<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- Created from PDF via Acrobat SaveAsXML -->
<!-- Mapping Table version: 28-February-2003 -->
<TaggedPDF-doc>
<?xpacket begin='﻿' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>
<?xpacket begin="﻿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 8.0-c001 79.328f76e, 2022/08/01-19:10:29        ">
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
      <rdf:Description rdf:about=""
            xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"
            xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">
         <pdf:Producer>Microsoft® Word 2019</pdf:Producer>
         <dc:format>xml</dc:format>
         <dc:title>
            <rdf:Alt>
               <rdf:li xml:lang="x-default">Геология и окружающая среда</rdf:li>
            </rdf:Alt>
         </dc:title>
         <dc:creator>
            <rdf:Seq>
               <rdf:li>Коваленко С.Н.</rdf:li>
            </rdf:Seq>
         </dc:creator>
         <xmp:CreatorTool>Microsoft® Word 2019</xmp:CreatorTool>
         <xmp:CreateDate>2025-10-28T11:11:41+08:00</xmp:CreateDate>
         <xmp:ModifyDate>2025-10-28T11:11:41+08:00</xmp:ModifyDate>
         <xmpMM:DocumentID>uuid:B2F90566-0084-4C29-8214-B0573C16F12B</xmpMM:DocumentID>
         <xmpMM:InstanceID>uuid:94a683ac-c40e-4988-ac1b-6637cafc41eb</xmpMM:InstanceID>
      </rdf:Description>
   </rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                           
<?xpacket end="w"?>
<?xpacket end='r'?>

<Document>
<P> </P>

<P>УДК 550.844+546.791.027+632.126 </P>

<P>
<Link>https://doi.org/10.26516/2541-9641.2025.3.171</Link>
 </P>

<P>EDN: 
<Link>YFCSMI</Link>
 </P>

<H1>Передовые ОВП записи силовых сейсмогенерирующих импульсов в Байкальской рифтовой системе в начале осени 2025 г.* </H1>

<Footnote>
<P>* * Статья получена: 15.09.2025; исправлена: 22.10.2025; принята: 31.10.2025. </P>

<P>ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Рассказов С.В., Снопков С.В., Асламов И.А., Архипенко В.И., Ильясова А.М., Чебы-кин Е.П., Чувашова И.С. Передовые ОВП записи силовых сейсмогенерирующих импульсов в Байкальской риф-товой системе в начале осени 2025 г. // Геология и окружающая среда. 2025. Т. 5, № 3. С. 171–193. 
<Link>DOI 10.26516/2541-9641.2025.3.171</Link>
. EDN: 
<Link>YFCSMI</Link>
 </P>

<P>Article received: 15.09.2025; corrected: 22.10.2025; accepted: 31.10.2025. </P>

<P>FOR CITATION: Рассказов С.В., Снопков С.В., Асламов И.А., Архипенко В.И., Ильясова А.М., Чебыкин Е.П., Чувашова И.С. Advanced ORP Records of Force Seismogenerating Pulses in the Baikal Rift System in Early Autumn 2025 // Geology and Environment. 2025. Vol. 5, No. 3. P. 171–193. 
<Link>DOI 10.26516/2541-9641.2025.3.171</Link>
. EDN: 
<Link>YFCSMI</Link>
 </P>
</Footnote>

<P>С.В. Рассказов1,2, С.В. Снопков2,3, И.А. Асламов4, В.И. Архипенко4, А.М. Ильясова1, Е.П. Чебыкин1,5, И.С. Чувашова1 </P>

<P>1Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия </P>

<P>2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия </P>

<P>3 Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Россия </P>

<P>4Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия </P>

<P>5Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия </P>

<P>Аннотация. По пространственно-временному распределению землетрясений Байкальской рифтовой системы (БРС) и записям окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) под-земных вод двух станций Култукского полигона намечается переход от весенне-летних сейсми-ческих импульсов 30 апреля – 12 июня (импульс АИ) и 17 июня – 13 августа (импульс ИА) с предельным энергетическим классом (К=12.9) к землетрясениям начала осени 19 августа – 25 сентября (импульс АС) с более низким предельным энергетическим классом (К=12.5) и 25 сен-тября – октября (импульс СО, незавершенный) с еще более низким предельным энергетическим классом (К=11.5). Землетрясения импульса АИ определяются на востоке и западе БРС с после-дующей концентрацией и затуханием на западе, землетрясения импульса ИА обозначаются на востоке БРС со смещением к центру и затуханием. Землетрясения импульса АС мигрируют с запада через центр на восток БРС, а землетрясения незавершенного импульса СО зарождаются на востоке БРС. По согласованным косейсмическим вариациям ОВП подземных вод определя-ется сейсмогенерирующее действие сил сжатия или растяжения коры БРС. Выявляется запуск сейсмических импульсов АИ и АС в основном под действием сил сжатия Саяно-Монгольского сектора Индо-Азиатской конвергенции (СМСИАК), а сейсмических импульсов ИA и СО – под действием сил растяжения Японско-Байкальского геодинамического коридора (ЯБГК). В 2025 г. устанавливается общее сейсмогенерирующее состояние относительного сжатия земной коры, свойственное середине 12-летнего сейсмического цикла БРС, не предполагающее сильных зем-летрясений (подобное состояние определялось в 2014–2015 гг.), в отличие от состояния растя-жения земной коры, реализующегося в сильных землетрясениях (такое состояние проявилось в 2008 г. и 2020–2024 гг.). </P>

<P>Ключевые слова: подземные воды, мониторинг, окислительно-восстановительный потен-циал, землетрясения, Байкал </P>

<H1>Advanced ORP Records of Force Seismogenerating Pulses in the Baikal Rift System in Early Autumn 2025 </H1>

<P>S.V. Rasskazov1,2, S.V. Snopkov2,3, I.A. Aslamov4, V.I. Archipenko4, A.M. Ilyasova1, E.P. Chebykin1,5, I.S. Chuvashova1 </P>

<P>1Institute of the Earth's Crust SB RAS, Irkutsk, Russia </P>

<P>2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia </P>

<P>3Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia </P>

<P>4Limnological Institute SB RAS, Irkutsk, Russia </P>

<P>5A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, Russia </P>

<P>Abstract. From spatio-temporal distribution of earthquakes in the Baikal Rift System (BRS) and records of the oxidation-reduction potential (ORP) of groundwater at two stations of the Kultuk area, a transition is outlined from the spring-summer seismic pulses of April 30 – June 12 (pulse AJ) and June 17 – August 13 (pulse JA) with a maximum energy class (K=12.9) to earthquakes of early autumn of August 19 – September 25 (pulse AS) with a lower maximum energy class (K=12.5) and September 25 – October (pulse SO, unfinished) with an even lower maximum energy class (K=11.5). Earthquakes of the AJ pulse are detected in the east and west of the BRS, subsequently concentrating and extending in the west. Earthquakes of the JA pulse are detected in the east of the BRS, from where these shift toward the center and extinguish there. Earthquakes of the AS pulse migrate from the west through the center to the east of the BRS and subsequent earthquakes of the SO pulse originate in the east of the BRS. The seismogenic effect of compressional or extensional forces in the BRS crust is determined by coseismic coordinated variations in ORP groundwater. It is revealed that the initiation of the AJ and AS seismic pulses is primarily due to compressional forces of the Sayan-Mongolian sector of the Indo-Asian Convergence (SMSIAC), while JA and SO seismic pulses are triggered by extensional forces of the Japan-Baikal Geodynamic Corridor (JBGC). In 2025, a general seismic-generating state of com-pression of the earth's crust is determined, characteristic of the middle of the 12-year seismic cycle, which does not imply strong earthquakes (a similar state was determined in 2014–2015), in contrast to the state of extension of the earth's crust, resulted in strong earthquakes (such a state occurred in 2008 and 2020–2024). </P>

