Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР КАМЕРУНСКОЙ ЛИНИИ ВУЛКАНОВ С ПОМОЩЬЮ ГРАВИМАГНИТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ДВУМЕРНОГО АНАЛИЗА РЕЛЬЕФА ПО ЛАПЛАСИАНУ

Дата публикации: 01-01-1970 00:00:00

Камерун представляет собой протяженную тектоническую систему, включающую в себя геологически значимую структуру Центральной Африки – так называемую Камерунскую линию вулканов. Для выявления новых тектонических структур вкрест Камерунской линии вулканов в данном исследовании был применен многостадийный подход с использованием данных модели гравитационного поля Земли XGM2019e_2159, данных модели EMAG2, а также данных цифровой модели рельефа GMRT. Вертикальные производные первого и второго порядка как магнитного, так и гравитационного поля были использованы для выделения геологических структур на изучаемых территориях. Для выделения характерного для структур тренда из данных потенциального поля был применен метод улучшения границ гравимагнитных данных с использованием нормированной статистики (выделение границ стандартного отклонения) и фазового симметрирования. Фазовое симметрирование сделало возможным поэтапное выделение хребтов и долин, соответствующих геологическим структурам независимо от силы аномалий, обеспечивая устойчивость к шуму и артефактам интерполяции. Для детального анализа с целью выделения новых и уже существующих линеаментов было проведено вычисление двумерного преобразования рельефа по лапласиану по топографическим данным на высотах от 20 до 105 км. Выделенные структуры гравитационного и магнитного поля были наложены на преобразованную топографическую карту и отмечены для определения ориентации и направления разломов. В исследовании проиллюстрировано появление потенциальных геологических особенностей, связанных с гравитационными аномалиями, магнитными аномалиями, а также с новыми линеаментами, выделенными на данной территории. Полученные результаты указывают на то, что выделенные линеаменты в основном ориентированы в направлении ЮВ-ЮЗ и свидетельствуют о до сих пор продолжающейся деформации Камерунской линии вулканов. Данное открытие является важным для улучшения регионального тектонического моделирования вкрест Камерунской линии вулканов.

Основное содержимое страницы с новостью.

1. Adams A., 2022. Insights Into the Source of Magmatic Hot-Lines: Forty Years of Geophysical Studies of the Cameroon Volcanic Line. Frontiers in Earth Science 10, 838993. https://doi.org/10.3389/feart.2022.838993.

2. Begg G.C., Griffin W.L., Natapov L.M., O’Reilly S.Y., Grand S.P., O’Neill C.J., Hronsky J.M.A., Djomani Y.P., Swain C.J., Deen T., Bowden P., 2009. The Lithospheric Architecture of Africa: Seismic Tomography, Mantle Petrology, and Tectonic Evolution. Geosphere 5 (1), 23–50. https://doi.org/10.1130/GES00179.1.

3. Blakely R.J., 1996. Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications. Cambridge University Press, 441 p.

4. Blakely R.J., Simpson R.W., 1986. Approximating Edges of Source Bodies from Magnetic or Gravity Anomalies. Geophysics 51 (7), 1494–1498. https://doi.org/10.1190/1.1442197.

5. Burke K., 2001. Origin of the Cameroon Line of Volcano-Capped Swells. The Journal of Geology 109 (3), 349–362. https://doi.org/10.1086/319977.

6. Castaing C., Feybesse J.L., Thiéblemont D., Triboulet C., Chèvremont P., 1994. Palaeogeographical Reconstructions of the Pan-African/Brasiliano Orogen: Closure of an Oceanic Domain or Intracontinental Convergence Between Major Blocks? Precambrian Research 69 (1–4), 327–344. https://doi.org/10.1016/0301-9268(94)90095-7.

7. Cheunteu Fantah C.A., Mezoue C.A., Mouzong M.P., Kamga A.P.T., Nouayou R., Nguiya S., 2022. Mapping of Major Tectonic Lineaments Across Cameroon Using Potential Field Data. Earth Planets Space 74 (1), 59. https://doi.org/10.1186/s40623-022-01612-7.

