Австралия и Папуа - Новая Гвинея: столетие научного партнерства
Последнее обновление страницы:10 December 2025
Поскольку Папуа - Новая Гвинея празднует 50-летие независимости, это прекрасная возможность оглянуться на гораздо более длинную научную историю, которой мы делимся с нашим северным соседом. С начала 20thстолетие австралийские ученые-геологи работали вместе с коллегами в Папуа - Новой Гвинее, чтобы помочь понять последствия многих геологических опасностей, которые происходят в этой части света, и справиться с ними.
Папуа - Новая Гвинея находится в одной из самых активных и сложных тектонических зон мира. В этом регионе происходят сильные землетрясения и частые извержения вулканов. В сочетании с наводнениями и оползнями это место, где сила Земли проявляется очень отчетливо, и наука о Земле — жизненно важный способ понять воздействие этой силы и управлять им.
Основополагающая информация: геодезия и картографирование
В 1911 году на территорию Папуа был назначен первый австралийский геолог Эван Стэнли, который совершил несколько путешествий по этой территории и опубликовал первые всеобъемлющие геологические карты этого района. В густых джунглях и глубоких речных ущельях, через зубчатые горы и заболоченные болота геодезические команды использовали все доступные ресурсы для создания точных карт. И это были не только географические карты: геологическое картографирование, геофизические исследования, батиметрия, геохимический анализ и сейсмические наблюдения - все это составляло часть растущей картины этой прекрасной части света.
Все ранние исследования проводились пешком, когда группы австралийских и Папуа-новогвинейских ученых пробирались по труднопроходимой местности, практически не контактируя с окружающим миром. Когда в 1950-х и 60-х годах аэрофотосъемка получила широкое распространение, она позволила ученым, наконец, получить крупномасштабное представление о стране и стала основой для создания базовых карт и планирования будущих исследований.
Австралийский геолог Д.Э. Маккензи использует мозаику аэрофотоснимков для координации новых исследований, 1969 год. Изображение: Дж. Завартко
В середине 1970-х годов, когда на горизонте маячила независимость, результаты шестнадцатилетнего кропотливого геологического картографирования были опубликованы в виде серии карт размером 1:250 000. Команды были убеждены в том, что Папуа - Новая Гвинея, которая вскоре станет независимым государством, получит в свое распоряжение наилучшие картографические данные.
И эти данные имели решающее значение для управления рисками стихийных бедствий. Они позволили получить фундаментальные знания для понимания тектонических основ, лежащих в основе многих стихийных бедствий, таких как землетрясения, извержения вулканов и цунами.
Землетрясения
Землетрясения являются обычной частью жизни в Папуа - Новой Гвинее, и ежегодно происходит не менее 100 землетрясений магнитудой пять и более. Эти землетрясения могут вызывать оползни и цунами, разрушать здания и инфраструктуру, а также вызывать сотрясение грунта и его разжижение.
В этом районе Австралийская плита сталкивается с Тихоокеанской и Каролинской плитами, которые движутся на запад. Это взаимодействие создает сложный и очень активный тектонический регион со множеством зон столкновений и активных разломов, вызывающих сейсмическую активность.
Геофизическая обсерватория Порт-Морсби была основана в 1958 году для проведения сейсмических, магнитных и ионосферных наблюдений, которые соединили Папуа с австралийской и глобальной сетями наблюдений.
Джей Эй Брукс, руководитель геофизической обсерватории в Порт-Морсби, объясняет работу нового сейсмологического оборудования техническому ассистенту из Новой Гвинеи Карсону Ноэлю, 1958 год. Изображение: Архив UoW
Сейсморазведка и картографирование опасностей позволили получить важную исходную информацию о районах, где риски были наиболее сконцентрированы. При наличии более подробной картины рисков землетрясений, как для людей, так и для инфраструктуры, можно было бы предпринять реальные шаги по управлению последствиями.
Хотя по-прежнему невозможно предсказать время или силу землетрясения, составляя карту районов наибольшего риска, можно сосредоточить работу по снижению риска на тех областях, где оно может оказать наилучшее воздействие.