<P>Keywords: groundwater, monitoring, oxidation-reduction potential, earthquakes, Baikal </P>

<H2>Введение </H2>

<P>Прогноз времени, места и силы землетря-сения в Байкальской рифтовой системе (БРС) может обеспечиваться сейсмическими наблюдениями, сопровождающимися опера-тивной оценкой землетрясений с использова-нием дополнительных мониторинговых дан-ных в режиме реального времени о сейсмо-генном состоянии земной коры. Каждое землетрясение несет информацию о реализа-ции сейсмогенных деформаций в земной коре, но подготовка этих деформаций обу-словлена воздействующими на нее силами. Силы первичны, землетрясения вторичны. Для определения действующих сил и их сей-смической реализации требуется ежеднев-ный анализ состояния земной коры. </P>

<P>При Быстринском землетрясении 22 сен-тября 2020 г. авторами настоящей работы было выявлено общее существенное сниже-ние окислительно-восстановительного по-тенциала (ОВП) всех подземных вод Култук-ского полигона измерениями портативным прибором «Hanna». Теоретическое обоснова-ние возможности использования ОВП для изучения землетрясений было приведено раньше (Freund, 2013), но практически эта возможность до сих пор не реализована. Для регистрации ОВП в режиме реального вре-мени в декабре 2023 г. на Култукском поли-гоне были установлены два сенсора: один – на ст. 9, в краевом Обручевском разломе Южно-Байкальской впадины, другой – на ст. 184, на Култукской тектонической ступени оси БРС (рис. 1). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_0.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 1. Схема расположения мониторинговых скважин ст. 9 (Земляничная КБЖД) и ст. 184 (Школьная) с установленными сенсорами для измерений ОВП, рН и температуры в режиме ре-ального времени на западном побережье оз. Байкал (пос. Култук). Условия установки сенсоров охарактеризованы в работе (Рассказов и др., 2023). </P>

<P>Fig. 1. Layout of monitoring wells station 9 (Zemlyanichnaya, Circum-Baikal Railway) and station 184 (Shkolnaya) on the western coast of Lake Baikal (Kultuk settlement) with installed sensors for real-time measuring ORP, pH, and temperature. The installation conditions of the sensors are described by (Ras-skazov et al., 2023). </P>

<P>В процессе анализа данных, в конце 2023 г. и в течение 2024 г. получены первые ре-зультаты наблюдений вариаций ОВП в связи с сейсмичностью БРС (Рассказов и др., 2023, 2024). Были выявлены эффекты, мешающие оценке сейсмогенного состояния коры. В начале 2025 г. анализ данных, касающихся сейсмичности, оказался невозможным из-за эффекта магнитных бурь (Рассказов и др., 2025а). С 30 апреля, однако, вариации ОВП были отчетливо согласованы с простран-ственно-временным распределением земле-трясений БРС. Повышенные значения ОВП обеих станций мониторинга соответствовали землетрясению в условиях сжатия земной коры, пониженные значения этого показателя – землетрясению в условиях растяжения. Первые закономерности вариаций ОВП в связи с развитием сейсмичности 2025 г. были намечены к началу июля (Рассказов и др., 2025б), а к 19 августа были обозначены сило-вые импульсы сейсмогенных деформаций апреля-июня (АИ) и июня–августа (ИА) (Рас-сказов и др., 2025г). </P>

<P>Цель настоящей статьи – оценить сейсмо-генное состояние земной коры БРС в начале осени 2025 г. по результатам передового ана-лиза непрерывно поступающих данных ОВП подземных вод с выделением сил, генериру-ющих землетрясения во временном интер-вале с 19 августа до 24 октября 2025 г. </P>

<H2>Методика обработки данных </H2>

<P>Для выявления действия сейсмогенериру-ющих сил растяжения и сжатия в земной коре проводится отслеживание изменений ОВП в режиме реального времени с ежедневным де-тальным анализом соотношений этого пара-метра с сейсмичностью. Выявляются связи землетрясений, происходящих в разных ча-стях БРС, с эпизодами согласованных вариа-ций ОВП подземных вод ст. 9 и 184, связан-ных либо с проявлением сжатия в Обручев-ском разломе и одновременной компенсацией растяжения под Култукской </P>

<P>тектонической ступенью (в оси БРС), либо с проявлением растяжения в краевом Обручев-ском разломе Южно-Байкальской впадины БРС при одновременном усилении растяже-ния под Култукской тектонической ступенью (рис. 2). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_1.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 2. Схематичные диаграммы интерпретации откликов ОВП на землетрясения разных частей БРС при сжатии и растяжении земной коры в Обручевском разломе – под ст. 9 (а) и при компен-сации и усилении растяжения под Култукской тектонической ступенью – под ст. 184 (б). Здесь и далее информация по землетрясениям БРС дается цветом: на востоке – красным, в центре – ро-зовым, на западе – малиновым. Сжатие отображается зеленым цветом, растяжение – синим. </P>

<P>Fig. 2. Schematic diagrams interpreting responses of the ORP to earthquakes in different parts of the BRS during crustal compression and extension in the Obruchev Fault – under station 9 (a) and during compensation and amplification of extension beneath the Kultuk tectonic step – under station 184 (б). From here on, information on BRS earthquakes is color-coded: red in the east, pink in the center, and crimson in the west. Compression is shown in green, extension in blue. </P>

<P>Графики ОВП совмещаются во времени с графиками температуры, которая во время прокачки подземных вод скважин может ме-няться, либо остается стабильной. Прокачка может отражаться (а может не отражаться) в изменениях ОВП, поэтому графики темпера-турных вариаций рассматриваются как до-полнительная характеристика, полезная для корректной интерпретации мониторинговых данных. Измерения ОВП подземных вод про-водятся иногда с сильной прокачкой сква-жины ст. 9. Прокачки ст. 184 в целом слабее прокачек ст. 9. Разница в прокачках скважин отражается в разных диапазонах вариаций температуры подземных вод. </P>

<P>Вариации рН подземных вод не рассмат-риваются, поскольку выяснение причин кис-лотно-щелочных переходов подземных вод требует специального анализа данных, выхо-дящего за рамки задач, связанных с оперативным отслеживанием изменений ОВП, направленным на оценку сейсмоген-ных деформаций земной коры. </P>

<H2>Результаты анализа мониторингового ряда ОВП в соотношении с землетрясениями </H2>

<H3>19 – 23 августа </H3>

<P>19 августа ОВП подземных вод ст. 9 нахо-дится на максимуме и к 23 августа посте-пенно снижается. Максимум ОВП соответ-ствует проявлению сжатия в Обручевском разломе. ОВП подземных вод ст. 184 в пер-вой половине 19 августа отвечает глубокому минимуму, но во второй половине резко под-нимается, что свидетельствует о компенса-ции растяжения под Култукской тектониче-ской ступенью (в оси БРС). </P>

<P>По согласованным вариациям ОВП под-земных вод станций определяются условия </P>

