V8瞬变电磁数据处理与反演流程Beta100

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1-INTERPEX在瞬变电磁法资料解释中的应用效果---(徐杨)

1-INTERPEX在瞬变电磁法资料解释中的应用效果---(徐杨)

1号剖面 一维反演的视电阻率断面,地表岩 石的电阻率较低,而在50米之下第四 系砾石层的电阻率达到500Ωm以上, 第三系粘土层的电阻率在10Ωm以下。 剖面北部分布的第三系地层,具有 较大的宽度和厚度,本区的第三系地 层也是主要的含水层,其含水量的大 小取决于地表水的补给状况以及第三 系地层的厚度和规模。从目前的资料 看该剖面的找水有利地段可能位于剖 面北部第三系地层中。
2号剖面
地表为一第四系冲沟,该剖面早期道岩 石的磁通量随时间的变化率衰减速度很 快,表浅部岩石以中、高阻为特征。剖面 中部4~10道之间出现明显的TEM异常,反 应有低阻良导体存在,早期道异常中心在 500点附近。9道之后岩石的电磁感应随时 间的衰减变化幅度很小,应是低阻岩石的 异常特征。对应异常部位9道之后电磁感 应出现反向的特点,这种特征可能与上部 存在的低阻体对电磁激发信号产生的屏蔽 有关。
7号剖面
7号剖面中部明显存在一向 东倾斜的断裂构造,造成东段 上升西段下降的特点,在第四 系砂砾层之下明显为低阻,反 演的电阻率仅为20Ωm以下, 应为第三系粘土层的反映。该 断裂构造的存在对寻找地下水 具有一定的意义。
1号剖面
剖面的DBz/Dt异常衰减曲线反映有两种不同 性质的电性体,早期道500点以南岩石的电磁感 应相对较高,中晚期道500点以北地层岩石的电 磁感应随时间急剧上升,这种特征一直到20道 仍有明显的表现,剖面北部异常还可能有上升 的变化趋势。
昆仑山维宝西北段K7矿化带平面异常特征( dBz/dt 深度:60米)
K7矿化带调查区出露 地层主要为蓟县系狼牙 山组,中部为平卧的 “S”型矽卡岩带,横 穿整个调查区,为矽卡 岩型矿床。调查区岩性 主要以大理岩化灰岩和 矽卡岩为主。 EM-1与地质图含矿矽 卡岩区域对应吻合。 EM-2为矽卡岩化大理 岩反映。 EM-3推断为断裂反映。

瞬变电磁法正反演问题研究进展

瞬变电磁法正反演问题研究进展

第23卷 第4期地 球 物 理 学 进 展V ol.23 N o.42008年8月(页码:1165~1172)P ROG RESS IN G EOP HY SICSA ug. 2008瞬变电磁法正反演问题研究进展薛国强1, 李 貅2, 底青云1(1.中国科学院地质与地球物理研究所,北京100029; 2.长安大学地质工程与测绘工程学院,西安710054)摘 要 对瞬变电磁法的方法发展概况和仪器研制状况做出了综述性评价.对瞬变电磁法正反演问题的研究成果进行了系统总结.目前的数值模拟正演方法主要有一维滤波系数法,三维积分方程法,二维,三维有限差分法,2.5维有限元法等,主要的反演方法有:一维浮动薄板解释法,人机对话自动反演法,烟圈理论解释法,神经网络反演法,成像类反演等,论述了瞬变电磁法各种计算方法的特点.瞬变电磁法的正反演发展趋势主要是研究三维正反演的计算方法和目标体成像系统.关键词 瞬变电磁法,正演问题,反演问题中图分类号 P631 文献标识码 A 文章编号 1004-2903(2008)04-1165-08Research progress in TEM forward modelingand inversion calculationXU E Guo -Qiang 1, LI Xiu 2, DI Qing -Yun 1(1.I nstitute of Geolog y and Geop hysics ,Chinese A cad emy of science ,Beij ing ,100029,China;2.S chool of Ge ology and S ur v ey Eng