Десятилетия тщательного сбора данных позволили составить всеобъемлющую сейсмическую картину: используя данные и наблюдения, можно сформировать представление о сейсмическом риске.
Геодезист Стив Беннетт (Steve Bennett) проводит геодезические измерения во время исследования движения земной коры в районе разлома Раму-Маркхэм в 1973 году. Изображение: Джей Стид (J Steed)
Работа по обеспечению общественной безопасности - это нечто большее, чем просто наука. Очень важно просвещение населения, а также вовлечение местных жителей в работу, которая помогает обеспечить их безопасность. Сейсмическая сеть на базе местных сообществ устанавливает современные недорогие сейсмометры в школах и общественных центрах. В дополнение к мониторингу сейсмической активности, эта программа выполняет важную образовательную роль, повышая осведомленность населения о стихийных бедствиях и способах обеспечения безопасности в случае их возникновения.
Сочетание данных за десятилетие с целенаправленными научными усилиями позволило разработать комплексную национальную оценку сейсмической опасности. Эта оценка, завершенная в 2019 году, показала, что опасность землетрясения в Лаэ была особенно высокой. Важно отметить, что это также заложило важную основу, необходимую для того, чтобы начать устранять эту опасность и снижать потенциальный ущерб.
Австралия совместно с правительством Папуа - Новой Гвинеи обновила строительные нормы и руководство по проектированию мостов, чтобы отразить местные сейсмические условия и привести их в соответствие с передовой мировой практикой. Специалисты по проектированию инфраструктуры прошли обучение в стране и был разработан ряд материалов для повышения квалификации, гарантирующих, что данные, навыки и знания, необходимые для управления этой опасностью, останутся в Папуа - Новой Гвинее.
И эта работа продолжается. Спутниковые снимки и лидарные данные продолжают расширять наше понимание сейсмической истории ландшафта, используя информацию о прошлых землетрясениях, чтобы показать, как могут выглядеть будущие землетрясения. Австралийские ученые-геологи совместно с местными экспертами из Папуа - Новой Гвинеи проводят исследование микрорайонирования и выявляют области, где сотрясение грунта может усилиться или ослабнуть во время землетрясения. Работы по рытью траншей показывают, как предыдущие крупные землетрясения повлияли на ландшафт, и дают важные свидетельства того, как могут вести себя будущие землетрясения.
Лео Джонда (слева) и Дэн Кларк (справа) во время работ по рытью траншей близ Лаэ, 2025 год. Фото: Geoscience Australia
На протяжении всей этой работы сотрудничество ученых и экспертов из Австралии и Папуа - Новой Гвинеи имело важное значение для достижения ощутимых результатов, которые могут быть реализованы для защиты жизней и средств к существованию.
Вулканы
В Папуа - Новой Гвинее насчитывается по меньшей мере 14 действующих вулканов и еще больше неактивных в настоящее время. Расположение страны на пересечении тектонических плит означает, что это постоянная угроза, которая может привести к значительному ущербу и гибели людей.
В 1937 году в Рабауле произошло извержение двух вулканов-близнецов, в результате которого город был покрыт разрушительным слоем пепла, в результате которого обрушились здания и погибло по меньшей мере 500 человек. После этого извержения власти признали важность инструментального мониторинга и раннего предупреждения для смягчения последствий извержений вулканов. Планировалось построить обсерваторию в Рабауле, и Рабаульская вулканическая обсерватория (RVO) начала свою работу в 1939 году.
Бен Талаи и Лесли Топью работают с оборудованием для мониторинга в комнате записи вулканической обсерватории Рабаула в конце 1960-х годов. Изображение: Вулканическая обсерватория Рабаула
Австралиец Док Фишер стал первым штатным вулканологом, постоянно работающим на тогдашней территории Папуа. Эксперты сходятся во мнении, что, хотя точное предсказание извержений вулканов невозможно, чем тщательнее ведется наблюдение за вулканом, тем больше вероятность того, что удастся избежать какой-либо потенциальной катастрофы.