8. Cooper G.R.J., Cowan D.R., 2008. Edge Enhancement of Potential-Field Data Using Normalized Statistics. Geophysics 73 (3), H1–H4. https://doi.org/10.1190/1.2837309.

9. Déruelle B., Moreau C., Nkoumbou C., Kambou R., Lissom J., Njonfang E., Ghogomu R.T., Nono A., 1991. The Cameroon Line: A Review. In: A.B. Kampunzu, R.T. Lubala (Eds), Magmatism in Extensional Structural Settings. Springer, Berlin, Heidelberg, p. 274–327. https://doi.org/10.1007/978-3-642-73966-8_12.

10. Déruelle B., Ngounouno I., Demaiffe D., 2007. The "Cameroon Hot Line" (CHL): A Unique Example of Active Alkaline Intraplate Structure in Both Oceanic and Continental Lithospheres. Comptes Rendus. Géoscience 339 (9), 589–600. https://doi.org/10.1016/j.crte.2007.07.007.

11. Dobretsov N.L., Vasilevskiy A.N., 2018. Gravity Field, Surface Topography, and Volcanic Complexes of Kamchatka and Its Junction with the Aleutian Arc. Russian Geology and Geophysics 59 (7), 780–802. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.07.005.

12. Dorbath C., Dorbath L., Fairhead J.D., Stuart G.W., 1986. A Teleseismic Delay Time Study Across the Central African Shear Zone in the Adamawa Region of Cameroon, West Africa. Geophysical Journal International 86 (3), 751–766. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1986.tb00658.x.

13. Dumont J.F., 1986. Remote Sensing Identification of the Sanaga Fault (Cameroon). Its Position in the Context of Major Faults in Central Africa and the Northern Limit of the Congo Craton. Geodynamics 1, 13–19.

14. Ebinger C.J., Keir D., Bastow I.D., Whaler K., Hammond J.O.S., Ayele A., Hautot S., 2017. Crustal Structure of Active Deformation Zones in Africa: Implications for Global Crustal Processes. Tectonics 36 (12), 3298–3332. https://doi.org/10.1002/2017TC004526.

15. Ekolle N., Vasilevskiy A., Esin E., 2025. Determination of 3D Gravity Source and Its Depth Beneath Cameroon Volcanic Line (CVL) Using DEXP Transformation. Russian Journal of Earth Sciences 25 (3), 1–21. https://doi.org/10.2205/2025ES000991.

16. Elsheikh A.A., Gao S.S., Liu K.H., 2014. Formation of the Cameroon Volcanic Line by Lithospheric Basal Erosion: Insight from Mantle Seismic Anisotropy. Journal of African Earth Sciences 100, 96–108. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2014.06.011.

17. Fairhead J.D., Okereke C.S., 1987. A Regional Gravity Study of the West African Rift System in Nigeria and Cameroon and Its Tectonic Interpretation. Tectonophysics 143 (1–3), 141–159. https://doi.org/10.1016/0040-1951(87)90084-9.

18. Fedi M., Florio G., 2001. Detection of Potential Fields Source Boundaries by Enhanced Horizontal Derivative Method. Geophysical Prospecting 49 (1), 40–58. https://doi.org/10.1046/j.13652478.2001.00235.x.

19. Fitton J.G., 1987. The Cameroon Line, West Africa: A Comparison Between Oceanic and Continental Alkaline Volcanism. Alkali Igneous Rocks. Geological Society of London Special Publications 30, 273–291. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1987.030.01.13.

20. Florio G., Fedi M., Pasteka R., 2006. On the Application of Euler Deconvolution to the Analytic Signal. Geophysics 71 (6), L87–L93. https://doi.org/10.1190/1.2360204.