ineering ,Chang 'a n Univ ersity ,X i 'a n 710054,China)Abstract We g ive a g ener al rev iew o f recent r esear ch prog ress abo ut the T r ansient Electro magnetic M ethod (T EM )and instrument .T he achievement o f T EM for wa rd modeling and inv ersion hav e been summar ized .A t pr esent,the for war d numer ical calculation metho ds include 1D dig ital filter method,3D integ ral equat ion metho d,2D and 3D differ -ence met ho d,2.5D infinite element met ho d.T he main 1D inv erse met ho ds include float plate method,auto -inv erse metho d,smoking theor y,artificial neural netw or k,imag ing inver sion.We present the featur e o f ev ery numerical calcu -latio n metho d.T he developing directio n of fo rw ard and inver se st udies mainly is the 3D calculat ion method and the targ et imag ing sysy tem.Keywords tr ansient electr omag netic metho d,forw ard pro blem,inver sion problem收稿日期 2008-03-10; 修回日期 2008-06-20.基金项目 国家自然科学基金重点项目(50539080)和国家自然科学基金项目(40774066)联合资助.作者简介 薛国强,男,1966年生,1989年于西安地质学院获学士学位,2002年于长安大学获硕士学位,于2005年于西安交通大学获博士学位.研究方向为电磁探测理论与应用(E -mail:ppxueguoqiang@ )0 引 言电磁场理论的应用已经遍及地学、生命科学、医学、空间科学、信息科学等几乎所有的技术科学领域,同时这些工程技术领域对电磁理论研究也不断地提出各种新的要求.电磁法勘探是基于研究电磁波在导电介质中传播特性,从而达到研究地下地质体赋存特性的目的.通过天然或人工场源在大地中激励的交变电磁场,研究电磁场的空间和时间分布,分析观测到的电磁场信号,得到地下目标体的电性分布特征的一种地球物理方法.瞬变电磁测深法(Transient electr omagneticm ethod,简称T EM)是电磁法勘探中应用较广的一种,是近年来在工程地质勘察中普遍应用的时间域电磁探测方法.它是利用阶跃波或其它脉冲电流场源激励,在大地产生过渡过程场,断电瞬间在大地中形成涡旋交变电磁场,测量这种由地下介质产生的二次感应电磁场随时间变化的衰减特性,从测量得到的异常信号中分析出地下不均匀体的导电性能和位置,从而推断矿体、工程基础、地下水、地质灾害、工程病态等地下目标体的分布性态.该技术具有灵敏度高、分辨率强、探测深度大、灵活多变适应性强地球物理学进展23卷以及轻便、快速、廉价诸多优点,近年来发展十分迅猛,应用前景十分广阔.目前,瞬变电磁法已经成为地球物理探测领域内的重要方法之一.已广泛应用于水利、交通、城建、环保、考古等部门.成功地解决了大量实际问题[1,2].