<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Interpretation of geophysical (IP/RS) and geological data of Gonharan lead and zinc exploration area (east of Daran city- Isfahan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی (IP/RS) و زمین‌شناسی محدوده اکتشافی سرب و روی گنهران (شرق شهرستان داران-استان اصفهان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3446</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2025.14847.1359</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سبحان</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدوحید</FirstName>
					<LastName>شاهرخی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین‌شناسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهر</FirstName>
					<LastName>فرهادی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی‌وردنجانی</LastName>
<Affiliation>شرکت آتین معدن میدیا، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>علی آبادی</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه زمین‌شناسی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Pb and Zn range of Gonharan is in the carbonate part of Sanandaj-Sirjan zone, with early Cretaceous massif limestone host rock. Mineralization is mainly associated with dolomitic-siliceous alteration. The mineralized dolomitized sections are mostly related to reverse fault zones and have a trend approximately parallel to reverse faults and fracture surfaces. The mineralization of the mineral material is in the form of scattered grains, veins, empty space filling and patches. Minerals include lead, zinc, and sometimes copper, which are in the form of galena, sphalerite, pyrite, chalcopyrite, cerusite, calcite, and silica. Collecting the data of inductance and specific resistance has been designed and carried out first in the form of a rectangular arrangement in order to determine the abnormal ranges and then using a dipole-dipole arrangement in order to explore the lateral and deep points of these anomalies. Also, the data modeling of induction and specific resistance was done by two-dimensional smooth inversion method, and to better display the results, all two-dimensional sections were combined and a three-dimensional model was presented. The studied area is divided into two parts, and the total points collected in the two areas by induction polarization method and apparent specific resistance are 3313 stations, and finally, 45 points are suggested for drilling in the two areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">محدوده سرب و روی گنهران در بخش کربناته پهنه سنندج-سیرجان و در شمال غرب استان اصفهان قرار دارد. سنگ میزبان کانی‌سازی، سنگ آهک توده‌ای کرتاسه آغازین می‌باشد. کانی‌سازی، عمدتا با دگرسانی دولومیتی-سیلیسی همراه است. بخش‌های دولومیتی شده کانه‌دار بیشتر با پهنه‌های گسلی معکوس در ارتباط هستند و روندی به تقریب موازی با گسل‌های معکوس و رخ‌های شکستگی دارند.کانی‌سازی بافت ماده معدنی به صورت دانه پراکند، رگچه ای، پرکننده فضای خالی و لکه ای می‌باشد. ماده معدنی شامل سرب، روی و بعضا مس است که به صورت کانی‌های گالن، اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت، سروزیت،کلسیت و سیلیس می‌باشند. برداشت داده‌های قبطش القایی و مقاومت ویژه ابتدا در قالب آرایش مستطیلی به منظور تعیین محدوده‌های بی هنجار و سپس با استفاده از آرایش دایپل-دایپل به منظور اکتشاف نقاط جانبی و عمقی این بی‌هنجاری‌ها طراحی و انجام شده است. همچنین مدل‌سازی داده‌های قبطش القایی و مقاومت ویژه به روش وارون‌سازی هموار دو بعدی انجام و برای نمایش بهتر نتایج، تمام مقاطع دو بعدی با یکدیگر ترکیب و یک مدل سه بعدی ارائه شد. منطقه مورد مطالعه به دو بخش تقسیم شده که بخش اول بوسیلة ۱۱ پروفیل با آرایش دایپل-دایپل با امتداد شمالی-جنوبی و طول پروفیل‌ها ۴۰۰ تا ۴۲۰ متر و بخش دوم بوسیلة ۱۸ پروفیل با آرایش دایپل-دایپل که در محدوده اول ۱۴۰۲ ایستگاه و در محدوده دوم ۱۹۱۱ ایستگاه برداشت گردیده که کل نقاط برداشت شده در دو ناحیه به روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت وی‍ژة ظاهری ۳۳۱۳ ایستگاه می‌باشد که در نهایت در دو ناحیه 45 نقطه جهت حفاری پیشنهاد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرایش دایپل-دایپل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطبش القایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت ویژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرب و روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گنهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_3446_e83025d694013d2f3dc87492e8e9feda.