21. Gautier K.P., Loudi Y., Alain Z.A., Ludovic K.H., Sévérin N., Joseph K., 2022. Evaluation of Global Gravity Field Models Using Shipborne Free-Air Gravity Anomalies over the Gulf of Guinea, Central Africa. Survey Review 54 (384), 243–253. https://doi.org/10.1080/00396265.2021.1921519.

22. Glukhmanchuk E.D., Vasilevskiy A.N., 2013. Description of Fracture Zones Based on the Structural Inhomogeneity of the Reflector Deformation Field. Russian Geology and Geophysics 54 (1), 82–86. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2012.12.007.

23. Goussi Ngalamo J.F., Sobh M., Bisso D., Abdelsalam M.G., Atekwana E., Ekodeck G.E., 2018. Lithospheric Structure Beneath the Central Africa Orogenic Belt in Cameroon from the Analysis of Satellite Gravity and Passive Seismic Data. Tectonophysics 745, 326–337. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.08.015.

24. Holden E.-J., Wong J., Wedge D., Martis M., Lindsay M., Gessner K., 2016. Improving Assessment of Geological Structure Interpretation of Magnetic Data: An Advanced Data Analytics Approach. Computers & Geosciences 87, 101–111. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2015.11.010.

25. Jacobsen B.H., 1987. A Case for Upward Continuation as a Standard Separation Filter for Potential-Field Maps. Geophysics 52 (8), 1138–1148. https://doi.org/10.1190/1.1442378.

26. Kamguia J., Nouayou R., Tabod C.T., Tadjou J.M., Manguelle-Dicoum E., Kande H.L., 2008. Geophysical Signature of Geological Units Inferred from the Analysis of Geoid Maps in Cameroon and Its Surroundings. Journal of African Earth Sciences 52 (1–2), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2008.02.002.

27. Kamto P.G., Adiang C.M., Nguiya S., Kamguia J., Yap L., 2020. Refinement of Bouguer Anomalies Derived from the EGM2008 Model, Impact on Gravimetric Signatures in Mountainous Region: Case of Cameroon Volcanic Line, Central Africa. Earth and Planetary Physics 4 (6), 639–650. http://doi.org/10.26464/epp2020065.

28. Kemgang Ghomsi F.E., Ribeiro-Filho N., Baldez R., Tenzer R., Martins C.M., Chisenga C., Nguiya S., Nouayou R., 2021. Identification of Cameroon’s Geological Structures Through a Gravity Separation and Using Seismic Crustal Models. Journal of African Earth Sciences 173, 104027. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2020.104027.

29. Kenfack J.V., Kamguia J., Dongmo A.K., Kengni L., Mbog M.B., Tassongwa B., Tabod C.T., 2017. Estimation of the Depth of Major Subsurface Discontinuities Beneath the Mount Cameroon Region, Central Africa, Based on New and Existing Gravity Data Analysis. Earth Science Research 6 (1), 142. https://doi.org/10.5539/esr.v6n1p142.

30. Koumetio F., Njomo D., Tatchum C.N., Tokam A.P.K., Tabod T.C., Manguelle-Dicoum E., 2014. Interpretation of Gravity Anomalies by Multi-Scale Evaluation of Maxima of Gradients and 3D Modelling in Bipindi Region (South-West Cameroon). International Journal of Geosciences 5 (12), 1415–1425. https://doi.org/10.4236/ijg.2014.512115.

31. Kovesi P., 2003. Phase Congruency Detects Corners and Edges. In: C. Sun, H. Talbot, S. Ourselin, T. Adriaansen (Eds), Digital Image Computing: Techniques and Applications. Proceedings of the VII Biennial Australian Pattern Recognition Society Conference, DICTA 2003 (December 10–12, 2003, Sydney). Vol. 1. CSIRO Publishing, p. 309–318.

32. Lawrence S.R., Munday S., Bray R., 2002. Regional Geology and Geophysics of the Eastern Gulf of Guinea (Niger Delta to Rio Muni). The Leading Edge 21 (11), 1112–1117. https://doi.org/10.1190/1.1523752.