但是应用领域的问题越来越多并且越来越难,发展瞬变电磁法精细探测技术是一次机遇和挑战[3~5].本文详细列举了瞬变电磁法各种正反演方法,并对方法进行了回顾和展望.1方法概述20世纪30年代,最先提出利用电流脉冲激发供电偶极形成时域电磁场的是美国科学家,当时利用不同电导率地层界面电磁波的反射与地震反射波信号的相似性,进行了大量的实验和比较.最早提瞬变电磁法工作方法的前苏联科学家,当时采用的是远区工作模式[7,8].到了20世纪50~60年代,前苏联科学家成功地完成了瞬变电磁法的一维正、反演,建立了瞬变电磁法的解释理论和野外工作方法之后,瞬变电磁法才开始进入实用阶段.20世纪60年代以后,当意识到时间域电磁测深法可以利用远远小于期望探测深度的收发距时,该方法有了一个快速发展.随之,/短偏移0、/晚期0、/近区0、等技术研究迅速发展起来.美国等西方国家在20世纪70~ 80年代之间,短偏移法一直处于研究和试验阶段,未被广泛运用,而长偏移法已得到了应用,特别是在地热调查和地壳结构的深部调查中.随后一些专家对瞬变电磁法的一维正反演及方法技术进行了大量研究[9~11].20世纪80年代后随着计算机技术的发展,欧美学者在二三维正演模拟技术方面,发表了大量的论文[12~17].与此同时,前苏联学者提出电磁波拟地震波的偏移方法,吸取了/偏移成像0的广义概念,在电磁法中确定了正则偏移和解析法偏移两种方法.80年代末,从激发极化现象理论出发,研究了时间域瞬变电磁法的激电效应特征及影响,解释了瞬变电磁法晚期电磁响应的变号现象,并对三维极化体的瞬变电磁响应特征进行了数值计算.[18~20].在我国,对瞬变电磁法的研究始于20世纪70年代,朴化荣、曾孝箴等人,他们将脉冲式航电仪用于地质填图和找矿中;方文藻、李貅等将大回线源瞬变电磁测深法广泛用于地热和地下水调查、工程调查和地质灾害调查,又将瞬变电磁法用于大地电磁测深曲线的静校正,取得了良好的效果.蒋邦远等将瞬变电磁法用于普查勘探良导金属矿,随后又研制出了DCM-1型电磁脉冲瞬变系统;牛之琏等将T EM法用于金属矿勘探上,取得了明鲜的效果,并与智通研究所合作研制并生产了SD-1型智能化瞬变电磁仪,白云仪器厂在此基础上研制了M SD-1, BYF5M SD1瞬变电磁系统;中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所研制了WDC-1,WDC-2瞬变电磁仪器,后又研制了IGGETEM-20瞬变电磁系统;西安强源物探研究所研制了LC,EMRS-1, EM RS-2瞬变电磁仪;北京矿产地质研究所王庆乙教授研制了T EMS-3S瞬变电磁仪器;吉林大学林君教授研制了ATEM-2瞬变电磁仪器,重庆奔腾数控技术研究所研制了WT EM系统;但是目前国内仪器的稳定性,重复性都不如国外仪器好.国内主要的进口仪器有加拿大GEONICS公司生产的PRO-TEM系统(PROTEM-37,47,57,67);PH OEN IX 公司生产的V6,V8系统;美国ZONGE公司生产的GDP-32系统等.以前,瞬变电磁法只局限于金属矿勘探,1992年以后随着仪器的智能化与数字化,瞬变电磁法开始步入工程、环境、灾害地质调查中,如探测地下采空区,陷落柱等煤田灾害,划分地下断层、寻找地下水,金属矿产勘探、石油、煤炭等非金属矿产调查、工程场地地质勘察、隧道超前地质预报等领域.取得了良好的效果.瞬变电磁法以其独特的优点广泛用于资源勘探和工程勘察中.但针对一些具体的精细探测问题如:高速公路和铁路建设中的隧道超前地质预报精细探测,大型重要古墓的墓室结构精细探测,大型水坝隐患精细探测等,常用的瞬变电磁法的分辨率受到限制,探测效果受到影响.从目前看,在理论研究、仪器研制方面处于初级阶段.虽已解决了一维正反演问题,但在二、三维的研究成果还未达到应用程度.传统的瞬变电磁探测方法对地下目标体的评价精度低,一般采用二次衰减曲线和由此算得和的视电阻率值及视纵向电导值作为解释参数,用一维的计算公式得到深度)视电阻率,或者深度)视电导率二维断面图来进行解释.