Merepõhja geoloogia: geofüüsikalised kaugseire meetodid ja setteuuringud

Eesti merealade geodiversiteet on mitmekesine. Peamised tegurid, mis määravad geoloogilise ehituse eripära, on aluskorra kristalsete kivimite ja aluspõhja settekivimite pinnamood, mandriliustiku kulutus ja kuhje ning pärastjääaegne settimine ja kulutus (Lutt ja Raukas, 1993). Eesti kui mereriigi koh...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Heinsalu, Atko, Alliksaar, Tiiu, Liiv, Merlin, Kallaste, Toivo, Urtson, Kristjan, Karpin, Vladimir, Suuroja, Sten, Tuuling, Igor, Veski, Anu
Format: Report
Sprache:est
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext bestellen
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page
container_issue
container_start_page
container_title
container_volume
creator Heinsalu, Atko
Alliksaar, Tiiu
Liiv, Merlin
Kallaste, Toivo
Urtson, Kristjan
Karpin, Vladimir
Suuroja, Sten
Tuuling, Igor
Veski, Anu
description Eesti merealade geodiversiteet on mitmekesine. Peamised tegurid, mis määravad geoloogilise ehituse eripära, on aluskorra kristalsete kivimite ja aluspõhja settekivimite pinnamood, mandriliustiku kulutus ja kuhje ning pärastjääaegne settimine ja kulutus (Lutt ja Raukas, 1993). Eesti kui mereriigi kohuseks on kindlustada meie territooriumile kuuluva Läänemere keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik haldamine, tagada merealade loodusväärtused, elurikkus ja säilitada olemasolevad ökosüsteemid. Samas on Eesti riigil tekkimas üha suurenev vajadus kasutada merepõhja ressursse. Tegelikkuseks on saanud või saamas mitmed merepõhja kasutust hõlmavad projektid: sadama-alade ja veeteede käigushoidmine, mereala süvendusja kaadamistööd, avamere tuulepargid, pumphüdroelektrijaamad, gaasi- ja sidekaablid, Saaremaa püsiühendus, Tallinna-Helsinki tunnel, avamere kala-, vetika- ja karbikasvatused, vajadus merepõhja maavarade järele. Seega on tekkinud reaalne vajadus Eesti mere- ja rannaalade ruumilise planeeringu koostamisele. Kõik see süvendab tarvidust usaldusväärsete meregeoloogiliste andmete järele, mis annaksid vajalikke alusteadmisi nii merepõhja elupaikade kaardistamiseks, merepõhja ressursside otsimiseks, kaardistamiseks ja kasutamiseks ning avamererajatiste projekteerimiseks ja riskijuhtimiseks (Tuuling jt, 2021). Tehnoloogia arenguga on toimunud kiire geofüüsikaliste kaugseire meetodite arendamine ja uue aparatuuri kasutuselevõtt, võimaldades koguda merepõhja geoloogilisi andmeid oluliselt efektiivsemalt. Geofüüsikalised andmemudelid on alusinformatsiooniks erinevatele valdkondadele nagu merepõhja kaardistamiseks, mere- ja rannikualade planeerimiseks, kasutamiseks ja kaitsmiseks, merepõhja ressursside otsimiseks, avamererajatiste projekteerimiseks ning riskijuhtimise kaardistamiseks. Oluline on siinjuures andmete kogumise automatiseerimine ja standardiseerimine ning andmete koondamine rahvusvahelistele standarditele vastavatesse andmebaasidesse. Uuringutöös kasutati komplekselt erinevaid geofüüsikalisi meetodeid merepõhja efektiivseks ja innovaatiliseks kaardistamiseks. Seismoakustilised mõõdistamised pilootalal ja andmete interpreteerimise teostas Eesti Geoloogiateenistus (EGT). Merepõhja geoloogilise läbilõike kaardistamiseks kasutati üheaegselt erinevaid setteprofilaatoreid ning merepõhja pindalaliseks kaardistamiseks erinevaid sonareid (külgvaate- ja lehviksonar). Uuringu pilootalal kasutati geofüüsikalisi meetodeid koos põhjasette proovidest analüüsitud granulomeetri
doi_str_mv 10.23673/re-333
format Report