33. MacLeod I.N., Jones K., Dai T.F., 1993. 3D Analytical Signal in the Interpretation of Total Magnetic Field Data at Low Magnetic Latitudes. Exploration Geophysics 24 (3), 679–688. https://doi.org/10.1071/EG993679.

34. Marcel J., Abate Essi J.M., Nouck P.N., Sanda O., Manguelle-Dicoum E., 2018. Validation of Gravity Data from the Geopotential Field Model for Subsurface Investigation of the Cameroon Volcanic Line (Western Africa). Earth, Planets and Space 70 (1), 42. https://doi.org/10.1186/s40623-018-0812-x.

35. Marzoli A., Piccirillo E.M., Renne P.R., Bellieni G., Iacumin M., Nyobe J.B., Tongwa A.T., 2000. The Cameroon Volcanic Line Revisited: Petrogenesis of Continental Basaltic Magmas from Lithospheric and Asthenospheric Mantle Sources. Journal of Petrology 41 (1), 87–109. https://doi.org/10.1093/petrology/41.1.87.

36. Maus S., Barckhausen U., Berkenbosch H., Bournas N., Brozena J., Childers V., Dostaler F., Fairhead J.D. et al., 2009. EMAG2: A 2–Arc Min Resolution Earth Magnetic Anomaly Grid Compiled from Satellite, Airborne, and Marine Magnetic Measurements. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 10 (8), Q08005. https://doi.org/10.1029/2009GC002471.

37. Mbossi E.F., Ndibi E.D.D., Abate Essi J.M., Wokwenmendam P.N., Ntepe N., Meghraoui M., Ateba B., Tabod C.T., 2026. Seismotectonic Analysis and Characterization of Seismic Source Zones in Cameroon, Central Africa. Earthquake Science 39 (2), 156–189. https://doi.org/10.1016/j.eqs.2026.01.004.

38. Meyers J.B., Rosendahl B.R., Harrison C.G.A., Ding Z.-D., 1998. Deep-Imaging Seismic and Gravity Results from the Offshore Cameroon Volcanic Line, and Speculation of African Hotlines. Tectonophysics 284 (1–2), 31–63. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(97)00173-X.

39. Miller H.G., Singh V., 1994. Potential Field Tilt – A New Concept for Location of Potential Field Sources. Journal of Applied Geophysics 32 (2–3), 213–217. https://doi.org/10.1016/0926-9851(94)90022-1.

40. Ming Y., Ma G., Li L., Han J., Wang T., 2021. The Spatial Different Order Derivative Method of Gravity and Magnetic Anomalies for Source Distribution Inversion. Remote Sensing 13 (5), 964. https://doi.org/10.3390/rs13050964.

41. Ndikum E.N., Tabod C.T., 2023. Regional Intrusive Signature from the Cameroon Coastal Basins to Bioko Island in Equatorial Guinea (Gulf of Guinea) Using Gravity Studies. Journal of Geoscience and Environment Protection 11 (1), 1–14. https://doi.org/10.4236/gep.2023.111001.

42. Ndougsa-Mbarga T., Layu D.Yu., Yene-Atangana J.Q., Tabod C.T., 2014. Delineation of the Northern Limit of the Congo Craton Based on Spectral Analysis and 2.5D Modeling of Aeromagnetic Data in the Akonolinga-Mbama Area, Cameroon. Geofísica Internacional 53 (1), 5–16. https://doi.org/10.1016/S0016-7169(14)71486-2.

43. Nguiya S., Cheunteu Fantah C.A., Nouayou R., 2018. Gravity Imaging of the Crustal Structures Beneath Southern Cameroon and Its Tectonic Implications. The International Journal of Engineering and Science 7 (8), 8–23. DOI:10.9790/1813-0708020823.