多数仍处于定性和/看图识字0的阶段.对瞬变电磁法测深资料定量解释还局限于单点一维反演,很多情况下是靠解释人员的工作经验及地质先验知识来对测深结果做出判断,人为性较大.随着探测分辨率和精度要求的提高,在原有解释方法理论基础上对正反演问题做更深入地研究,探索新的反演理论并将其进行系统化,建立系统的T EM解释正反演理论,同时使瞬变电磁法的解释11664期薛国强,等:瞬变电磁法正反演问题研究进展向三维方向迈进,使这一方法能更好地解决一些高难的精细探测问题.当然,加强仪器研制,观测方式的改进,微信号拾取方法研究等方面也要加强.2 正演问题研究正问题是根据给定的地球模型求解地球物理电磁场理解值,反问题是根据实际测量的地球物理电磁场数据定性或者定量解释出地球内部的结构的过程.2.1 一维正演问题对瞬变电磁法一维情况下的正演计算大多采用先在频率域进行讨论,得到层状介质下的电磁响应表达式,然后把讨论结果转换到时间域来.从频率域到时间域响应的转换,可以采用的方法有:GAVER -STEH FEST 逆拉氏变换方法、延迟谱方法、线性数字滤波方法、折线化正余弦变换法.线性数字滤波技术是将汉克尔变换转换成卷积形式,离散化后形成数字滤波器.滤波器的系数由已知变换对求出[21].这一变换主要涉及H ankel 变换,H ankel 变换方法有两种,一种采用线性数字滤波技术,利用H ankel 系数反积分方程离散化,并把积分形式变成求和形式.(流程图如图1)计算精度与系数的个数多少有关系.另外一种办法是把足够长的积分区间分成两部分,求出贝塞尔函数的两个零点,在各区间内采用高斯积分求积,然后求和,这一算法精度较高,但是效率较低,图1 一维正演数值计算流程图Fig.1 F lo w chart o f 1D fo rw ard calcalat ion折线化正余弦变换法是利用正余弦函数的导数性质和分部积分法则将积分转换成为对核函数导数的的正余弦变换.对导数进行差商近似,将积分区间分段,并在每个段内用折线来逼近积分核函数,使核函数的二次导数变成一系列D 函数的和.该算法对缓变函数效果较好.2.2 二维正演问题二维数值计算多采用有限差分法进行.用两个无限长直导线近似作为发送回线源,可用均匀半空间的解析解在t >0时刻将源转化为初始条件加入.从反映电磁场基本规律的麦克斯韦方程组出发,导出时域电场的齐次扩散方程,对所研究的空间区域作差分离散,利用准静态近似处理空中边界,在地-空界面向上延拓一个网格,采用五点差分显式格式,在每一时间步计算网格空间各点的场量,然后进行时间的逐步递推,就能直接模拟电磁波的传播及其与地质体的相互作用过程,使电磁场的时域特性被直接反映出来[22].(流程图如图2)图2 二维正演有限差分法程序流程图F ig.2 Flow char t of 2D farw ard ca lculatio nusing the difference method由于源的处理和边界条件的确定是建立在在水平均匀半空间基础上的,目前的时域微分方程算法尚存在着不足,无法分析TEM 场对浅异常体的响1167地球物理学进展23卷应;无法有效地分析地形对T EM的影响,地形与异常体的相互作用还不甚清楚;由于对源的特殊处理,使得计算结果对浅部地质体的反映不佳.有限元法对频率域计算比较有利.因为它可以很方便地处理急剧变化的和倾斜的电导率分界面和地形等问题.由于频域电磁勘探中的二维定解问题相对简单,且用有限元法求解十分方便,因此,先在频域中用有限元法求解,然后变换到时间域,是瞬变电磁二维正演的一种有效途径[21].2.32.5维正演问题2.5维时间域电磁场数值模拟问题是目前国际上尚未妥善解决的计算地球物理疑难问题之一.我国从20世纪80年代开始着手研究2.5维电磁场的数值模拟,采用有限元法对时间域[23]和频率域电磁场的2.5维响应进行正演数值模拟,采用快速松驰算法实现三维源二维地质结构的CSAMT数值计算[24],尽管占用计算机资源较大,但是确实给多维反演研究开辟了方向.