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Talkhab fault system in the formation of Mighan Arak plain subsidence using specific electrical resistance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سامانه گسل تلخاب در شکل گیری فرونشست دشت میقان اراک با استفاده از روش مقاومت ویژه الکتریکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3447</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2025.15559.1366</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>ندری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0720-9520</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Land subsidence is one of the serious challenges in urban and rural areas that can significantly affect infrastructure and the environment. In the Mighan region of Arak, the subsidence caused by human activities and natural changes, especially around the Talkhab fault System, has caused many concerns. As one of the important geological structures in this region, Talkhab fault System plays a key role in the formation and development of subsidence. In this research, by using the electrical resistance method, the location of the Talkhab fault System in the region was identified and revealed. In this study, 30 soundings of specific electrical resistance were taken using the Schlumberger arrangement along 3 profiles. Finally, using all the information, the modeling results were evaluated and the locations of discontinuities and faults were determined with a good approximation. Investigations show that the Talkhab fault System, as an active area, can cause changes in water pressure and, as a result, subsidence. The investigations carried out show that the results obtained from the interpretation of the sections indicate the existence of faults parallel to each other that were identified during the operations of specific electrical resistance, which were not exposed in the geological maps of the area. Therefore, Talkhab fault as an active fault system can cause changes in water pressure and as a result subsidence in the region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرونشست زمین یکی از چالش‌های جدی در مناطق شهری و روستایی است که می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر زیرساخت‌ها و محیط زیست تأثیر بگذارد. منطقه مورد پژوهش واقع در منطقه میقان اراک می باشد که، فرونشست ناشی از فعالیت‌های انسانی و تغییرات طبیعی، به‌ویژه در اطراف گسل تلخاب، نگرانی‌های زیادی را به‌وجود آورده است. گسل تلخاب به‌عنوان یکی از ساختارهای زمین‌شناسی مهم در این منطقه، نقش کلیدی را در شکل‌گیری و توسعه فرونشست دشت میقان ایفا می‌کند. در این پژوهش با بهره گیری از روش مقاومت ویژه الکتریکی، موقعیت گسل تلخاب در منطقه شناسایی و آشکارسازی گردید. در این مطالعه، تعداد 30 سونداژ مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از آرایش شلومبرگر در امتداد 3 پروفیل و عمود بر گسل تلخاب برداشت شده است. در ابتدا تفسیر به روش دستی انجام گردید و سپس با کنترل زمین‌شناسی و استفاده از نتایج تفسیرهای دستی جهت بدست آوردن اطلاعات کلی و کیفی از وضعیت زیر سطح زمین، تفسیر کیفی داده‌های حاصله انجام شده و نهایتاً برای معکوس‌سازی دوبعدی، داده‌ها وارد نرم‌افزارRes 2 Dinv شده تا مدل وضعیت زمین‌شناسی زیرسطحی منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت با استفاده از کلیه اطلاعات جمع آوری شده و تفسیر و تحلیل های صورت گرفته، نتایج مدلسازی مورد ارزیابی قرار گرفتند و محل ناپیوستگی‌ها و گسل‌ها با تقریب خوبی مشخص شدند. بررسیهای صورت گرفته نشان می‌دهد نتایج حاصل از تفسیر مقاطع، بیانگر وجود گسل‫ هایی به موازات یکدیگر هستند که در طی عملیات مقاومت ویژه الکتریکی شناسایی گردیده‫ که در نقشه های زمین شناسی منطقه رخنمون نداشته اند. از اینرو گسل تلخاب به‌عنوان یک سامانه گسلی فعال، می‌تواند باعث تغییرات در فشار آب و در نتیجه فرونشست در منطقه شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه گسل تلخاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوالکتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرونشست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میقان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_3447_0ad82aa7093d4de83472d63e0225a116.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the status of the Kalateh Khij fault using genetic algorithm method using gravity data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجزیه و تحلیل وضعیت گسل کلاته خیج با روش الگوریتم ژنتیک با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3503</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2025.15485.1365</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ گروه ژئوفیزیک، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید منوچهر</FirstName>