fullrecord <record><control><sourceid>datacite_PQ8</sourceid><recordid>TN_cdi_datacite_primary_10_23673_re_333</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>10_23673_re_333</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-datacite_primary_10_23673_re_3333</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqNjr0KwjAYRbM4iIqvkM2pWg0ouIoiiJt7-DC38bOtKfkZfDC3bn0xq_gATucO58IRYrrM5yu13qiFR6aUGorTGR5N97rdSVq4yjnLtP3Momu7NnBJFQcYWVKyAewhayA6w0b2l4AYkZLnh01mLAYFVQGTH0didthfdsfMUKQrR-jGc03-qZe5_mZoD91nqP_NN1xbQPc</addsrcrecordid><sourcetype>Publisher</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>report</recordtype></control><display><type>report</type><title>Merepõhja geoloogia: geofüüsikalised kaugseire meetodid ja setteuuringud</title><source>DataCite</source><creator>Heinsalu, Atko ; Alliksaar, Tiiu ; Liiv, Merlin ; Kallaste, Toivo ; Urtson, Kristjan ; Karpin, Vladimir ; Suuroja, Sten ; Tuuling, Igor ; Veski, Anu</creator><creatorcontrib>Heinsalu, Atko ; Alliksaar, Tiiu ; Liiv, Merlin ; Kallaste, Toivo ; Urtson, Kristjan ; Karpin, Vladimir ; Suuroja, Sten ; Tuuling, Igor ; Veski, Anu</creatorcontrib><description>Eesti merealade geodiversiteet on mitmekesine. Peamised tegurid, mis määravad geoloogilise ehituse eripära, on aluskorra kristalsete kivimite ja aluspõhja settekivimite pinnamood, mandriliustiku kulutus ja kuhje ning pärastjääaegne settimine ja kulutus (Lutt ja Raukas, 1993). Eesti kui mereriigi kohuseks on kindlustada meie territooriumile kuuluva Läänemere keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik haldamine, tagada merealade loodusväärtused, elurikkus ja säilitada olemasolevad ökosüsteemid. Samas on Eesti riigil tekkimas üha suurenev vajadus kasutada merepõhja ressursse. Tegelikkuseks on saanud või saamas mitmed merepõhja kasutust hõlmavad projektid: sadama-alade ja veeteede käigushoidmine, mereala süvendusja kaadamistööd, avamere tuulepargid, pumphüdroelektrijaamad, gaasi- ja sidekaablid, Saaremaa püsiühendus, Tallinna-Helsinki tunnel, avamere kala-, vetika- ja karbikasvatused, vajadus merepõhja maavarade järele. Seega on tekkinud reaalne vajadus Eesti mere- ja rannaalade ruumilise planeeringu koostamisele. Kõik see süvendab tarvidust usaldusväärsete meregeoloogiliste andmete järele, mis annaksid vajalikke alusteadmisi nii merepõhja elupaikade kaardistamiseks, merepõhja ressursside otsimiseks, kaardistamiseks ja kasutamiseks ning avamererajatiste projekteerimiseks ja riskijuhtimiseks (Tuuling jt, 2021). Tehnoloogia arenguga on toimunud kiire geofüüsikaliste kaugseire meetodite arendamine ja uue aparatuuri kasutuselevõtt, võimaldades koguda merepõhja geoloogilisi andmeid oluliselt efektiivsemalt. Geofüüsikalised andmemudelid on alusinformatsiooniks erinevatele valdkondadele nagu merepõhja kaardistamiseks, mere- ja rannikualade planeerimiseks, kasutamiseks ja kaitsmiseks, merepõhja ressursside otsimiseks, avamererajatiste projekteerimiseks ning riskijuhtimise kaardistamiseks. Oluline on siinjuures andmete kogumise automatiseerimine ja standardiseerimine ning andmete koondamine rahvusvahelistele standarditele vastavatesse andmebaasidesse. Uuringutöös kasutati komplekselt erinevaid geofüüsikalisi meetodeid merepõhja efektiivseks ja innovaatiliseks kaardistamiseks. Seismoakustilised mõõdistamised pilootalal ja andmete interpreteerimise teostas Eesti Geoloogiateenistus (EGT). Merepõhja geoloogilise läbilõike kaardistamiseks kasutati üheaegselt erinevaid setteprofilaatoreid ning merepõhja pindalaliseks kaardistamiseks erinevaid sonareid (külgvaate- ja lehviksonar). Uuringu pilootalal kasutati geofüüsikalisi meetodeid koos põhjasette proovidest analüüsitud granulomeetrilise koostise tulemustega, et interpreteerida erinevaid merepõhja substraadi tüüpe ja setete litodünaamilisi protsesse. Rakendatud innovatiivne metoodika on sobilik merepõhja kaardistamiseks ja aitab efektiivselt koguda uusi alusandmeid, mis on vajalikud mereala keskkonnasäästlikuks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks, tagades olemasolevate ökosüsteemide säilimise.