<P>сжатия земной коры для землетрясений за-пада БРС: Шишхидгольского (ШГ) с энерге-тическим классом К=10.1 и Главного Саянского разлома (ГСР) с энергетическим классом К=10.7 (рис. 3). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_2.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 3. Диаграммы вариаций ОВП 19–23 августа в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются единообразные суточные вариации ОВП, нарушающиеся 22 августа и свидетельствующие об асейсмичной компенсации растяжения земной коры под Култукской тектонической ступе-нью. Здесь и далее информация по землетрясениям БРС приводится по местному времени с кор-ректировкой относительно данных сайта (Карта…, 2025). ШГ – Шишхид-Гол, ГСР – Главный Саянский разлом. </P>

<P>Fig. 3. Diagrams of ORP variations from August 19 to 23 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, uni-form diurnal ORP variations are observed, which are disrupted on August 22. This indicates aseismic compensation of crustal extension beneath the Kultuk tectonic step. From here on, information on BRS earthquakes is given in local time with adjustments in relation to the data from (Map..., 2025). ШГ – Shishkhid-Gol, ГСР – Main Sayan Fault.</P>

<H3>23 – 27 августа </H3>

<P>С 23 до 25 августа ОВП подземных вод ст. 9 возрастает, повышенные значения выдер-живаются до 26 августа и к 27 августа не-сколько снижаются. На ст. 184 чередуются глубокие минимумы (растяжение) и интер-валы компенсированного растяжения. Ха-мардабанское землетрясение (ХД) 27 августа (К=10.7) соответствует согласованному сжа-тию в Обручевском разломе (повышенному ОВП) и компенсированному растяжению под </P>

<P>Култукской ступенью (также повышенному ОВП) (рис. 4). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_3.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 4. Диаграммы вариаций ОВП 23–27 августа в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются единообразные суточные вариации ОВП. ХД – Хамар-Дабан. </P>

<P>Fig. 4. Diagrams of ORP variations on August 23–27 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, uniform daily ORP variations are evident. ХД – Hamar-Daban. </P>

<H3>27 – 31 августа </H3>

<P>В вариациях ОВП ст. 9 и 184 наблюдается чередование глубоких минимумов и высоких максимумов. Хамардабанское землетрясение (ХД) 27 августа и Южно-Баргузинское (ЮБАР) землетрясение (оба находятся в цен-тре БРС) 30 августа приходятся на повышен-ные значения ОВП, отвечающие состоянию сжатия земной коры (рис. 5). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_4.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 5. Диаграммы вариаций ОВП 27–31 августа в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются единообразные суточные вариации ОВП. ХД – Хамар-Дабан, УМ – Умхей. </P>

<P>Fig. 5. Diagrams ORP variations on August 27–31 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, uniform daily ORP variations are evident. ХД – Hamar-Daban, УМ – Umkhey.</P>

<H3>31 августа – 4 сентября </H3>

<P>На ст. 9 и 184 чередуется возрастание ОВП подземных вод, обозначающие сжатие в Об-ручевском разломе и компенсации растяже-ния под Култукской тектонической ступе-нью, и глубокие минимумы ОВП, обозначаю-щие усиление растяжения земной коры. К концу рассматриваемого интервала диапа-зоны вариаций ОВП обеих станций сокраща-ются. В условиях сжатия земной коры 01 сен-тября на востоке БРС реализуется землетря-сение Кумора (КУМ) К=10.8, а 04 сентября на западе БРС происходит Южно-Хубсугуль-ское (ЮХ) землетрясение (К=9.7) (рис. 6). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_5.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 6. Диаграммы вариаций ОВП 31 августа – 4 сентября в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявляются единообразные суточные вариации ОВП. Здесь и далее используются данные о маг-нитных бурях с сайта (
<Link>https://xras.ru/magnetic_storms.html</Link>
). КУМ – Кумора, ЮХ – Южный Хуб-сугул. </P>

<P>Fig. 6. Diagrams of ORP variations from August 31 to September 4 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, uniform diurnal ORP variations are observed. From here on, magnetic storm data from the website (https://xras.ru/magnetic_storms.html) are used. КУМ – Kumora, ЮХ – Southern Khubsugul.</P>

<H3>04 – 10 сентября </H3>

<P>После сокращения диапазона ОВП с реа-лизацией Южно-Хубсугульского землетрясе-ния (ЮХ) 04 сентября в условиях сжатия зем-ной коры в подземных водах ст. 184 вновь об-разуется глубокий минимум ОВП (под Култукской ступенью усиливается растяже-ние земной коры). При нивелировании этого глубокого минимума 05 сентября на востоке БРС реализуется Умхейское землетрясение (УМ) с повышенным энергетическим классом (К = 11.1). Землетрясение УМ соот-ветствует окончанию нисходящего тренда ОВП подземных вод ст. 9, который можно связать с проявлением растяжения земной коры. Таким образом, землетрясение УМ 05 сентября реализуется в условиях смены рас-тяжения земной коры сжатием. </P>

<P>Эта особенность землетрясения УМ пере-растает в условия сжатия земной коры с реа-лизацией на востоке БРС Чарского землетря-сения (ЧА) 06 сентября с более высоким энергетическим классом (К = 12.6). После </P>

<P>землетрясения ЧА 06 сентября на обеих мо-ниторинговых станциях наблюдаются глубо-кие минимумы ОВП с взаимным согласова-нием 07 и 08 сентября. Условия согласован-ного растяжения земной коры под ст. 9 и 184, однако, не сопровождаются землетрясениями БРС. Только 10 сентября наблюдается согла-сованное относительное снижение ОВП ст. 9 и 184, которое сопровождается слабым (К = 10.3) землетрясением Суво (СУ) на востоке БРС. </P>

<P>Отметим также магнитные бури 06 сен-тября (Кр=5 и менее) и 10 сентября (Кр=5.6 и менее), осложняющие сейсмогенные эф-фекты глубокими минимумами, которые за-паздывают относительно магнитных бурь в записях ОВП ст. 9 (рис. 7). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_6.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 7. Диаграммы вариаций ОВП 04–10 сентября в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются единообразные суточные вариации ОВП, нарушающиеся 06 сентября в результате компен-сации растяжения земной коры под Култукской тектонической ступенью. ЮХ – Южный Хуб-сугул, УМ – Умхей, СУ – Суво. </P>

<P>Fig. 7. Diagrams of ORP variations from September 4 to 10 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, uni-form daily ORP variations are observed, which are disrupted on September 6 as a result of compensation for crustal extension beneath the Kultuk tectonic step. ЮХ – Southern Khubsugul, УМ – Umkhey, СУ – Suvo. </P>

<H3>10 – 16 сентября </H3>

<P>Серия согласованных глубоких миниму-мов ОВП в интервале 07-10 сентября, сопро-вождающая относительное усиление земле-трясений на востоке БРС, и слабое землетря-сение СУ, проявившееся в условиях растяжения земной коры, завершается глубо-ким минимумом ОВП 11 сентября ст. 184, по-сле которого минимумы ОВП подземных вод этой станции нивелируются (под Култукской тектонической ступенью отсутствует усиление сжатия). При колебательном харак-тере ОВП подземных вод ст. 9, 14 сентября ОВП заметно возрастает. 15 сентября реали-зуется слабое землетрясение (К = 10.3) Ум-хейского кластера (УМ) в условиях сжатия земной коры. Вслед за магнитными бурями 06–07 и 10 сентября (см. рис. 7) проявляется более сильная магнитная буря 15–16 сен-тября. На временном отрезке между магнит-ными бурями 10 и 15–16 сентября линия ОВП ст. 184 нивелируется (рис. 8). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_7.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 8. Диаграммы вариаций ОВП 10–16 сентября в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются единообразные суточные вариации ОВП, нарушающиеся 12–16 сентября в результате ком-пенсации растяжения земной коры под Култукской тектонической ступенью. СУ – Суво, УМ – Умхей. </P>