					<LastName>حسینی پیلانگرگی</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ گروه برق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In inverse problems, optimization methods are used to find some physical and geometric parameters of underground structures. In this paper, using gravity data, genetic algorithm is used as an optimization method to estimate the parameters of a fault with finite thickness. For this purpose, synthetic data without and with Gaussian noise from normal and reverse faults are generated in the direction perpendicular to the anomaly strike, and then, with the genetic algorithm, parameters including thickness, upper depth, lower depth, and fault dip angle are obtained. The assumed initial population size is one of the variables affecting the convergence speed of the algorithm and the accuracy of the results. With this method, the parameters of the normal fault model were obtained with noise-free data with an error of less than 1 percent, with data with 5 percent noise with an error of less than 6 percent, and with data with 10 percent noise with an error of less than 10 percent. In the next step, to improve the quality of the estimated parameters, a second-order moving average smoothing filter was used for the reverse fault, which led to improved results and increased the convergence speed of the algorithm. In this case, the parameters were obtained with data with 10% noise with an estimation error of less than 2%. Finally, the algorithm was applied to the real gravity data of the Kalateh-Khij fault, and the results obtained were in acceptable agreement with the geological evidence.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مسائل وارون، روش‌های بهینه‌سازی برای یافتن برخی پارامترهای فیزیکی و هندسی ساختارهای زیرزمینی به کار می‌روند. در این مقاله، با استفاده از داده‌های گرانی، از الگوریتم هوشمند ژنتیک به عنوان یک روش بهینه‌سازی در تخمین پارامترهای یک گسل با ضخامت محدود استفاده می‌شود. به این منظور داده‌های مصنوعی بدون و با نوفه گاوسی حاصل از گسل‌های نرمال و معکوس در راستای عمود بر امتداد بی‌هنجاری تولید و سپس با الگوریتم ژنتیک، پارامترها شامل ضخامت، عمق بالایی، عمق پایینی و زاویه شیب گسل به دست می‌آیند. تعداد جمعیت اولیه مفروض یکی از متغیرهای تاثیرگذار در سرعت همگرایی الگوریتم و دقت نتایج است. با این روش، پارامترهای مدل گسل نرمال با داده‌های بدون نوفه با خطای کمتر از یک درصد، با داده‌های با نوفه 5 درصد با خطای کمتر از 6 درصد و با داده‌های با نوفه 10 درصد با خطای کمتر از 10 درصد به دست آمدند. در گام بعد برای بهبود کیفیت پارامترهای تخمین زده شده از فیلتر هموار سازی میانگین متحرک مرتبه دوم برای گسل معکوس استفاده شد که منجر به بهبود نتایج و افزایش سرعت همگرایی الگوریتم گردید. در این حالت، پارامترها با داده‌ها با 10 درصد نوفه با خطای تخمین کمتر از 2 درصد به دست آمدند و استفاده از فیلتر میانگین متحرک مرتبه دوم سبب شد پس از تعداد کمتری تکرار الگوریتم، تابع هدف کمینه شده و پارامترهای گسل معکوس به دست آیند. سرانجام الگوریتم بر روی داده‌های گرانی واقعی گسل کلاته‌خیج اعمال شد که نتایج به دست آمده با شواهد زمین‌شناسی همخوانی قابل قبولی داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های گرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین پارامترها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسل کلاته‌خیچ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_3503_16c5e3c5abca13c1740018b0192fefd1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the eigen-structure seismic attribute in identifying seismic discontinuities using eigenvectors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود نشانگر لرزه‌ای ساختار ویژه در شناسایی ناپیوستگی‌های لرزه‌ای با استفاده از بردارهای ویژه</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3505</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2025.15905.1368</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>موسوی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن؛ دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>روشندل کاهو</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رداد</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Faults and various types of discontinuities play a significant role