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Federico Fischanger

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Federico Fischanger ist ein italienischer Geophysiker, der sich mit einer Vielzahl von Themen innerhalb der Geophysik und verwandter Gebiete befasst. Seine Studien konzentrieren sich in erster Linie auf die Anwendung von Techniken der elektrischen Widerstandstomographie (ERT) in verschiedenen Zusammenhängen.

Forschungsschwerpunkte[Bearbeiten]

Federico Fischangers Forschungsarbeit bezieht sich auf den Einsatz moderner Datenanalysen im Zusammenhang mit geophysikalischen Techniken, insbesondere im Bereich elektrische Widerstands-Tomographie. Dank der bisherigen Forschungsergebnisse konnte die Anwendung von ERP auf ein breites Spektrum von geologischen, ökologischen und archäologischen Untersuchungen ausgeweitet werden. Zu den wichtigsten Bereichen seiner Arbeit[1] gehören:

  • Hydrothermale Felder und Geysire: Untersuchung der unterirdischen Struktur von Hydrothermalfeldern, wie dem in Haukadalur, Island, mit Hilfe von 3D-Widerstandsstrukturen unter der Oberfläche.[2]
  • Tiefe elektrische Widerstandstomographie (Deep ERT): Diese Methode wird in verschiedenen geologischen Kontexten eingesetzt, z.  B. im Vajont-Tal in Italien[3] und am Ort des Lusi-Ausbruchs in Ost-Java[4]. Die tiefe ERT wird eingesetzt, um unter der Erdoberfläche zu sondieren und wichtige geologische Merkmale aufzudecken.
  • Studien zu Erdbebenverwerfungen: Anwendung von 3D Deep ERT zur Untersuchung von Becken im Zusammenhang mit bedeutenden seismischen Ereignissen, wie dem Erdbeben der Stärke 6,5 in Mittelitalien 2016. Diese Forschung trug wesentlich zum Verständnis der geophysikalischen Merkmale von Verwerfungszonen bei.[5][6]
  • Archäologische Geophysik: Mit integrierten geophysikalischen und geomatischen Untersuchungen trug Fischanger zu Erkundungen im Tal der Könige und um das Grab des Tutanchamun bei und demonstrierte damit die Vielseitigkeit der ERT in archäologischen Kontexten.[7][8]
  • Geothermische Ressourcen: Untersuchung von geothermischen Ressourcen mit niedriger bis mittlerer Enthalpie mit Hilfe der elektrischen Widerstandstomographie in der Tiefe. Diese Arbeit ist für die Erforschung nachhaltiger Energiequellen von entscheidender Bedeutung.
  • Experimentelle Wärmespeichersysteme: Überwachung dieser Systeme durch elektrische 3D-Tomographie im Zeitraffer, was auf ein Interesse an Technologien für erneuerbare Energien und deren Auswirkungen auf den Untergrund hinweist.[9]
  • Bodenstabilisierung und hydraulische Leitfähigkeit: Untersuchung der Auswirkungen von expandierenden Harzen auf die Bodenkonsolidierung und -stabilisierung, ein wichtiger Aspekt der Geotechnik.
  • Untersuchung von Baumwurzeln in der Forstwirtschaft: Einsatz von Bodenradar und ERT zur Untersuchung von Baumwurzeln in verschiedenen Waldgebieten, um die Anwendung geophysikalischer Methoden in Umwelt- und Ökologiestudien zu demonstrieren.

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  1. ORCID. Abgerufen am 14. November 2023.
  2. Matteo Lupi, Marine Collignon, Federico Fischanger, Aurore Carrier, Daniele Trippanera, Laura Pioli: Geysers, Boiling Groundwater and Tectonics: The 3D Subsurface Resistive Structure of the Haukadalur Hydrothermal Field, Iceland. In: Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Band 127, Nr. 11, November 2022, ISSN 2169-9313, doi:10.1029/2022JB024040.
  3. BGO - Bulletin of Geophysics and Oceanography - by OGS. Abgerufen am 14. November 2023.
  4. Adriano Mazzini, Aurore Carrier, Alessandra Sciarra, Federico Fischanger, Anton Winarto‐Putro, Matteo Lupi: 3D Deep Electrical Resistivity Tomography of the Lusi Eruption Site in East Java. In: Geophysical Research Letters. Band 48, Nr. 18, 28. September 2021, ISSN 0094-8276, doi:10.1029/2021GL092632.
  5. V. Sapia, F. Villani, F. Fischanger, M. Lupi, P. Baccheschi, D. Pantosti, S. Pucci, R. Civico, A. Sciarra, A. Smedile, V. Romano, P. M. De Martini, F. Murgia, V. Materni, F. Giannattasio, L. Pizzimenti, T. Ricci, C. A. Brunori, I. Coco, L. Improta: 3‐D Deep Electrical Resistivity Tomography of the Major Basin Related to the 2016 M w 6.5 Central Italy Earthquake Fault. In: Tectonics. Band 40, Nr. 4, April 2021, ISSN 0278-7407, doi:10.1029/2020TC006628.
  6. T. Apuani, G. P. Giani, M. d’Attoli, F. Fischanger, G. Morelli, G. Ranieri, G. Santarato: Assessment of the Efficiency of Consolidation Treatment through Injections of Expanding Resins by Geotechnical Tests and 3D Electrical Resistivity Tomography. In: The Scientific World Journal. Band 2015, 17. Juni 2015, ISSN 2356-6140, S. e237930, doi:10.1155/2015/237930, PMID 26167521.
  7. Francesco Porcelli, Luigi Sambuelli, Cesare Comina, Antonia Spanò, Andrea Lingua, Alessio Calantropio, Gianluca Catanzariti, Filiberto Chiabrando, Federico Fischanger, Paolo Maschio, Ahmed Ellaithy, Giulia Airoldi, Valeria De Ruvo: Integrated Geophysics and Geomatics Surveys in the Valley of the Kings. In: Sensors. Band 20, Nr. 6, Januar 2020, ISSN 1424-8220, S. 1552, doi:10.3390/s20061552, PMID 32168983, PMC 7146325 (freier Volltext).
  8. Federico Fischanger, Gianluca Catanzariti, Cesare Comina, Luigi Sambuelli, Gianfranco Morelli, Filippo Barsuglia, Ahmed Ellaithy, Francesco Porcelli: Geophysical anomalies detected by electrical resistivity tomography in the area surrounding Tutankhamun's tomb. In: Journal of Cultural Heritage. Band 36, 1. März 2019, ISSN 1296-2074, S. 63–71, doi:10.1016/j.culher.2018.07.011 (sciencedirect.com [abgerufen am 14. November 2023]).
  9. Cesare Comina, Nicolò Giordano, Giulia Ghidone, Federico Fischanger: Time-Lapse 3D Electric Tomography for Short-time Monitoring of an Experimental Heat Storage System. In: Geosciences. Band 9, Nr. 4, April 2019, ISSN 2076-3263, S. 167, doi:10.3390/geosciences9040167.


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