№ 2 (24) / 2026

При поисках золота геологи сначала определяют перспективные участки – места, где выше вероятность найти месторождение. Разобраться в геологическом строении территории помогает магнитная съемка – измерение значений магнитного поля с помощью магнитометра.
Метод основан на том, что у различных горных пород, включая руды, – разные магнитные свойства. Одни породы почти не меняют обычную картину магнитного поля в этой местности, а другие создают заметные отклонения – магнитные аномалии. Они не показывают золото напрямую, но помогают сузить область поиска и выбрать участки, которые стоит изучить подробнее: провести наземные исследования, отобрать пробы, пробурить скважины.
Магнитную съемку проводят разными способами: с земли, при помощи пилотируемой авиации или беспилотных авиационных систем (БАС). Наземная съемка дает детальные данные, но требует много времени на больших территориях, а в труднодоступных местах ее иногда и вовсе нельзя провести, например, на болотах или скалистых участках. Съемка с самолета или вертолета быстрее покрывает большие площади, но дает менее точные данные. БАС занимают промежуточное место: летят низко и с детальным огибанием рельефа, поэтому помогают получать не менее качественные данные, чем при пешей съемке, только быстрее, дешевле и безопаснее.
Читайте также статью о преимуществах аэромагнитной съемки с БАС на сайте ГК «Геоскан» – geoscan.ru
В феврале 2026 года специалисты Геоскана отправились в Уганду, чтобы провести аэромагнитную съемку для Международного университета Восточной Африки. С помощью квадрокоптера «Геоскан 401 Геофизика» с квантовым магнитометром операторы показали студентам и сотрудникам университета, как БАС применяют в геологоразведке.
Первым этапом операторы Геоскана провели аэрофотосъемку местности, чтобы визуально оценить участок и отметить физические препятствия, которые важно учитывать при планировании полетов: вышки сотовой связи, перепады высот, здания и другие объекты.
Затем по данным съемки построили карту высот. При аэромагнитной съемке БАС не летит на одной высоте над уровнем моря, а детально огибает рельеф: поднимается над возвышенностями и опускается на пониженных участках местности, чтобы магнитометр находился примерно на одинаковом расстоянии от поверхности. Это важно, потому что магнитные аномалии быстро ослабевают с высотой: чем дальше магнитометр от источника, тем слабее сигнал. Если не учитывать перепады рельефа, часть изменений на карте может быть связана не с геологическим строением участка, а с разной высотой полета.
Оператор проверяет капроновый шнур, на который будет подвешен квантовый магнитометр с рубидиевым датчиком. Длина в 20 метров минимизирует влияние электроники беспилотника на геофизический прибор. Фото Д. Гоглева
На время полевых работ в отдалении от лагеря установили стационарную магнитовариационную станцию – она фиксировала естественные изменения магнитного поля Земли в течение дня. Эта информация учитывается на этапе обработки данных съемки.
Так выглядит технология. Но в экспедиции на процесс съемки сильно влияют реальные условия места. В экваториальном климате Уганды теплая зима с температурой +25 °C не гарантировала простые условия для полетов – съемку осложняли сильные порывы ветра, проливные дожди и грозовые фронты.
Но погодные сложности уже не застают специалистов Геоскана врасплох. Опыт проектов аэромагнитных съемок помогает адаптироваться к разным условиям – и к сезону тропических ливней в Папуа-Новой Гвинее, и к внезапным песчаным бурям в Саудовской Аравии. В Уганде операторы начинали работать в 6–7 утра, чтобы успеть до грозы – она начиналась примерно в 3 часа пополудни.
Надвигается гроза – типичное явление для второй половины дня. Фото Д. Гоглева
Еще одной особенностью экспедиции в Уганду стало близкое знакомство с дикой природой – рядом с лагерем и на пути к месту съемки можно было встретить бабуинов, антилоп и даже леопардов.
След леопарда на участке, где накануне работали операторы. Самого хищника команда не увидела – леопарды обычно избегают людей. Фото Д. Гоглева
За 9 рабочих дней операторы обследовали участок площадью 61 кв. км – это сравнимо с площадью 8500 стандартных футбольных полей. Наземная съемка такой территории в похожих условиях заняла бы 2 месяца и увеличила бы расходы университета более чем в 6 раз.
После завершения полевого этапа собранные данные передали на обработку. Сначала геофизики их проверили и очистили от помех – воздействия других источников излучения на измерения магнитометра. Например, от влияния магнитного поля металлических конструкций и техники, различных вариаций естественного магнитного поля Земли.
Затем построили карты аномального магнитного поля – на них видны участки, где показания магнитометра отличаются от обычных значений для этой территории. Дополнительные расчеты помогли выявить местонахождение структур, которые могут указывать на золоторудные зоны.
Фрагмент карты аномального магнитного поля – одного из результатов обработки данных магнитометра
«В экспедиции важно уметь выстраивать работу в непривычных условиях и быстро адаптироваться к новой местности: к климату, логистике, погоде, иногда даже к соседству с дикой природой. Операторы Геоскана – уникальные специалисты: они работают в походных условиях на разных континентах, управляют сложными беспилотными комплексами и проводят геофизические исследования. Такая работа требует знаний и опыта путешественника, пилота и инженера-геофизика», – отметил руководитель отдела геофизики Геоскана Дмитрий Гоглев.
Лагерь в саванне, где жили специалисты Геоскана. После грозы можно было наблюдать невероятно красочные закаты. Фото Д. Гоглева