in the exploration, extraction, and exploitation of hydrocarbon resources. One of the important and widely used tools for identifying these geological features is seismic data. Although faults create discontinuities in seismic data, making their identification possible, due to various reasons such as the detrimental effects of noise and the time-consuming nature of manual identification, seismic attributes are now commonly used for fault detection and exploration in seismic data. Various types of attributes have been introduced for identifying seismic discontinuities, among which coherence attribute is one of the most widely used and common. In this research, a new coherence attribute based on eigenvectors and eigenvalues of the covariance matrix is examined and analyzed. This method, in comparison to the conventional structure-based coherence attribute utilizes both eigenvalues and eigenvectors for coherence analysis. The use of eigenvectors increases the method&#039;s sensitivity to changes in shape and polarization, whereas the conventional structure-based method, which relies solely on eigenvalues, is sensitive to energy changes. The results from evaluating the proposed attribute on synthetic and real data indicate that this method offers higher resolution in identifying discontinuities, particularly those that only cause waveform changes and polarization shifts, compared to semblance-based and conventional structure-based methods. Additionally, the analysis of results shows that the improved structure-based coherence attribute exhibits acceptable stability in the presence of random noise. These characteristics make the proposed method a more effective tool for identifying faults and discontinuities in seismic data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در داده‌های لرزه‌ای، حضور گسل‌ها معمولاً با ایجاد ناپیوستگی در الگوی پیوسته‌ی بازتاب‌ها همراه است. با این حال، به دلایل مختلفی مانند تأثیر مخرب نوفه و دشواری‌های ناشی از شناسایی بصری، روش‌های سنتی شناسایی گسل‌ها با محدودیت‌هایی همراه هستند. به همین منظور، امروزه از نشانگرهای لرزه‌ای به‌عنوان ابزاری کارآمد جهت تسهیل در شناسایی و اکتشاف گسل در داده‌های لرزه‌ای استفاده می‌شود. انواع مختلف نشانگرهای لرزه‌ای برای شناسایی ناپیوستگی‌های لرزه‌ای معرفی شده‌اند که نشانگر همدوسی یکی از رایج‌ترین آن‌ها است. معیارهای مختلفی برای محاسبه نشانگر همدوسی در داده لرزه‌ای وجود دارد که دو معیار شباهت و ساختار ویژه از پرکاربردترین و متداول‌ترین آن‌ها هستند. معیار ساختار ویژه که دارای دقت و قدرت تفکیک بالاتری نسبت به معیار شباهت است، از مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس پنجره تحلیل که به تغییر انرژی حساس هستند، استفاده می‌کند. به همین دلیل، این معیار در شناسایی ناپیوستگی‌هایی که تغییر شکل موج در آن‌ها رخ می‌دهد، ناتوان است. به همین منظور، در این مقاله یک نشانگر همدوسی جدید مبتنی بر استفاده همزمان از بردارها و مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس معرفی شده است. افزوده شدن این مؤلفه، حساسیت روش را نسبت به تغییرات شکل و قطبش افزایش داده، در حالی‌که روش‌ ساختار ویژه متداول عمدتاً نسبت به تغییرات انرژی حساسیت نشان می‌دهد. نتایج حاصل از ارزیابی نشانگر پیشنهادی روی داده‌های مصنوعی و واقعی نشان می‌دهد که این روش در شناسایی ناپیوستگی‌ها به خصوص ناپیوستگی‌هایی که فقط سبب تغییر شکل موج و تغییر قطبش شده‌اند، در مقایسه با روش‌های مبتنی بر شباهت و ساختار ویژه متداول، قدرت تفکیک‌پذیری بالاتری را ارائه می‌دهد. همچنین، تحلیل نتایج نشان می‌دهد که نشانگر همدوسی مبتنی بر ساختار ویژه بهبودیافته، در شرایط وجود نوفه تصادفی با سطوح مختلف نوفه دارای پایداری قابل قبولی است. این ویژگی‌ها، روش پیشنهادی را به ابزاری کارآمدتر برای شناسایی گسل و ناپیوستگی‌ها در داده‌های لرزه‌ای تبدیل می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپیوستگی لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانگر لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همدوسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار ویژه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_3505_70b5ba59083c975e1fa045c6b94e940b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Boundary Estimation of Potential-Field Data Using Tilt and Theta Angle Derivatives</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود تخمین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از مشتق زاویه تیلت و