为避免过于庞杂的三维正演计算量,可以首先在频率域计算电磁场响应值,然后再把计算结果变到时间域采用三角形网格代替传统的矩形网格算法,导出了中心回线瞬变电磁2.5维二次场(纯异常)的有限单元计算公式.2.4三维正演问题3D反演是提高TEM资料解释效果的必由之路,3D模型正演又是反演的基础,因此,改进与完善TEM法3D模型正演,对进一步提高TEM资料解释水平和方法的应用效果具有理论和现实意义.目前国内还没有应用较好的3D正演软件.三维瞬变电磁场正演计算只能用数值方法,主要方法有三类:有限差分法,有限元法和积分方程法.前两种方法要求对所计算的全部区域进行离散化,所占用的计算机容量较大.后者只要对异常区域进行离散化,存贮量大大减小.积分方程是最早实现3D场模拟的数值算法[19,25,26],因为积分方程法只需要计算小体积异常区的场,不必计算整个区域的场.这一点使积分方程算法在数值计算的早期,比微分方程法具有更大的优越性.但是积分方程法求解要遇到某些更困难的数学问题,仅适合模拟简单模型.在计算比较复杂的模型,如层状大地中的3D异常体时,往往不能用直接时域积分方程求解,而要由频域积分方程的计算结果经傅立叶变换到时域.尽管几乎在所有情况下,电磁场的频率域特性和时间域特性之间可以通过傅氏变换一一对应,然而也有一些情况,除了转换中的计算精度问题以外,两者之间有着很微妙的差别.要模拟复杂的地质构造,还要依赖于时域微分方程的方法.和积分方程算法不同,在开放域的地球物理问题中,微分方程算法要解决边界条件和源的处理问题.瞬变电磁三维直接时域有限差分法数模拟已经有报道[27].而且还进一步地通过设定等效位移电流,使原适合波动场的时域有限差分算法(FDT D)能够适用于扩散场问题.直接时域算法的引入,展现了电磁场在地下随时间传播的全过程,直接模拟电磁波与地下异常体的相互作用,使TEM 场的时间特性被直接反映出来,从而给复杂的物理过程描绘出清晰的物理图象.直接在时间域中求解和从频率域中转换,两者的计算量基本相当,前者精度较高,尤其是晚期,但是计算复杂.后者由于频率域的研究已有很好的基础,所以做起来简便.也可以按照二维时间域有限差分的思路进行三维有限差分计算[27],即把三维源问题做特殊处理后,作为初始条件加入迭代方程,然后进行计算.3反演问题研究3.1浮动薄板解释法[28~34]它是一种根据视纵向电导曲线的特征值直观地划分地层的近似解释方法.因此称为/视纵向电导解释法0,也有人把该法形象地称为/浮动薄板解释法0.水平薄板模型是瞬变电磁场正演计算中唯一能用初等函数解析表示的地电模型.随着时间的推移,瞬变电磁场向地层深处传播.因此,可将每个瞬间观测到的电磁信号等效为某一/浮动0导电薄层产生的场,从而直接把观测的垂直磁场分量时间导数矩阵转换为电导率)深度值.根据电磁理论,我们可用一导电平面来代替地下均匀介质,然后用镜像法可以方便地求出空间任一点的感应磁场.可形象地理解为:随时间的增减,等效导电平面以速度1L0R上下/浮动0(R为电导率,L0为磁导率).当时间增大时,它逐渐下沉,当时间减小时,它又逐渐/上浮0.这样便可以用一块随时间的变化而/沉浮0的/载流0导电平面近似代替回线源中的均匀大地,从而方便的求出地表任一点的异常场.这就是/浮动薄板法0的基本原理.这一方法应用较早.3.2烟圈理论解释法[35]在均匀大地上,敷设输入阶跃电流的回线,当发11684期薛国强,等:瞬变电磁法正反演问题研究进展送回线中电流突然断开时,在下半空间中就要被激励起感应涡流场以维持在断开电流以前存在的磁场,此瞬间的电流集中于地表附近,并按r-4规律衰减(r 为中心至观测点的距离).随后,面电流开始扩散到下半空间中,在切断电流后的任一晚期时间里,感应涡流呈多个层壳的0环带0形,并形成一系列与发送回线同形状并且向下及向外扩散的/电流环0,通常称之为/烟圈0.大地感应涡流在地表面产生的电磁场可近似地用圆形电流环表示.这些电流环就像由发射回线吹出的/烟圈0,其半径随着时间增大而扩大,其深度随时间延长而加深.