УДК: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2026-1027-1-2-8
1 Мурзабеков М.М.
2 Бобров Д.С.
3 Коняхина Е.С.
4 Фатеев В.Ф.
5 Постнов К.А.
6 Жаров В.Е.
7 Логинов А.В.
8 Юшкин В.Д.
9 Ярков М.В.
Год: 
№: 
1027
Страницы: 
2-8

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

1, 
2, 
3, 
4, 

Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга МГУ имени М.В. Ломоносова

5, 
6, 
7, 
8, 
9, 
Аннотация:
В статье проанализированы результаты измерений параметров гравитационного и магнитного полей Земли в районе Кавказской горной обсерватории Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ им. М. В. Ломоносова. Измерения выполнены с использованием абсолютного и относительного гравиметров, астроизмерителя и бортового квантового магнитометра. Параметры гравитационного поля Земли определены в стационарных точках, расположенных вдоль двух пересекающихся направлений; параметры магнитного поля Земли найдены с использованием беспилотного воздушного судна. По результатам измерений построены профили маршрутных изменений: ускорения свободного падения, составляющих уклонения отвесной линии, горизонтальных составляющих ускорения свободного падения и их пространственных производных, превышений квазигеоида, а также получен локальный полигон аномальной составляющей индукции магнитного поля Земли. Особенность полученных результатов – существенный перепад всех параметров на относительно небольшой территории. В перспективе эти измерения можно использовать для организации маршрутов полигонных испытаний создаваемых в Российской Федерации систем автономной навигации по геофизическим полям
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-67-10007

Список литературы: 
1.   Огородова Л. В. Нормальное поле и определение аномального потенциала (текст лекций по геодезической гравиметрии и теории фигуры Земли): Учебное пособие – М.: Изд-во МИИГАиК, – 2010. – 105 c.
2.   Сазонова Т. В. Экспериментальные исследования точностных характеристик корреляционно-экстремальных навигационных систем по магнитному полю Земли // Альманах современной метрологии. – 2020. – № 4 (24). – С. 86–96.
3.   Canciani A., Raquet J. (2017) Airborne Magnetic Anomaly Navigation // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 53 (1), pp. 67–80. DOI: 10.1109/TAES.2017.2649238.
4.   Gnadt A. (2021) Machine Learning-Enhanced Magnetic Calibration for Airborne Magnetic Anomaly Navigation. Session: Sensor Systems and Information Systems VI DOI: 10.2514/6.2022-1760.
5.   Murzabekov M., Fateev V., Pruglo A., Ravdin S. (2022) Results of Astro-Measurements of the Deflection of Vertical Using the New Observation Technique // 5th Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements (TG-SMM 2019). pp. 59–65. DOI: 10.1007/1345_2021_136.
Образец цитирования:
Мурзабеков М.М., 
Бобров Д.С., 
Коняхина Е.С., 
Фатеев В.Ф., 
Постнов К.А., 
Жаров В.Е., 
Логинов А.В., 
Юшкин В.Д., 
Ярков М.В., 
Гравиметрические и магнитометрические измерения в целях создания полигона для испытаний систем автономной навигации // Геодезия и картография. – 2026. – № 1. – С. 2-8. DOI: 10.22389/0016-7126-2026-1027-1-2-8
СТАТЬЯ
Поступила в редакцию: 21.11.2025
Принята к публикации: 14.01.2026
Опубликована: 20.02.2026

Авторы:

Содержание номера

2026 январь DOI:
10.22389/0016-7126-2026-1027-1