</description><identifier>DOI: 10.23673/re-333</identifier><language>est</language><publisher>Tartu Ülikool</publisher><subject>geofüüsikaline kaugseire ; merepõhja geoloogia ; seismoakustiline profiil ; Uudepanga laht</subject><creationdate>2021</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>776,1888,4476</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://commons.datacite.org/doi.org/10.23673/re-333$$EView_record_in_DataCite.org$$FView_record_in_$$GDataCite.org$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Heinsalu, Atko</creatorcontrib><creatorcontrib>Alliksaar, Tiiu</creatorcontrib><creatorcontrib>Liiv, Merlin</creatorcontrib><creatorcontrib>Kallaste, Toivo</creatorcontrib><creatorcontrib>Urtson, Kristjan</creatorcontrib><creatorcontrib>Karpin, Vladimir</creatorcontrib><creatorcontrib>Suuroja, Sten</creatorcontrib><creatorcontrib>Tuuling, Igor</creatorcontrib><creatorcontrib>Veski, Anu</creatorcontrib><title>Merepõhja geoloogia: geofüüsikalised kaugseire meetodid ja setteuuringud</title><description>Eesti merealade geodiversiteet on mitmekesine. Peamised tegurid, mis määravad geoloogilise ehituse eripära, on aluskorra kristalsete kivimite ja aluspõhja settekivimite pinnamood, mandriliustiku kulutus ja kuhje ning pärastjääaegne settimine ja kulutus (Lutt ja Raukas, 1993). Eesti kui mereriigi kohuseks on kindlustada meie territooriumile kuuluva Läänemere keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik haldamine, tagada merealade loodusväärtused, elurikkus ja säilitada olemasolevad ökosüsteemid. Samas on Eesti riigil tekkimas üha suurenev vajadus kasutada merepõhja ressursse. Tegelikkuseks on saanud või saamas mitmed merepõhja kasutust hõlmavad projektid: sadama-alade ja veeteede käigushoidmine, mereala süvendusja kaadamistööd, avamere tuulepargid, pumphüdroelektrijaamad, gaasi- ja sidekaablid, Saaremaa püsiühendus, Tallinna-Helsinki tunnel, avamere kala-, vetika- ja karbikasvatused, vajadus merepõhja maavarade järele. Seega on tekkinud reaalne vajadus Eesti mere- ja rannaalade ruumilise planeeringu koostamisele. Kõik see süvendab tarvidust usaldusväärsete meregeoloogiliste andmete järele, mis annaksid vajalikke alusteadmisi nii merepõhja elupaikade kaardistamiseks, merepõhja ressursside otsimiseks, kaardistamiseks ja kasutamiseks ning avamererajatiste projekteerimiseks ja riskijuhtimiseks (Tuuling jt, 2021). Tehnoloogia arenguga on toimunud kiire geofüüsikaliste kaugseire meetodite arendamine ja uue aparatuuri kasutuselevõtt, võimaldades koguda merepõhja geoloogilisi andmeid oluliselt efektiivsemalt. Geofüüsikalised andmemudelid on alusinformatsiooniks erinevatele valdkondadele nagu merepõhja kaardistamiseks, mere- ja rannikualade planeerimiseks, kasutamiseks ja kaitsmiseks, merepõhja ressursside otsimiseks, avamererajatiste projekteerimiseks ning riskijuhtimise kaardistamiseks. Oluline on siinjuures andmete kogumise automatiseerimine ja standardiseerimine ning andmete koondamine rahvusvahelistele standarditele vastavatesse andmebaasidesse. Uuringutöös kasutati komplekselt erinevaid geofüüsikalisi meetodeid merepõhja efektiivseks ja innovaatiliseks kaardistamiseks. Seismoakustilised mõõdistamised pilootalal ja