这就提示我们:当计算均匀半空间的地面瞬变电磁响应时,可以用某一时刻的镜像电流环来代替.随着时间的延长,涡流场向下及向外扩展.依据计算的结果,涡流场极大值将沿47b 倾斜锥面扩展,计算均匀半空间的瞬变电磁响应时,可以把/烟圈0看作一系列的二次发送线圈,很容易地计算出在某时刻沿地面测线的响应值,以及在某个测点的响应值随时间变化的规律.在层状介质中,仍然保持同样的/烟圈0效应,只是/烟圈0的传播将逐渐局限于导电地层中.3.3 人机对话自动反演法.先根据地质资料及定性分析结果,给出初始模型进行正演计算,将正演计算结果用改进的阻尼最小二乘法与实测数据对比拟合.如果拟合结果不满足要求,就修改模型参数,再进行正演计算,然后再对计算结果对比,如此重复直到满意为至.为了减少多解性的影响,采用了可行方向法,控制计算参数的变化范围.以上过程全部在人的控制下由计算机自动完成.瞬变电磁测深数据拟合问题可以表示为如下的约束条件:min U (x ),x -[x i [ x ,(1)其中U x 为目标函数,x =x 1,x 2,,x mT,x --为x i 的下界, x 为x i 的上界.令:x 1i=x 0i +$x i ,t \1x 0i+t $x i ,t <1(2)其中$x i 由下式决定:A TA +A I $x =A TB式中A 为雅可比矩阵,I 为单位阵,A 为阻尼因子,其中t 由下式决定:t =x i -x 0i/$x i ,$x i >E0,-E [$x i [E x ---x 0i/$x i ,$x i <-E(3)其中E 为给定小正数.把满足上述三式的x 1i作为下次迭代新的初值,如此迭代运算,直到求出x 1,x 2,,x m 的最佳值为至.3.4 人工神经网络反演法目前传统电磁资料反演方法理论相对来说比较复杂,不易学习掌握;后期数据处理量大,计算复杂,很难进行实时反演.人工神经网络特别适合处理不确定性和非结构化信息.地质勘探和开发中的大量信息就是这种信息,同时,它也避开了具体复杂的电磁场计算,只要经过适当的学习训练就能够解决那些复杂的实际问题;而且它还具有学习记忆功能,能够一边工作一边学习,使得瞬变电磁法的反演工作具备了延续性和继承性,便于推广.人工神经网络是模拟人脑机理和功能的一种新型计算机和人工智能技术,在数据处理中避免了数据分析和建模中的困难,采用拟人化的方法进行处理,特别适合于不确定性和非结构化信息处理,因此在地质勘探中具有重要意义.人工神经网络反演法,它不要求工作人员有丰富的工作经验,它避开了具体复杂的电磁场计算,只要经过适当的学习训练就能够解决复杂的实际问题,而且还具有学习记忆功能,它一边工作一边学习,使得瞬变电磁法的反演工作具有延续性和继承性.随着专家系统的不断完善,该方法将有广阔的发展前景.3.5 成像类反演由于地震勘探研究相对比较成熟,在20世纪80年代后期,人们提出了在电磁勘探数据中采用拟地震解释法,进行成像处理.大地电磁法和瞬变电磁法都取得了一定的进展.成像类反演主要有两种,一种是时频等效转换方法,即:通过一个经验公式,把TEM 数据等效转换成平面波场数据[36~38],借用M T 数据的拟地震思路,求取反射系数序列进行成像[39].另外一种就是波场转换方法[40~44],并进一步进行拟地震偏移成像[8,45].在场源激励下,地下介质中产生涡流,在阶跃波断开后,涡流不会立即消失,而是有一个过渡过程,在这个过程中,由地下介质所产生的二次感应场经过了一个由无到有,由小到大,到极大,到衰减,再到1169地球物理学进展23卷无的过程.对于地下某一深度z,磁场微分量d B/d t 初始值为零,经过建场,到达极大值,最后衰减到零.某一频率或者某一时间的电磁场分布在地下的任何深度内.从地球物理勘探的角度看,电磁探测深度与仪器的检测灵敏度、地电情况、围岩情况、噪声电平等因素有关.在比较理想的情况下,也可能探测到埋深相当于几倍的趋肤深度(或者扩散深度)的地下地质体,在复杂地质情况下,也可能探测不到埋藏在趋肤深度(或者扩散深度)以内的地质体.