تتا</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3506</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2025.16073.1369</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالله عزام</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکتری؛ دانشکده‌ مهندسی معدن معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحمید</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ دانشکده‌ مهندسی معدن معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>مجتهدزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار؛ دانشکده‌ مهندسی معدن معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Summary&lt;br /&gt;This study evaluates the Tilt Derivative (TDR) and Theta Angle (Cos θ) filters for delineating geophysical anomaly boundaries and suppressing artifacts in potential-field data. Synthetic and real gravity/magnetic datasets were first corrected for magnetic inclination via Reduction-to-the-Pole (RTP), which, while improving anomaly focus, induced spurious artifacts. To address this, magnetic data were transformed into pseudo-gravity fields, neutralizing orientation-dependent effects and spectral distortions. Both TDR and Cos θ filters were then applied: TDR enhances edge detection by computing the ratio of vertical to horizontal gradients, while Cos θ identifies boundary zones through the cosine of the angle between total and horizontal gradients. On pseudo-gravity data, TDR and Cos θ yielded clearer structural boundaries and improved detection of shallow anomalies, particularly Anomaly 2 in the GolGohar, without RTP-induced artifacts. Directional dependency persisted in RTP-processed magnetic data for TDR, whereas Cos θ proved more orientation-invariant. In real gravity and pseudo-gravity datasets, both filters delineated boundaries independently of source trend, though TDR slightly exaggerated body widths. Random noise tests confirmed the numerical stability of each method. Integrating RTP, pseudo-gravity conversion, TDR, and Cos θ within a unified workflow substantially enhances boundary interpretation accuracy and robustness for mineral exploration in complex terrains.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;در این مطالعه، کارایی هم‌زمان فیلتر مشتق زاویه تیلت و فیلتر زاویه تتا در شناسایی مرز ناهنجاری‌های میدان پتانسیل و کاهش نویزهای مصنوعی و کاذب بررسی شد. ابتدا برای خنثی‌سازی اثر دوقطبی‌بودن پاسخ‌های مغناطیسی، داده‌های مغناطیسی زیر مجموعه‌ی آنومالی شماره ۲ گل‌گهر با استفاده از فیلتر انتقال به قطب تصحیح شدند؛ اما این گام موجب ایجاد یا تشدید آرایه‌های کاذب در برخی جهت‌گیری‌ها شد. بدین منظور، داده‌های انتقال به قطب شده به داده‌های شبه‌گرانی تبدیل گردیدند تا وابستگی جهت‌گیری مغناطیسی به‌طور مؤثری حذف شود. سپس فیلترهای مشتق زاویه تیلت و زاویه تتا به ترتیب بر روی این داده‌های شبه‌گرانی و همچنین بر روی داده‌های واقعی گرانی اعمال شدند.&lt;br /&gt;نتایج نشان داد که نقشه‌های مشتق زاویه تیلت و زاویه تتا بر پایه داده‌های شبه‌گرانی، ناهنجاری‌های کاذب ناشی از انتقال به قطب را به‌طور چشم‌گیری کاهش داده و مرزهای ساختاری، به‌ویژه پیرامون آنومالی ۲، را با دقت مکانی بالاتری برجسته می‌کنند. در حالی که مشتق زاویه تیلت در داده‌های مغناطیسی انتقال به قطبشده همچنان تحت تأثیر جهت‌گیری منابع قرار دارد، فیلتر زاویه تتا نسبت به این محدودیت حساسیت کمتری نشان داد و در هر دو مجموعه‌ی داده‌ی گرانی و شبه‌گرانی مرزها را یکنواخت‌تر و بدون ارتفکت تفکیک کرد. آزمون افزودن نویز تصادفی نیز پایداری عددی بالای هر دو فیلتر را تأیید نمود.&lt;br /&gt;این پژوهش نشان می‌دهد که چارچوب پردازشی یکپارچه‌ی انتقال به قطب + شبه‌گرانی + (مشتق زاویه تیلت+زاویه تتا) نه تنها دقت تفسیر مرزهای زیرسطحی را به سطح داده‌های گرانی واقعی نزدیک می‌کند، بلکه از چالش‌های ناشی از جهت‌گیری مغناطیسی و اعوجاج طیفی می‌کاهد. این رویکرد در مطالعات اکتشافی محیط‌های زمین‌شناسی پیچیده، برای کاهش عدم‌قطعیت در تعیین موقعیت ذخایر معدنی بسیار کارآمد است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">'مشتق زاویه تیلت'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">'فیلترزاویه تتا'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">'داده های میدان پتانسیل'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">'داده‌های شبه‌گرانی'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">'مرز ناهنجاری'</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_3506_c2597fd7f2225d4ecfed0ec9fd6f749a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presentation of the first terrarium effect model of sea water and ocean salinity in analogy to the reflection of geophysical periodic balance with the closed climate relativity hypothesis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی مدل اثر تراریومی شوری آب دریاها و اقیانوس‌ها با در نظر گرفتن عوامل بازتابی تعادل ژئوفیزیکی و با توجه به وزن، حجم و ترکیب همگنی زمین و همچنین تأثیر سه‌گانه آب، کوه‌ها و فشار هوا</VernacularTitle>