Здесь можно увидеть, как Док Фишер измеряет температуру в фумароле (вентиляционном отверстии) в Рабауле в 1937 году. Изображение: Geoscience Australia
В 1951 году произошла ужасная трагедия, когда около 3000 человек погибли в горячих облаках вулканической породы, пепла и перегретых газов, которые изверглись с горы Ламингтон.
Австралийский вулканолог Тони Тейлор и ассистент вулканолога Лесли Топью были вызваны в этот район после извержения, и они помогли обеспечить безопасность спасательных и восстановительных бригад, проводя мониторинг вулкана. Они часто выезжали на место извержения и собирали новаторские свидетельства об этом типе взрывных извержений вулканов, которые продолжают обогащать вулканологическую науку.
Австралийский вулканолог Тони Тейлор, ассистент вулканолога Лесли Топью и патрульный офицер Билл Креллин поднимаются к кратеру горы Ламингтон, 1951 год. Изображение: доктор Н. Х . Фишер
Эта сложная работа была жизненно важна для восстановления. За их невероятную работу Тони Тейлор позже был награжден медалью Георгиевского креста за "выдающееся мужество перед лицом большой опасности", а Лесли Топью был награжден медалью Британской империи "за мужество и выдающиеся заслуги в опасных обстоятельствах".
В 1960-х годах сеть наблюдений за вулканами Папуа - Новой Гвинеи расширилась. Команда RVO разработала инновационные системы мониторинга, предназначенные для работы в труднодоступных джунглях и на горных вершинах страны, предоставляя необходимые данные ученым, которые работают там каждый день. В 1960-х годах Бен Талаи из Папуа стал первым местным профессиональным вулканологом, что стало символом растущего научного потенциала страны. Позже, в 1994 году, Бен был назначен руководителем RVO.
Тони Тейлор спускается в активный кратер вулкана Лангила, 1952 год, измеряет температуру и газовый состав. Изображение: Макс Рейнольдс
Австралия и Папуа - Новая Гвинея продолжают эту жизненно важную работу и сегодня, сотрудничая с местными экспертами и учреждениями в целях улучшения мониторинга, накопления местных научных знаний и оказания помощи общинам в повышении устойчивости к вулканическим опасностям. А вулканическая обсерватория Рабаула продолжает оставаться центром мониторинга вулканов в Папуа - Новой Гвинее: это замечательное наследие научного сотрудничества и достижений.
Обеспечение безопасности сообществ
Снижение риска бедствий направлено на предотвращение превращения опасных природных явлений (таких как извержения вулканов или цунами) в крупные инциденты, оказывающие существенное воздействие на жизнь людей, инфраструктуру, экономику и окружающую среду.
Старший сейсмолог Geoscience в Австралии, доктор Хади Гасеми (в центре) с сотрудниками международной школы Биалла после установки сейсмического датчика в Новой Британии, Папуа - Новая Гвинея, в 2019 году. Изображение: Geoscience Australia
Он объединяет геологические факторы и научное понимание опасностей с социальными факторами, такими как место проживания людей и степень готовности сообщества к возникновению этих опасностей.
Информирование и просвещение общественности являются важнейшей частью обеспечения готовности населения к стихийным бедствиям. Давняя дружба между Папуа - Новой Гвинеей и Австралией принесла значительную пользу обеим странам. Работая вместе, шаг за шагом и бок о бок, мы продолжим применять наилучшие научные достижения для решения проблем, связанных с опасными природными явлениями, и сделаем все возможное для обеспечения безопасности людей.
Дэн Кларк, Лео Джонда, Джонатан Гриффин и Джозеф Эспи из Лаэ работают вместе над обеспечением безопасности Папуа - Новой Гвинеи. Фото: Geoscience Australia
Приходите и посмотрите!
Сотрудничество Австралии и Папуа - Новой Гвинеи в области науки о Земле отмечается новой фотовыставкой в штаб-квартире Geoscience Australia в Канберре. Выставка открыта для посетителей в рабочее время с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и рождественских каникул.