但是,总的来说,对于同一介质的同一深度,扩散场的视电阻率与平面波场的视电阻率对此深度地电性结构应该有相同的反映.在一维近似的情况下,把趋肤深度和扩散深度等效认为是电磁场的探测深度一种从瞬变电磁测深数据向平面波场转换的时间t频率f对应关系.210f=t.(4)忽略位移电流以后,低频电磁场满足扩散方程,不能直接对电磁探测数据进行成像,扩散方程中的波数含有一次项,波动方程中的波数含有二次项,两个方程的形式不同.但是,电磁扩散方程与地震波动方程间存在有趣的数学对应形式,从波场到时域场的波场正变换式H m(t)=12P t3Q]0S e-S24t U(S)d S.(5)变换得到的虚拟波场,不仅满足波动方程,而且还类似于地震子波一样,具有传播、反射、透射特征.瞬变电磁场偏移成像问题与地震勘探中的弹性波偏移成像问题有相似之处,但也不完全相同.如果将扩散的瞬变电磁场变换为波场处理,将该波场从地面向地下反向外推进行偏移成像,形成瞬变电磁偏移方法,将对提高瞬变电磁场的分辨率具有重要意义.虽然变换出来的波场在形式上与地震波场一样都满足波动方程,但是由于两种波场的物理背景不同,它们之间存在一些重要区别,前者是与感应的瞬变电磁衰减曲线相对应的/反射0子波,是虚拟的,而后者是在弹性介质中传播的客观存在的地震子波.另外,虚拟波场在每一介质中的传播速度不仅与本介质的电导率有关,而且还受相邻介质电导率的影响,这与地震波场是不同的.瞬变电磁法的三维反演问题将是研究的热门.由于计算的复杂性,国内研究较少,国外学者研究相对较多,不断探索更多的反演方法[46~51].国内对时频联合反演进行了研究,并取得初步成果[52].其它不同方法的三维正反演问题也得到了研究[53~57],其研究成果会对瞬变电磁法有所借鉴.但随时着计算技术的不断发展,三维反演问题得到解决,瞬变电磁法的勘探精度会得到很大的提高.4研究展望在理论与应用中,瞬变电磁法已以取得了很大的进展,但是一些焦点问题还没有解决,一些研究还没有真正达到实用化,还需要研究者做更多的突破.在注意发展研究复杂地电条件下二、三维问题正反演的同时,更应注意实际应用效果,发展瞬变电磁测深资料与其它勘探资料的联合反演;投入力量研究瞬变电磁拟地震的偏移成像技术;在回线源非共中心点情况下,对水平分量的正演模拟计算和资料反演都研究的不够.需要加强水平分量资料的观测,及多分量数据的正反演问题研究.瞬变电磁法目前大多停留在一维反演阶段,三维反演则处于方法研究或者特定方式的应用阶段,所以,要实现三维反演的实用化,成果推广化,还需要走一段很长的道路.在三维正演计算中,大多研究场源为电偶极子或者接地长导线形式,对于应用较广的矩形回线源情况,由于其复杂性,正演计算研究相对较少.另外,对航空瞬变电磁法,海洋瞬变电磁法,井地瞬变电磁法,井下瞬变电磁法的正反演理论与方法的研究还远远不够.只有这些研究有足够多的突破,才有可以推进瞬变电磁法的全面发展,展示该方法最美好的一面.参考文献(References):[1]胡祥云,杨迪坤,刘少华,胡正旺.环境与工程地球物理的发展趋势[J].地球物理学进展,200621(2):598~604.H 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CUGTEM—8-矿井瞬变电磁仪简介资料

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富水区域
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2、探测掘进巷道迎头前方及其顶、底板含水构造发育状况;
巷道断面
迎 头
陷落柱
断层
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3、工作面切眼外侧或巷道外侧帮断层富水性探测。
断层 断层
工作面