			<FirstPage>149</FirstPage>
			<LastPage>160</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3529</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2025.14957.1361</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مطهری</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ گروه مدیریت منابع، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل، شهر نجف آباد، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The salinity of sea and ocean water is an important geophysical parameter in the study of climate change and a fundamental factor in understanding the dynamics of the seas. The purpose of the model is to present the trend of water salinity. According to the aforementioned model, the pressure due to the air around the Earth in the closed enclosure of the atmosphere, which is simulated by the walls of the terrarium, acts as a regulator of periodic volumetric balance or semi-permeable curtain. In the long term, the terrarium model states that salinity determines the volumetric scale of the equilibrium dynamic pressure through the reflection of the comparative balance in terms of weight and volume in the classification of similarity. The model seeks to explore the outcome of three factors: 1. Water 2. Land 3. Air pressure: including the volume of the climatic air of the region, in the comparison of the dynamics of the exchange of relativity. The result of a graph with a dynamic approach is the positive incremental fluctuation of this relativity. Each of the above factors is a dependent variable, and changes in external factors such as temperature, pressure, the rate of melting of the Earth&#039;s glaciers, etc. can disrupt the balance between these three factors. The salinity of the water will gradually increase and will reach a stability reflecting the periodic volume balance of geophysics. Again, by changing one of the dependent variables, the subset undergoes positive sinusoidal changes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شوری آب دریاها و اقیانوس ها پارامتری ژئوفیزیکی مهم در مطالعات تغییرات جوی زمین و عامل بنیادین برای درک دینامیک دریاها ، تغییرات جوی، تبادلات انرژی با اتمسفر و چرخه جهانی آب می باشد. هدف این پژوهش ارائه مدلی به منظور پاسخگویی و توجیه سوال جهانی نحوه روند شوری آب دریاها و اقیانوس ها می باشد. براساس مدل مذکور فشار ناشی از هوای اطراف زمین درحصار بسته جو که شبیه سازی شده دیواره های شفاف تراریم می باشد به عنوان یک تنظیم کننده تعادل دوره ای حجمی یا پرده نیمه تراوایی حجم و وزن عمل می نماید. در کوتاه مدت عواملی مانند دمای محیط، بارندگی و تبخیر ، رسوبگذاری ها عمدتاً روی پارامتر شوری تاثیر گذار هستند. در بلند مدت مدل تراریومی بیان می نماید شوری از طریق انعکاس تعادل قیاسی از نظر وزنی و حجمی در تصنیف همسانی کوه ها ، آب دریا و اقیانوس ها به تعیین مقیاس حجمی فشار دینامیکی تعادلی می پردازد.مدل تراریومی به دنبال اکتشاف برآیند پویایی سه عامل 1. آب: شامل آب دریا و اقیانوس ها 2. خشکی: شامل کوه و صحراها 3. فشار هوا: شامل حجم هوای اقلیمی منطقه ، در قیاس دینامیک تبادل نسبیت انعکاسی می باشد. حاصل برآیندها به صورت نموداری با رویکرد دینامیک نوسان مثبت افزایشی این نسبیت می باشند.عوامل فوق هرکدام متغیرهای وابسته و انعکاسی می باشند، که تغییرات عوامل جانبی مثل دما، فشار، میزان آب شدن یخچال های کره زمین و .... می تواند تعادل بین این سه عامل را برهم بزند.میزان شوری آب درکوتاه مدت دوران زمین شناسی( چند صد سال) کاهش یا افزایش خواهد یافت‌.بعد از آن میزان شوری به تدریج بالا خواهد رفت و به ثبات انعکاس تعادل حجمی دوره ای ژئوفیزیکی خواهد رسید.دوباره با تغییر یکی از مستغیر های وابسته، زیرمجموعه دستخوش تغییرات سینوسی مثبت افزایشی قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر تراریومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوری آب دریا و اقیانوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیاس انعکاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل حجمی دوره ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبیت اقلیم بسته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_3529_625b4eae60ca9d30fe2605cc2ac9eac2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