<P>Fig. 8. Diagrams of ORP variations on September 10 to 16 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, uni-form diurnal ORP variations are observed. These are disrupted on September 12 to 16 as a result of compensation for crustal extension beneath the Kultuk tectonic step. СУ – Suvo, УМ – Umkhey. </P>

<H3>16 – 22 сентября </H3>

<P>На этой неделе слабое (К=10.3) одиночное землетрясение ТА (Таксимо) 19 сентября со-ответствует возрастанию ОВП (сжатию в Об-ручевском разломе и компенсации растяжения под Култукской ступенью). Оно приходится на середину интервала 18–21 сен-тября, в котором усиливалось растяжение под Култукской тектонической ступенью. Интервал ограничен временной компенса-цией растяжения 16–17 и 22 сентября (рис. 9). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_8.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 9. Диаграммы вариаций ОВП 16–22 сентября в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются единообразные суточные вариации ОВП, нарушающиеся 16, 17 и 22 сентября в результате компенсации растяжения земной коры под Култукской тектонической ступенью. ТА – Таксимо. </P>

<P>Fig. 9. Diagrams of ORP variations on September 16–22 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, uniform diurnal ORP variations are observed. These are disrupted on September 16, 17, and 22 as a result of compensation for crustal extension beneath the Kultuk tectonic step. TA – Taksimo. </P>

<H3>22 – 28 сентября </H3>

<P>Предшествующий интервал 16–22 сен-тября подготавливает сейсмические события этой недели, в течение которой реализуется отчетливый (короткий) сейсмический им-пульс 23–25 сентября, инициирующийся на западе БРС, получающий развитие на востоке БРС и завершающийся в центре БРС. </P>

<P>На ст. 184 проявляются суточные вариа-ции ОВП, которые почти нивелируются 22–24 сентября в результате компенсации растя-жения. В это время (в условиях сжатия) за-рождается короткий сейсмический импульс (землетрясения ДА (Дархатское), запад БРС и ТА1 (Таксимо), восток БРС), реализую-щийся в сейсмическом событии ТА2 повы-шенного энергетического класса (К=11.5) в условиях растяжения, которое сначала (в 22 ч. 12 мин.) фиксируется на.ст. 9, а затем (с 2 ч. 38 мин.) на ст. 184. Землетрясение ТА2 происходит в 04 ч. 53 мин. Затем, в интервале 13 ч. 38 мин. – 13 ч. 52 мин. растяжение ниве-лируется под ст. 184 (под Култукской ступе-нью), но еще некоторое время (до интервала 17 ч. 18 мин. – 20 ч. 08 мин.) сохраняется под ст. 9 (в Обручевском разломе). В этих усло-виях реализуется землетрясение СА (Сарма) в центре БРС (рис. 10). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_9.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 10. Диаграммы вариаций ОВП 22–28 сентября в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются суточные вариации ОВП, которые почти нивелируются 22–24 сентября в результате ком-пенсации растяжения земной коры под Култукской тектонической ступенью. ДА – Дархат, ТА – Таксимо. </P>

<P>Fig. 10. Diagrams of ORP variations on September 22–28 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, diurnal </P>

<P>variations in ORP appear, which are almost leveled out on September 22–24 as a result of compensation for crustal extension beneath the Kultuk tectonic step. ДА – Darkhat, ТА – Taksimo. </P>

<H3>28 сентября – 04 октября </H3>

<P>На ст. 184 проявляются суточные вариа-ции ОВП. В ночь с 02 на 03 октября (в усло-виях растяжения) реализуются два землетря-сения: БАРГ (Баргузинский хребет) на во-стоке БРС и ГСР (Главный Саянский разлом) на западе БРС. Первое из них соответствует полуночному перелому ОВП ст. 184, от кото-рого идет снижение этого параметра. В это время на ст. 9 образуется минимум ОВП, также свидетельствующий о растяжении. Второе землетрясение приходится на глубо-кие минимумы ОВП станций 184 и 9 (т.е. на условия продвинутого растяжения земной коры) (рис. 11). </P>

<P>После длительного (с 29 сентября до 01 ок-тября) снижения ОВП значения этого пара-метра ст. 9 начинают возрастать. С 29 сен-тября до 03 октября происходит сильнейшая магнитная буря, во время которой, 30 сен-тября с 11 до 14 ч., Кр достигает 7.2. Землетрясениям БАРГ и ГСР предшествует своеобразные зубчатые колебания ОВП ст. 9, начинающиеся 01 октября около 10 ч. утра и заканчивающиеся около 18 ч. вечера. Подоб-ная (более выразительная) зубчатая форма линии ОВП наблюдалась прежде в записях сильнейшей магнитной бури 2024 г. (Кр до 8) 21–24 марта, после завершения которой (25–27 марта) последовали весьма глубокие ми-нимумы ОВП. Относительное снижение ОВП достигало 238 мВ (Чебыкин и др., 2024). Глубокий минимум 03 октября 2025 г. усту-пает по величине эффектам сильнейшей маг-нитной бури 2024 г. (составляет около 9 мВ). Этот минимум соответствует перерыву в ак-тивности сильнейшей магнитной бури 2025 г. и интерпретируется в связи с образованием зубчатого отрезка линии ОВП. В данном слу-чае магнитная буря могла служить спуско-вым механизмом для землетрясений БАРГ и ГСР. </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_10.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 11. Диаграммы вариаций ОВП 28 сентября – 04 октября в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 </P>

<P>проявляются суточные вариации ОВП. БАРГ – Баргузинский хребет, ГСР – Главный Саянский разлом. </P>

<P>Fig. 11. Diagrams of ORP variations from September 28 to October 4 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). Diurnal ORP variations are observed at station 184. БАРГ – Barguzin Range, ГСР – Main Sayan Fault. </P>

<H3>04 – 10 октября </H3>

<P>На ст. 9 06 октября образуется одиночный глубокий минимум с относительным сниже-нием ОВП на 34 мВ. Перегиб линии происхо-дит в 18 ч. 46 мин. с достижением нижнего предельного значения в 19 ч. 00 мин. и выхо-дом на прежний уровень плато 05 октября в 01 ч. 28 мин. </P>

<P>Слабое землетрясение ТА (Таксимо, К=9.5) и землетрясение с повышенным энер-гетическим классом ОЛ (Олекма, К=11.4) ре-ализуются на востоке БРС до минимума маг-нитной бури (05–06 октября), а еще одно сла-бое землетрясение УМ (Умхей, К=10.2) – после этого минимума (07 октября) также на востоке БРС. Два первых землетрясения (ТА и ОЛ) соотносятся с глубоким минимумом 06 октября ст. 184 так же, как землетрясения БАРГ и ГСР соотносятся с глубоким миниму-мом 03 октября этой же станции. Следова-тельно, сочетание землетрясения на полуноч-ной точке перегиба линии ОВП и последую-щего землетрясения в глубоком минимуме ст. 184 может быть в целом характерным для сейсмичности в условиях проявления маг-нитных бурь. Землетрясение УМ 07 октября реализуется при нивелировании линии ОВП ст. 184, соответствующем сжатию под Кул-тукской тектонической ступенью (рис. 12). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_11.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 12. Диаграммы вариаций ОВП 04 – 10 октября в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются суточные вариации ОВП. ТА – Таксимо, ОЛ – Олекма, УМ – Умхей. </P>

