаты. — Наука, 1982. — 83 с.
- ↑ История Потсдама . mediaknowledge.ru. Дата обращения: 21 апреля 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.
- ↑ Polarforschung. — W. Keller., 1991. — 602 с.
- ↑ Deutsche Geophysikalische Gesellschaft. Jahrestagung / Deutsche Geophysikalische Gesellschaft. — Wechselnde Verlagsorte: DGG, 1972. Архивировано 20 января 2022 года.
- ↑ Стандартизация измерений силы тяжести (Геофизика/Гравиметрия) | Geologam.ru . www.geologam.ru. Дата обращения: 21 апреля 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.
- ↑ Potsdamer Schwerewert | Geschichte des Telegrafenbergs (англ.). Дата обращения: 21 апреля 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.
- ↑ Karl Reicheneder. Reference-value of gravity at Potsdam (англ.) // Bulletin géodésique. — 1959-3. — Vol. 51, iss. 1. — P. 80—81. — ISSN 0007-4632. — doi:10.1007/BF02525951.
- ↑ Christiane Petri. Potsdam und Umgebung: Sinnbild von Preu§ens Glanz und Gloria. — DuMont Reiseverlag, 2005. — 294 с. — ISBN 9783770166107.
- ↑ Wolfgang Torge. Geodäsie. — Walter de Gruyter, 2002-11. — 380 с. — ISBN 9783110175455.
- ↑ Centers A - Z (англ.). www.helmholtz.de. Дата обращения: 21 апреля 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.
- ↑ Zweijahresbericht. GeoForschungsZentrum Potsdam in der Helmholtz-Gemeinschaft . http://bib.telegrafenberg.de/home/+(2004).+Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 20 января 2022 года.
- ↑ German Council of Science and Humanities (Wissenschaftsrat). Stellungnahme zu einer umfangreichen Forschungsinfrastruktur für die Grundlagenforschung: Tiefseeforschungsschiff (Nachfolge Forschungsschiff „Sonne“) . www.wissenschaftsrat.de (май 2009). Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 5 декабря 2013 года.
- ↑ Pfeiffer S. Entwicklung einer Ontologie für die wissensbasierte Erschließung des ISDC-Repository und die Visualisierung kontextrel-evanter semantischer Zusammenhänge, Master of Engineering Thesis. Hochschule Neubrandenburg (2010). Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.
- ↑ Satellite Laser Ranging Station Potsdam - Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences . web.archive.org (9 сентября 2014). Дата обращения: 21 апреля 2019. Архивировано из оригинала 9 сентября 2014 года.
- ↑ Horst Rademacher. Vom All bis zum Erdkern: die Welt des GFZ. — Helmholtz-Zentrum, 2013. — 46 с. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Überblick . www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 15 апреля 2019 года.
- ↑ Research Infrastructures . www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 19 апреля 2019 года.
- ↑ Geomagnetic Observatories . www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ ISDC: Homepage . isdc.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ ICDP Science Plan - Weißbuch Wissenschaftliches Bohren veröffentlicht (нем.). www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ NASA/JPL/University of Texas Center for Space Research PIA12146: GRACE Global Gravity Animation . Photojournal. NASA Jet Propulsion Laboratory. Дата обращения: 30 декабря 2013. Архивировано 30 декабря 2013 года.
- ↑ Geschichte der Satelliten-Laserentfernungsmessung in Potsdam . www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано из оригинала 22 апреля 2019 года.
- ↑ Спутник ФКИ. CHAMP . www.ecoruspace.me. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Астронет > Гравитационная карта Земли по данным GRACE . Астронет. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Астронет > Потсдамская гравитационная картошка . Астронет. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Потсдамская гравитационная картошка расскажет о гравитации Земли - новости космоса, астрономии и космонавтики на ASTRONEWS.ru . www.astronews.ru. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 14 октября 2017 года.
- ↑ О гравитации Земли расскажет Потсдамская картошка . Планетология. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer (GOCE) . www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ German-Indonesian Tsunami Early Warning System launched - Indonesia (англ.). ReliefWeb. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ GITEWS: Status . www.gitews.org. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Improved Tsunami Disaster Management in the Indian Ocean (англ.). www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Global Risk Awards 2013 . www.theirm.org. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано из оригинала 22 апреля 2019 года.
- ↑ GITEWS: GFZ at the world exhibition EXPO 2012 . www.gitews.org. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Mission Erde - Geoforschung zwischen Himmel und Hölle, Documentary, 2002 | Crew United (англ.). Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ Die Tsunami - Warner // RBB 20.12 15:45 - Bali Board . www.bali-board.com. Дата обращения: 22 апреля 2019.
- ↑ Halbzeit für die Ausstellung „Fokus: Erde. Von der Vermessung unserer Welt“ (нем.). www.gfz-potsdam.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
- ↑ IfL: Ausstellung „Fokus: Erde. Von der Vermessung unserer Welt“ . www.ifl-leipzig.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. Архивировано 22 апреля 2019 года.
Литература
править- Rolf Emmermann. Das GeoForschungsZentrum Potsdam (нем.) // Geowissenschaften; 12; 293-295; ISSN 0933-0704. — 1994-01-01. — doi:10.2312/geowissenschaften.1994.12.293.
Система раннего предупреждения о цунами в Индонезии с участием GFZ:
- „Naturwissenschaftliche Rundschau - Organ der Gesellschaft Deutscher“ (Rehfeld Klaus ) – Buch gebraucht kaufen – A02kGWFM01ZZ2 (нем.). www.booklooker.de. Дата обращения: 22 апреля 2019. (недоступная ссылка)
- Wolf-Dieter Roth. Erkennen, Aufzeichnen und Übertragen unterseeischer Bojensignale (нем.). Telepolis. Дата обращения: 22 апреля 2019.
Ссылки
править- gfz-potsdam.de (нем.)
gfz-potsdam.de/en/ (англ.) — официальный сайт Потсдамский центр имени Гельмгольца