44. Noel E.O.R., Marcelin M.R., Bekoa A., 2014. Crustal Structure and Seismogenic Zone of Cameroon: Integrated Seismic, Geological and Geophysical Data. Open Journal of Earthquake Research 3 (4), 152–161. https://doi.org/10.4236/ojer.2014.34015.

45. Poudjom Djomani Y.H., Diament M., Wilson M., 1997. Lithospheric Structure Across the Adamawa Plateau (Cameroon) from Gravity Studies. Tectonophysics 273 (3–4), 317–327. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(96)00280-6.

46. Rani R., Kumari S., 2016. A Review on Edge Detection Using Different Techniques. International Journal of Science and Research 5 (6), 2133–2137. https://doi.org/10.21275/v5i6.NOV164719.

47. Savant S., 2014. A Review on Edge Detection Techniques for Image Segmentation. International Journal of Computer Science and Information Technologies 5 (4), 5898–5900.

48. Serpelloni E., Vannucci G., Pondrelli S., Argnani A., Casula G., Anzidei M., Gasperini P., 2007. Kinematics of the Western Africa-Eurasia Plate Boundary from Focal Mechanisms and GPS Data. Geophysical Journal International 169 (3), 1180–1200. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03367.x.

49. Sumintadireja P., Dahrin D., Grandis H., 2018. A Note on the Use of the Second Vertical Derivative (SVD) of Gravity Data with Reference to Indonesian Cases. Journal of Engineering and Technological Sciences 50 (1), 127–139. https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2018.50.1.9.

50. Tatchum C.N., Tabod C.T., Manguelle-Dicoum E., 2006. A Gravity Study of the Crust Beneath the Adamawa Fault Zone, West Central Africa. Journal of Geophysics and Engineering 3 (1), 82–89. https://doi.org/10.1088/1742-2132/3/1/009.

51. Tokam A.P.K., Tabod C.T., Nyblade A.A., Julià J., Wiens D.A., Pasyanos M.E., 2010. Structure of the Crust Beneath Cameroon, West Africa, from the Joint Inversion of Rayleigh Wave Group Velocities and Receiver Functions. Geophysical Journal International 183 (2), 1061–1076. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04776.x.

52. Toteu S.F., Penaye J., Poudjom D.Y., 2004. Geodynamic Evolution of the Pan-African Belt in the Central Africa with Special Reference to Cameroon. Canadian Journal of Earth Sciences 41, 73–85. https://doi.org/10.1139/e03-079.

53. Zingerle P., Pail R., Gruber T., Oikonomidou X., 2020. The Combined Global Gravity Field Model XGM2019e. Journal of Geodesy 94 (7), 66. https://doi.org/10.1007/s00190-020-01398-0.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ЭОЛОВЫХ И ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЕТРОМАГНИТНО-ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА08.1801-01-1970
2НЕОТЕКТОНИКА И ПЛОТНОСТНАЯ СТРУКТУРА ЛИТОСФЕРЫ СИХОТЭ-АЛИНСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ: МОДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ08.4201-01-1970
3ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО, ФОРМАЦИОННОГО И СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОСАДОЧНЫХ И ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЙ ПРИ ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЯХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР09.7701-01-1970
4Камчатское мегаземлетрясение: анализ и прогнозирование0812-08-2025
5Точки катастроф. Физики указали места будущих мегаземлетрясений в России5815-07-2026
6🌿🏔️ Когда говорят «Камчатка – это космос», я теперь понимаю, о чём ...06.8511-08-2026
7🌎 Климат & Будущее Человечества: ‼️НА ДНЕ ОКЕАНА НАШЛИ СКРЫТЫЕ ...0716-07-2026
8У вулкана Ключевского при извержении обрушилась часть стенки кратера08.9618-08-2026
9ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ В ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ НАПРЯЖЕНИЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ УПРУГОЙ КУСОЧНО-БЛОЧНОЙ СРЕДЫ С ТРЕНИЕМ07.901-01-1970
10На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,70006-08-2025

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 6.93. Источник: www.gt-crust.ru.