<P>Fig. 12. Diagrams of ORP variations on October 4–10 in groundwater at wells station 9 (a) and station 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). Diurnal ORP variations are observed at station 184. TA – Taksimo, ОЛ – Olekma, УМ – Umkhey. </P>

<H3>10 – 13 октября </H3>

<P>На ст. 184 проявляются вариации с суточ-ными минимумами ОВП. В конце этого вре-менного интервала (13 октября) минимум ни-велируется. Землетрясения отсутствуют, но 15 октября в 8 ч. 49 мин. (местное время) ре-ализуется землетрясение УМ (Умхей) с повы-шенным энергетическим классом (К=11.7). Магнитная буря 13 октября предшествует этому землетрясению (рис. 13). </P>

<P> </P>
<Figure>

<ImageData src="images/5_img_12.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 13. Диаграммы вариаций ОВП 10–13 октября в подземных водах скважин ст. 9 (а) и ст. 184 (б) в сопоставлении с вариациями температуры в этих же скважинах (в, г). На ст. 184 проявля-ются суточные вариации ОВП. Землетрясения отсутствуют. </P>

<P>Fig. 13. Diagrams of ORP variations on October 10–13 in groundwater at wells stations 9 (a) and 184 (b) in comparison with temperature variations in the same wells (c, d). At station 184, diurnal variations in ORP are evident. There are no earthquakes. </P>

<H3>13 – 24 октября </H3>

<P>После 8-дневного асейсмичного интервала 15 октября на востоке БРС реализуется Ум-хейское землетрясение (УМ) с повышенным энергетическим классом (К=11.7). Повыше-ние значения ОВП на ст. 9 на фоне нестабиль-ности линии соответствует сжатию земной коры. Два последующих более слабых земле-трясения на востоке БРС (ТА – Таксимо, К=9.5 и УМ – Умхей, К=10.3) также отвечают состоянию сжатия земной коры. Дархатское (ДА, К=10.8) землетрясение происходит на западе БРС 18 октября в условиях сжатия земной коры. Четырем следующим землетря-сениям также соответствует сжатие земной </P>

<P>коры: Таксимо (ТА, К=9.7) 20 октября на во-стоке БРС, Бусийнгол (БУС, К=12.3) 21 ок-тября на западе БРС, Хубсугул (ХУ, К=10.0) 24 октября на западе БРС и Баргузинский хребет (БАРГ, К=10.7) также 24 октября, но на востоке БРС. Событие УМ 15 октября на востоке БРС, имеющее К=11.4 перекрывается событием БУС с более высоким энергетиче-ским классом на западе БРС (рис. 14). </P>

<P> </P>
<Figure Alt="Рис 14 13-19 19-24 окт СТ 9 ОВП">

<ImageData src="images/5_img_13.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 14. Диаграммы вариаций ОВП в подземных водах ст. 9 13–19 октября (а) и 19–24 октября (б). </P>

<P>Fig. 14. Diagrams of ORP variations in groundwater at station 9 on October 13–19 (a) and October 19–24 (b). </P>

<H2>Обсуждение </H2>

<H3>Силовые сейсмогенерирующие импульсы БРС 2025 г.: прошедшие и передовые </H3>

<P>С января до начала марта 2025 г. в БРС наблюдается слабая сейсмическая актив-ность. При мониторинге ОВП подземных вод Култукского полигона выявляется основной контролирующий фактор возмущений ОВП магнитными бурями с запаздыванием отно-сительно них (Рассказов и др., 2025а). После-дующий оперативный анализ данных харак-теризует чувствительность вариаций ОВП подземных вод к сейсмогенным деформа-циям земной коры (Рассказов и др., 2025б). Выявляются сейсмические импульсы, реали-зующиеся под действием сил, производных ЯБГК и СМСИАК, с выделением обстановок землетрясений в условиях сжатия или растя-жения на Култукском полигоне во временном интервале с 29 апреля до 19 августа 2025 г. При зарождении импульса проявляются силы, которые приводят к преимуществен-ной концентрации сейсмической энергии либо на востоке, либо на западе БРС. Разви-тие сейсмогенерирующих процессов ведет к затуханию сейсмичности либо на западе (если действует сжатие СМСИАК), либо в центре БРС (если действует растяжение ЯБГК). </P>

<P>С конца апреля до середины августа 2025 г. различаются силовые сейсмогенерирую-щие импульсы с месячной квазипериодично-стью: АИ (начальная фаза с 30 апреля до 01 июня) и конечная (с 06 до 12 июня) и ИА (начальная с 17 июня до 20 июля и конечная с 21 июля до 13 августа). Землетрясения </P>

<P>первого импульса определяются на востоке и западе БРС с финальной концентрацией на западе, землетрясения второго обозначаются на востоке БРС с затуханием в центре. </P>

<P>В поступающих (передовых) ОВП записях подземных вод Култукского полигона на вре-менном отрезке середины августа – конца ок-тября 2025 г. различаются силовые импульсы АС (августа – сентябрь) и СО (сентябрь – ок-тябрь). Импульс АС сменяет во времени им-пульс растяжения ИА, запущенный в ЯБГК (Рассказов и др., 2025г), и начинается земле-трясениями 19 августа на западе БРС. С тече-нием времени землетрясения силового им-пульса АС мигрируют в центр БРС с более поздним смещением на восток БРС. Во время землетрясений преобладает сжатие земной коры, включая самое сильное (Чарское, К=12.5) сейсмическое событие импульса АС. После землетрясения ЧА, однако, реализуется одиночное землетрясение на во-стоке БРС в условиях растяжения земной коры. В конце импульса АС наблюдаются слабые землетрясения, происходящие в усло-виях сжатия на западе, в центре и на востоке БРС. </P>

<P>Силовой импульс СО начинается 25 сен-тября с землетрясения ТА2 повышенного энергетического класса (К=11.5), для кото-рого определяются условия растяжения зем-ной коры. Предшествующее ему слабое зем-летрясение ТА1 имеет в записях ОВП харак-теристики сжатия земной коры. Последующие сейсмические события, вклю-чая Олекминское (ОЛ), характеризуются условиями растяжения земной коры. Можно предположить вхождение БРС в растяжение, вызванное силами, производными ЯБГК. За-тем землетрясения вновь реализуются в усло-виях сжатия земной коры (рис. 15). </P>

<P> </P>
<Figure Alt="Рис 15 ВремяЗЕМЛ">

<ImageData src="images/5_img_14.jpg"/>
</Figure>

<P>Рис. 15. Диаграмма интерпретации временных вариаций землетрясений разного энергетического класса (К) с 15 августа до 24 октября 2025 г., в рамках действия силовых импульсов АС (август–сентябрь) и СО (сентябрь–октябрь). В нижней части показаны определения условий косейсми-ческого сжатия земной коры (закрашенные зеленые столбики) и условий косейсмического рас-тяжения земной коры (бело-голубые столбики). В начале ряда наблюдений зеленая стрелка обо-значает миграцию землетрясений импульса АС с запада через центр на восток БРС. В конце ряда наблюдений стрелками от точки БУС (как точки бифуркации) обозначены возможные направле-ния развития сейсмического процесса с возрастанием и снижением энергии землетрясений. По-скольку по ОВП определяются условия сжатия, развитие с сильным землетрясением маловеро-ятно. БУС – Бусийнгольское землетрясение 21 октября. </P>