andmete interpreteerimise teostas Eesti Geoloogiateenistus (EGT). Merepõhja geoloogilise läbilõike kaardistamiseks kasutati üheaegselt erinevaid setteprofilaatoreid ning merepõhja pindalaliseks kaardistamiseks erinevaid sonareid (külgvaate- ja lehviksonar). Uuringu pilootalal kasutati geofüüsikalisi meetodeid koos põhjasette proovidest analüüsitud granulomeetrilise koostise tulemustega, et interpreteerida erinevaid merepõhja substraadi tüüpe ja setete litodünaamilisi protsesse. Rakendatud innovatiivne metoodika on sobilik merepõhja kaardistamiseks ja aitab efektiivselt koguda uusi alusandmeid, mis on vajalikud mereala keskkonnasäästlikuks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks, tagades olemasolevate ökosüsteemide säilimise.</description><subject>geofüüsikaline kaugseire</subject><subject>merepõhja geoloogia</subject><subject>seismoakustiline profiil</subject><subject>Uudepanga laht</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>report</rsrctype><creationdate>2021</creationdate><recordtype>report</recordtype><sourceid>PQ8</sourceid><recordid>eNqNjr0KwjAYRbM4iIqvkM2pWg0ouIoiiJt7-DC38bOtKfkZfDC3bn0xq_gATucO58IRYrrM5yu13qiFR6aUGorTGR5N97rdSVq4yjnLtP3Momu7NnBJFQcYWVKyAewhayA6w0b2l4AYkZLnh01mLAYFVQGTH0didthfdsfMUKQrR-jGc03-qZe5_mZoD91nqP_NN1xbQPc</recordid><startdate>2021</startdate><enddate>2021</enddate><creator>Heinsalu, Atko</creator><creator>Alliksaar, Tiiu</creator><creator>Liiv, Merlin</creator><creator>Kallaste, Toivo</creator><creator>Urtson, Kristjan</creator><creator>Karpin, Vladimir</creator><creator>Suuroja, Sten</creator><creator>Tuuling, Igor</creator><creator>Veski, Anu</creator><general>Tartu Ülikool</general><scope>DYCCY</scope><scope>PQ8</scope></search><sort><creationdate>2021</creationdate><title>Merepõhja geoloogia: geofüüsikalised kaugseire meetodid ja setteuuringud</title><author>Heinsalu, Atko ; Alliksaar, Tiiu ; Liiv, Merlin ; Kallaste, Toivo ; Urtson, Kristjan ; Karpin, Vladimir ; Suuroja, Sten ; Tuuling, Igor ; Veski, Anu</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-datacite_primary_10_23673_re_3333</frbrgroupid><rsrctype>reports</rsrctype><prefilter>reports</prefilter><language>est</language><creationdate>2021</creationdate><topic>geofüüsikaline kaugseire</topic><topic>merepõhja geoloogia</topic><topic>seismoakustiline profiil</topic><topic>Uudepanga laht</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Heinsalu, Atko</creatorcontrib><creatorcontrib>Alliksaar, Tiiu</creatorcontrib><creatorcontrib>Liiv, Merlin</creatorcontrib><creatorcontrib>Kallaste, Toivo</creatorcontrib><creatorcontrib>Urtson, Kristjan</creatorcontrib><creatorcontrib>Karpin, Vladimir</creatorcontrib><creatorcontrib>Suuroja, Sten</creatorcontrib><creatorcontrib>Tuuling, Igor</creatorcontrib><creatorcontrib>Veski, Anu</creatorcontrib><collection>DataCite (Open Access)</collection><collection>DataCite</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Heinsalu, Atko</au><au>Alliksaar, Tiiu</au><au>Liiv, Merlin</au><au>Kallaste, Toivo</au><au>Urtson, Kristjan</au><au>Karpin, Vladimir</au><au>Suuroja, Sten</au><au>Tuuling, Igor</au><au>Veski, Anu</au><format>book</format><genre>unknown</genre><ristype>RPRT</ristype><btitle>Merepõhja geoloogia: geofüüsikalised kaugseire meetodid ja setteuuringud</btitle><date>2021</date><risdate>2021</risdate><abstract>Eesti merealade geodiversiteet on mitmekesine. Peamised tegurid, mis määravad geoloogilise ehituse eripära, on aluskorra kristalsete kivimite ja aluspõhja settekivimite pinnamood, mandriliustiku kulutus ja kuhje ning pärastjääaegne settimine ja kulutus (Lutt ja Raukas, 1993). Eesti kui mereriigi kohuseks on kindlustada meie territooriumile kuuluva Läänemere keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik haldamine, tagada merealade loodusväärtused, elurikkus ja säilitada olemasolevad ökosüsteemid. Samas on Eesti riigil tekkimas üha suurenev vajadus kasutada merepõhja ressursse. Tegelikkuseks on saanud või saamas mitmed merepõhja kasutust hõlmavad projektid: sadama-alade ja veeteede käigushoidmine, mereala süvendusja kaadamistööd, avamere tuulepargid, pumphüdroelektrijaamad, gaasi- ja sidekaablid, Saaremaa püsiühendus, Tallinna-Helsinki tunnel, avamere kala-, vetika- ja karbikasvatused, vajadus merepõhja maavarade järele. Seega on tekkinud reaalne vajadus Eesti mere- ja rannaalade ruumilise planeeringu koostamisele. Kõik see süvendab tarvidust usaldusväärsete meregeoloogiliste andmete järele, mis annaksid vajalikke alusteadmisi nii merepõhja elupaikade kaardistamiseks, merepõhja ressursside otsimiseks, kaardistamiseks ja kasutamiseks ning avamererajatiste projekteerimiseks ja riskijuhtimiseks (Tuuling jt, 2021). Tehnoloogia arenguga on toimunud kiire geofüüsikaliste kaugseire meetodite arendamine ja uue aparatuuri kasutuselevõtt, võimaldades koguda merepõhja geoloogilisi andmeid oluliselt efektiivsemalt. Geofüüsikalised andmemudelid on alusinformatsiooniks erinevatele valdkondadele nagu merepõhja kaardistamiseks, mere- ja rannikualade planeerimiseks, kasutamiseks ja kaitsmiseks, merepõhja ressursside otsimiseks, avamererajatiste projekteerimiseks ning riskijuhtimise kaardistamiseks. Oluline on siinjuures andmete kogumise automatiseerimine ja standardiseerimine ning andmete koondamine rahvusvahelistele standarditele vastavatesse andmebaasidesse. Uuringutöös kasutati komplekselt erinevaid geofüüsikalisi meetodeid merepõhja efektiivseks ja innovaatiliseks kaardistamiseks. Seismoakustilised mõõdistamised pilootalal ja andmete interpreteerimise teostas Eesti Geoloogiateenistus (EGT). Merepõhja geoloogilise läbilõike kaardistamiseks kasutati üheaegselt erinevaid setteprofilaatoreid ning merepõhja pindalaliseks kaardistamiseks erinevaid sonareid (külgvaate- ja lehviksonar). Uuringu pilootalal kasutati geofüüsikalisi meetodeid koos põhjasette proovidest analüüsitud granulomeetrilise koostise tulemustega, et interpreteerida erinevaid merepõhja substraadi tüüpe ja setete litodünaamilisi protsesse. Rakendatud innovatiivne metoodika on sobilik merepõhja kaardistamiseks ja aitab efektiivselt koguda uusi alusandmeid, mis on vajalikud mereala keskkonnasäästlikuks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks, tagades olemasolevate ökosüsteemide säilimise.</abstract><pub>Tartu Ülikool</pub><doi>10.23673/re-333</doi><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext fulltext_linktorsrc
identifier DOI: 10.23673/re-333
ispartof
issn
language est
recordid cdi_datacite_primary_10_23673_re_333
source DataCite
subjects geofüüsikaline kaugseire
merepõhja geoloogia
seismoakustiline profiil
Uudepanga laht
title Merepõhja geoloogia: geofüüsikalised kaugseire meetodid ja setteuuringud
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-30T15%3A36%3A58IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-datacite_PQ8&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.genre=unknown&rft.btitle=Merep%C3%B5hja%20geoloogia:%20geof%C3%BC%C3%BCsikalised%20kaugseire%20meetodid%20ja%20setteuuringud&rft.au=Heinsalu,%20Atko&rft.date=2021&rft_id=info:doi/10.23673/re-333&rft_dat=%3Cdatacite_PQ8%3E10_23673_re_333%3C/datacite_PQ8%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true