<P>Fig. 15. Diagram for the interpretation of temporal variations of earthquakes of different energy classes (K) from August 15 to October 20, 2025, within the action of the AS (August–September) and SO (September–October) seismic pulses. The lower part shows the definitions of the conditions of coseis-mic compression of the earth's crust (filled green bars) and the conditions of coseismic extension of the earth's crust (blue open bars). At the beginning of the observation row, the green arrow indicates the migration of earthquakes of the AS pulse from the west through the center to the east of the BRS. At the end of the observation row, the arrows from the БУС point (as a bifurcation point) indicate the possible directions of seismic process development with increasing and decreasing earthquake energy. Since the compression conditions are determined by the ORP data, development into a strong earthquake is un-likely. БУС – Busiyngol earthquake of October 21. </P>

<P>Нужно обратить внимание на общее сни-жение энергии землетрясений в середине те-кущего мониторингового ряда запада БРС от-носительно начала и окончания событий этой территории. В начале текущего (передового) мониторингового ряда, 19 августа в 21 ч. 57 мин., на западн БРС происходит землетрясе-ние Главного Саянского разлома (ГСР, К=10.7), а в конце, 21 октября в 17 ч. 14 мин., реализуется Бусийнгольское землетрясение (БУС) с более высоким энергетическим клас-сом (К=12.3). На западе БРС повторяется тен-денция пространственного перераспределе-ния землетрясений Северо-Байкальско-Хан-гайской сейсмической активизации 2024 г. с севера (район Орлика, ГСР) на юг (Чулута, Бусийн-Гол). В связи с таким ходом событий возможен вариант интерпретации, предпола-гающей развитие импульса АС от начала до конца текущего мониторингового ряда с пе-реходом в сентябре-октябре от сжатия во-стока БРС к растяжению (на рис. 15 этот ва-риант не показан). Сравнительная расшиф-ровка сейсмогенных деформаций текущего (передового) мониторингового ряда и дефор-маций Северо-Байкальско-Хангайской сей-смической активизации 2024 г. может внести новое понимание направленности развития процессов осенью 2025 г. </P>

<P>Повторяющиеся временные совпадения землетрясений с магнитными бурями, выра-женными в вариациях ОВП подземных вод, могут свидетельствовать об осложняющей роли магнитных бурь в качестве спускового механизма землетрясений в начале осени. Для определения условий такого контроля сейсмичности в земной коре необходимы до-полнительные систематические наблюдения. </P>

<H3>Геодинамические условия ослабления сей-смичности БРС в 2025 г. в контексте 12-летней цикличности </H3>

<P>В 2025 г. реализуются многочисленные сильные землетрясения (7 января – Тибет, 28 марта – Мьянма, 30 июля – Камчатка и др.). Эти землетрясения характеризуют сейсмо-генные деформации на границах литосфер-ных плит. В БРС Внутренней Азии после сильных землетрясений 2020–2024 гг., реали-зовавшихся в условиях растяжения земной коры, сейсмичность ослабевает. С конца ап-реля 2025 г. в БРС рождаются относительно слабые силовые сейсмогенерирующие им-пульсы, ОВП-расшифровка которых дает представление о проявлении этой ослаблен-ной импульсной сейсмичности в условиях преобладающего сжатия земной коры. </P>

<P>Переход от сильных сейсмических собы-тий 2020–2024 гг. к ослабленным сейсмиче-ским событиям 2025 г. (Рассказов и др., 2025в) сопоставляется с переходом от силь-ного Култукского землетрясения 2008 г. и его афтершоков к более слабым сейсмическим событиям 2014–2015 гг. (Северо-Хубсугуль-скому 5 декабря 2014 г. и Голоустному 5 сен-тября 2015 г.). Не только в 2014–2015 гг., но и в 2025 г. относительно слабые землетрясе-ния реализуются в условиях сжатия земной коры, тогда как сильные землетрясения 2008 г. (Култукское) и сильные землетрясения 2020–2024 гг. (Хубсугульское и др.) – в усло-виях ее растяжения. </P>

<H2>Заключение </H2>

<P>После двух сильных Северо-Байкальских (СБ, К=13.6 и 14.4) и Чулутынского (ЧЛ, К=13.9) землетрясений Северо-Байкальско-Хангайской сейсмической активизации, реа-лизовавшихся, соответственно, 27 декабря </P>

<P>2023 г., 15 января (СБ) и 27 ноября (ЧЛ) 2024 г. (Рассказов и др., 2025в), сейсмичность БРС ослабевает. С января до конца мая 2025 г. энергетический класс землетрясений (К) не превышает 11.1. Землетрясения распределя-ются во времени хаотично, обозначая фоно-вую обстановку в сейсмогенных деформа-циях земной коры. Наблюдающиеся возму-щения ОВП подземных вод ст. 9 в январе и феврале связаны с пьезоэлектрическими эф-фектами льда Байкала, наведенными магнит-ными бурями и запаздывающими относи-тельно них. Фоновый интервал завершается в конце апреля 2025 г. </P>

<P>Весной, летом и осенью в вариациях ОВП доминируют сейсмогенные деформации зем-ной коры. Наблюдения в режиме реального времени ОВП подземных вод Култукского полигона в 2025 г. привносят понимание пер-вичной природы силовых импульсов воздей-ствия на кору и вторичного характера разви-тия сейсмических процессов БРС. В про-странственно-временном распределении землетрясений и вариациях ОВП подземных вод обозначаются два сейсмических им-пульса: АИ (30 апреля – 12 июня) и ИА (17 июня – 13 августа). Землетрясения первого из них определяются на востоке и западе БРС с финальной концентрацией на западе, земле-трясения второго обозначаются на востоке БРС с затуханием в центре. Сейсмогенные деформации центральной части БРС связыва-ются с преобладанием сил, действующих с запада или востока. Предполагается запуск сейсмического импульса АИ под действием сил Японско-Байкальского геодинамиче-ского коридора (ЯБГК) в сочетании с силами Саяно-Монгольского сектора Индо-Азиат-ской конвергенции (СМСИАК), а сейсмиче-ского импульса ИА – только под действием сил ЯБГК. </P>

<P>В начале осени 2025 г. выделяются сило-вые сейсмогенерирующие импульсы 19 авгу-ста – 25 сентября (импульс АС) с относи-тельно низким предельным энергетическим классом (К=12.5) и 25 сентября – октября (импульс СО) с еще более низким предель-ным энергетическим классом (К=11.5). Зем-летрясения импульса АС мигрируют с запада через центр на восток БРС, а землетрясения СО зарождаются на востоке БРС. Подобно сейсмическим импульсу АИ, выявляется за-пуск сейсмического импульса АС в основном под действием сил сжатия СМСИАК, а сей-смического импульса СО – под действием сил растяжения ЯБГК. Бусийнгольское зем-летрясение (БУС) на западе БРС 21 октября может соответствовать пространственному перераспределению более сильных сейсмо-генных деформаций с востока на запад БРС в условиях сжатия земной коры. </P>

<P>В 2025 г. определяется общее сейсмогене-рирующее состояние сжатия земной коры, свойственное середине 12-летнего сейсмиче-ского цикла и не предполагающее сильных землетрясений. Подобное состояние опреде-лялось в БРС в 2014–2015 гг., в отличие от со-стояния растяжения земной коры с реализа-цией сильных землетрясений, проявившегося в 2008 г. и 2020–2024 гг. </P>

<P>Повторяющиеся временные совпадения землетрясений с магнитными бурями, выра-женными в вариациях ОВП подземных вод, могут свидетельствовать о действии магнит-ных бурь в качестве одного из спусковых ме-ханизмов землетрясений. Для определения условий проявления такого контроля сей-смичности в земной коре необходимы допол-нительные наблюдения. </P>

<H2>Благодарности </H2>

<P>Работа проводится в рамках гранта № 075-15-2024-533 Министерства науки и высшего образования РФ на выполнение крупного научного проекта по приоритетным направ-лениям научно-технологического развития (проект «Фундаментальные исследования Байкальской природной территории на ос-нове системы взаимосвязанных базовых ме-тодов, моделей, нейронных сетей и цифровой платформы экологического мониторинга окружающей среды»). В работе использо-ваны данные о землетрясениях, полученные на уникальной научной установке «Сейсмо-инфразвуковой комплекс мониторинга арк-тической криолитозоны и комплекс непре-рывного сейсмического мониторинга Рос-сийской Федерации, сопредельных территорий и мира» (
<Link>https://ckp-rf.ru/usu/507436/</Link>
, 
<Link>http://</Link>

<Link>www.</Link>

<Link>gsras.</Link>

<Link>ru/unu/</Link>
). (Карта…, 2025). </P>

<P>Литература </P>

<P>Асламов И.А., Рассказов С.В., Снопков С.В., Архипенко В.И., Ильясова А.М., Чебыкин Е.П. Генерация ОВП-импульсов в подземных водах побережья Байкала в феврале-марте 2024 г.: 30-суточный мониторинг в режиме реального вре-мени от зарождения до угасания // Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 1. C. 77–89. 
<Link>https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.1.77</Link>
 </P>

<P>Карта эпицентров землетрясений. Иркутск: Байкальский филиал Федерального исследова-тельского центра Единая геофизическая служба РАН, 2025. 
<Link>http://www.seis-bykl.ru</Link>
 </P>

<P>Рассказов С.В., Асламов И.А., Снопков С.В., Архипенко В.И., Ильясова А.М., Чебыкин Е.П. Первый опыт мониторинга косейсмических и асейсмических вариаций ОВП, рН и температуры подземных вод Култукского резервуара в режиме реального времени (Байкальская рифтовая си-стема) // Геология и окружающая среда. 2023. Т. 3, № 4. С. 161–181. 
<Link>https://doi.org/10.26516/2541-9641.2023.4.161</Link>
 </P>

<P>Рассказов С.В., Асламов И.А., Снопков С.В., Архипенко В.И., Ильясова А.М. Чебыкин Е.П. Мониторинг окислительно-восстановительного потенциала подземных вод в режиме реального времени на Култукском полигоне в конце 2023 – начале 2024 гг.: сопоставление электрических эф-фектов с землетрясениями в центральной части Байкальской рифтовой системы // Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 1. С. 42–60. 
<Link>https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.1.42</Link>
 </P>

<P>Рассказов С.В., Асламов И.А., Снопков С.В., Архипенко В.И., Ильясова А.М., Чебыкин Е.П. Мониторинг подземных вод берега Байкала в ре-жиме реального времени: основной контролиру-ющий фактор возмущений ОВП магнитными бу-рями в начале 2025 г. // Геология и окружающая среда. 2025а. Т. 5, № 1. С. 114-128. DOI 10.26516/2541-9641.2025.1.114. </P>

<P>Рассказов С.В., Снопков С.В., Асламов И.А., Архипенко В.И., Ильясова А.М., Чебыкин Е.П. Оперативный анализ квазипериодических вариа-ций ОВП подземных вод и землетрясений Бай-кальской рифтовой системы в середине 2025 г. // Геология и окружающая среда. 2025б. Т. 5, № 2. С. 46–68. DOI 10.26516/2541-9641.2025.2.46. </P>

<P>Рассказов С.В., Чебыкин Е.П., Ильясова А.М., Снопков С.В., Чувашова И.С. Расширяющаяся сейсмичность и парагенетические вариации со-става подземных вод в Байкальской рифтовой системе в 2020–2025 гг.: оценка текущего состоя-ния земной коры // Геология и окружающая среда. 2025в. Т. 5, № 2. С. 46–68. DOI 10.26516/2541-9641.2025.2.46. </P>

<P>Рассказов С.В., Чебыкин Е.П., Снопков С.В., Асламов И.А., Архипенко В.И., Ильясова А.М. Оперативный анализ растяжения и сжатия зем-ной коры в Байкальской рифтовой системе по ва-риациям ОВП подземных вод в режиме реального времени: оценка соотношений силовых и сейсми-ческих импульсов // Геология и окружающая среда. 2025г. Т. 5, № 3. </P>

<P>Чебыкин Е.П., Рассказов С.В., Асламов И.А., Снопков С.В., Архипенко В.И., Ильясова А.М. Серия ОВП-импульсов подземных вод побережья Байкала 20–27 марта 2024 г.: вероятная связь с магнитными бурями // Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 1. С. 90–97. https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.1.90 </P>

<P>Freund F. Earthquake forewarning – A multidis-ciplinary challenge from the ground up to space // Acta Geophysica. 2013. V. 61, no. 4. P. 775–807. DOI: 10.2478/s11600-013-0130-4 </P>

<P>Referenses </P>

<P>Aslamov I.A., Rasskazov S.V., Snopkov S.V., Arkhipenko V.I., Ilyasova A.M., Chebykin E.P. Gen-eration of ORP pulses in groundwater along the coast of Lake Baikal in February-March 2024: 30-day real-time monitoring from inception to extinction // Geol-ogy and Environment. 2024. Vol. 4, No. 1. P. 77–89. https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.1.77 </P>

<P>Chebykin E.P., Rasskazov S.V., Aslamov I.A., Snopkov S.V., Arkhipenko V.I., Ilyasova A.M. Se-ries of ORP pulses of groundwater along the coast of Lake Baikal on March 20–27, 2024: probable con-nection with magnetic storms // Geology and Envi-ronment. 2024. Vol. 4, No. 1. P. 90–97. https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.1.90 </P>

<P>Freund F. Earthquake forewarning – A multidis-ciplinary challenge from the ground up to space // Acta Geophysica. 2013. V. 61, no. 4. P. 775–807. DOI: 10.2478/s11600-013-0130-4 </P>

<P>Map of earthquake epicenters. Irkutsk: Baikal Branch of the Federal Research Center Unified Geo-physical Service of the Russian Academy of Sci-ences, 2025. http://www.seis-bykl.ru </P>

<P>Rasskazov S.V., Aslamov I.A., Snopkov S.V., Arkhipenko V.I., Ilyasova A.M., Chebykin E.P. First experience in real-time monitoring of coseismic and </P>

<P>aseismic ORP, pH, and temperature variations in groundwater from the Kultuk reservoir (Baikal Rift System) // Geology and Environment. 2023. Vol. 3, No. 4. P. 161–181. 
<Link>https://doi.org/10.26516/2541-9641.2023.4.161</Link>
 </P>

<P>Rasskazov S.V., Aslamov I.A., Snopkov S.V., Arkhipenko V.I., Ilyasova A.M., Chebykin E.P. Real-time monitoring of oxidation-reduction poten-tial in groundwater from the Kultuk area in late 2023 – early 2024: comparison of electric effects with earthquakes in the central Baikal Rift System // Ge-ology and Environment. 2024. Vol. 4, No. 1. P. 42–60. https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.1.42 </P>

<P>Rasskazov S.V., Aslamov I.A., Snopkov S.V., Arkhipenko V.I., Ilyasova A.M., Chebykin E.P. Real-time monitoring of redox potential in ground-water from the Baikal coast: The main controlling factor of ORP disturbances by geomagnetic storms in early 2025 // Geology and Environment. 2025a. Vol. 5, No. 1. P. 114-128 DOI 10.26516/2541-9641.2025.1.114. </P>

<P>Rasskazov S.V., Chebykin E.P., Ilyasova A.M., Snopkov S.V., Chuvashova I.S. Expanding seismicity and paragenetic variations of groundwater compositions in the Baikal Rift System in 2020–2025: Current state assessment of the earth's crust // Geology and Environment. 2025c. Vol. 5, No. 2. P. 69–123. DOI 10.26516/2541-9641.2025.2.69. </P>

<P>Rasskazov S.V., Chebykin E.P., Snopkov S.V., Aslamov I.A., Arkhipenko V.I., Ilyasova A.M. Oper-ational analysis of crustal extension and compression in the Baikal Rift System from real-time variations in groundwater oxidation-reduction potential: assess-ment of the relationship between force and seismic pulses // Geology and Environment. 2025d. Vol. 5, No. 3. </P>

<P>Rasskazov S.V., Snopkov S.V., Aslamov I.A., Ar-chipenko V.I., Ilyasova A.M., Chebykin E.P. Opera-tional analysis of weekly quasi-periodical variations in groundwater redox potential and earthquakes of the Baikal Rift System in mid-2025 // Geology and Environment. 2025b. Vol. 5, No. 2. P. 46–68. DOI 10.26516/2541- 9641.2025.2.46. </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Рассказов Сергей Васильевич, </P>

<P>доктор геолого-минералогических наук, профессор, </P>

<P>664003, Иркутск, ул. Ленина, д. 3, </P>

<P>Иркутский государственный университет, геологический факультет, </P>

<P>заведующий кафедрой динамической геологии, </P>

<P>664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128, </P>

<P>Институт земной коры СО РАН, </P>

<P>заведующий лабораторией изотопии и геохронологии, </P>

<P>тел.: (3952) 51–16–59, </P>

<P>еmail: rassk@crust.irk.ru </P>

<P>Rasskazov Sergei Vasilevich </P>

<P>doctor of geological and mineralogical sciences, professor, </P>

<P>664025, Irkutsk, Lenin st., 3, </P>

<P>Irkutsk State University, Faculty of Geology, </P>

<P>Head of Dynamic Geology Char, </P>

<P>664033, Irkutsk, Lermontov st., </P>

<P>128, Institute of the Earth's Crust SB RAS, </P>

<P>Head of the Laboratory for Isotopic and Geochronological Studies, </P>

<P>tel.: (3952) 51–16–59, </P>

<P>еmail: rassk@crust.irk.ru </P>

<P>Снопков Сергей Викторович, </P>

<P>кандидат геолого-минералогических наук, </P>

<P>664025, Иркутск, ул. Ленина, д. 3, </P>

<P>Иркутский государственный университет, геологический факультет, </P>

<P>доцент, </P>

<P>664074, г. Иркутск, ул. Курчатова, 3, </P>

<P>Сибирская школа геонаук, Иркутский национальный исследовательский технический университет, </P>

<P>ведущий научный сотрудник, </P>

<P>email: snopkov_serg@mail.ru. </P>

<P>Snopkov Sergei Viktorovich, </P>

<P>Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, </P>

<P>664003, Irkutsk, Lenin str., 3, </P>

<P>Irkutsk State University, Faculty of Geology, </P>

<P>Associate Professor, </P>

<P>664074, Irkutsk, Kurchatov st., 3, </P>

<P>Siberian School of Geosciences, Irkutsk National Research Technical University, </P>

<P>Leading Researcher, </P>

<P>email: snopkov_serg@mail.ru. </P>

<P> </P>

<P>Асламов Илья Александрович, </P>

<P>кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, </P>

<P>664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3, </P>

<P>Лимнологический институт СО РАН, </P>

<P>еmail: ilya_aslamov@bk.ru </P>

<P>Aslamov Ilya Aleksandrovich, </P>

<P>Candidate of physical and mathematical sciences, Senior Researcher, </P>

<P>664033, Irkutsk, Ulan-Batorskaya st., 3, </P>

<P>Limnological Institute SB RAS, </P>

<P>еmail: ilya_aslamov@bk.ru </P>

<P> </P>

<P>Архипенко Владислав Иванович, </P>

<P>664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3, </P>

<P>Лимнологический институт СО РАН, </P>

<P>главный специалист по электронике, </P>

<P>еmail: vladarxip@gmail.com </P>

<P>Arkhipenko Vladislav Ivanovich, </P>

<P>664033, Irkutsk, st. Ulan-Batorskaya, 3, </P>

<P>Limnological Institute SB RAS, </P>

<P>Main Electronics Engineer, </P>

<P>еmail: vladarxip@gmail.com </P>

<P> </P>

<P>Ильясова Айгуль Маратовна, </P>

<P>кандидат геолого-минералогических наук, </P>

<P>664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128, </P>

<P>Институт земной коры СО РАН, </P>

<P>ведущий инженер, </P>

<P>еmail: ila@crust.irk.ru </P>

<P>Ilyasova Aigul Maratovna, </P>

<P>candidate of geological and mineralogical sciences, </P>

<P>664033, Irkutsk, Lermontov st., 128, </P>

<P>Institute of the Earth's Crust SB RAS, </P>

<P>Leading Engineer, </P>

<P>еmail: ila@crust.irk.ru </P>

<P> </P>

<P>Чебыкин Евгений Павлович, </P>

<P>кандидат химических наук, </P>

<P>664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128, </P>

<P>Институт земной коры СО РАН, </P>

<P>664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1А, </P>

<P>Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, </P>

<P>старший научный сотрудник, </P>

<P>еmail: epcheb@yandex.ru </P>

<P>Chebykin Eugene Pavlovich, </P>

<P>Candidate of Chemical Sciences, </P>

<P>664033, Irkutsk, Lermontov st., 128, </P>

<P>Institute of the Earth's Crust SB RAS, </P>

<P>664033, Irkutsk, Favorskiy st., 1A, </P>

<P>A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, </P>

<P>Senior Researcher, </P>

<P>еmail: epcheb@yandex.ru </P>

<P> </P>

<P>Чувашова Ирина Сергеевна, </P>

<P>кандидат геолого-минералогических наук, </P>

<P>664033, Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128, </P>

<P>Институт земной коры СО РАН, </P>

<P>старший научный сотрудник, </P>

<P>тел.: (3952) 51–16–59, </P>

<P>Chuvashova Irina Sergeevna, </P>

<P>candidate of geological and mineralogical sciences, </P>

<P>664033, Irkutsk, st. Lermontov, 128, </P>

<P>Institute of the Earth's Crust SB RAS, </P>

<P>Senior Researcher, </P>

<P>tel.: (3952) 51–16–59, </P>

<P>email: 
<Link>chuvashova@crust.irk.ru</Link>
 </P>

<P> </P>

<P> </P>

<Table>
<THead>
<TR>
<TH>
<P> </P>
</TH>
</TR>
</THead>

<TBody/>
</Table>

<P> </P>
</Document>
</TaggedPDF-doc>