瞬变电磁法原理 矿井瞬变电磁法简介 矿用型瞬变电磁仪应用案例 附件:矿用型瞬变电磁仪技术指标
矿用型瞬变电磁仪应用实例
目前,矿井瞬变电磁法主要用于解决煤层顶板〔或底板〕岩层内部的富水特殊区 探测、巷道掘进迎头前方的突水构造猜测、含水陷落柱勘查等水文地质问题。
矿井瞬变电磁法简介
测点布置及施工方法 于巷道内设置可通确定波形电流的放射线圈,从而在其四周空间产生一次磁场,并
在巷道四周导电岩矿体中产生感应电流,断电后,感应电流由于热损耗而随时间衰减, 衰减过程一般分为早、中和晚期。早期的电磁场相当于频率域中的高频成分,衰减快, 趋肤深度小; 而晚期成分则相当于频率域中的低频成分,衰减慢,趋肤深度大。通过测 量断电后不同时间的二次场随时间变化规律,可得到不同深度的地电特征。
矿用型瞬变电磁仪应用实例
案例2:某煤矿东风井南石门下山迎头富水性 为了查明东风井南石门下山迎头正前方100m以内、前方底板60m 以上范围内是否存
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图1-3 732 材料道底板方向视电阻率断面图
矿用型瞬变电磁仪应用实例
2、结论 依据上述分析,推想F16断层在煤层顶板方向富水性较弱,但在煤层底板方向裂隙 相对较为发育,探测主要反映以下几个低阻特殊区: 1〕在巷道内标注点140米处外侧顶板方向存在一个低阻特殊体〔即A特殊区〕;物 探定义为弱含水区; 2〕在顺煤层方向外侧存在两个特殊区,即B特殊区位于390米标注处,C特殊区位于 300米标注处;两特殊为弱含水反映,对回采工作不会造成影响。 3〕在煤层底板方向外侧存在四个特殊区,D位于巷道标号330~370米范围、E位于巷 道标号210~310米范围、F位于巷道标号140~170米范围。这些特殊区域可解释为断层局 部裂隙发育且充水的反映;由于底板的导水裂隙带距底板仍有40~60m的距离,在回采 工作中只要对物探特殊区赐予高度的留意,做好底板的适时加固工作,对732工作面的 安全回采根本不会造成影响。 4〕断层边界到732材料道的平均距离约为45米,具体见探测成果图〔见上页〕。

瞬变电磁法

瞬变电磁法
电偶源 中心回线
山西平鲁某煤矿CSAMT及TEM反演结果对比
六. 其他
新型TEM探头
国产新 TEM-7K 探头特性曲线
ZONGETEM/3探头特性曲线
TEM-7K,TEM/3和空心线圈野外实测曲线对比
50
100
150
NanoTEM的算术等间隔实测数据曲线-a
NanoTEM的算术等间隔实测数据线-b
TEM算术等间隔实测数据曲线
算术等间隔实测数据曲线局部放大-a
算术等间隔实测数据曲线局部放大-b
算术等间隔实测数据曲线局部放大-c
算术等间隔实测数据曲线局部放大-d
各种TEM装置
五. 电偶源瞬变电磁法
b.几个相邻回线的观测结果.
5. 小心矿外异常的干扰
三.起码目前还不宜采用TEM法的地区
a. 工业电网密集分布区; b. 有大量高层建筑区; c. 正在进行地下采矿的地面; d. 交通繁忙的道路旁; e. 地下金属管线分布区; f. 不满足半空间条件地区; g. 高阻区找无填充物的空洞等.
四.使用TEM法时需要注意的几个问题
a.不同Tx和Rx延迟设定结果对比
b.不同Tx和Rx延迟设定结果对比
c.不同Tx和Rx延迟设定结果对比
2.合理的选择发射电流:一般情况下,电 流越大越好,但不要信号饱和和超出仪器的 最大观测值。有时,电流太大导致铁淦氧棒 磁化导致二次场衰变缓慢。
3.Tx< 20m× 20m,时,不宜使用有 铁淦氧磁心的探头,最好改用空心线圈。
瞬变电磁法的应用
瞬变电磁法
瞬变电磁法(Time Domain Electromagnetic Method)简 称TDEM或TEM。瞬变电磁法是以不接地回线源通或接地电 偶源以脉冲电流激励大地后,观测地下感生的二次电流场的一 种探测方法。它可以在一次脉冲电流间断时(50%占空比) 测量它的一系列二次感生电流随时间变化的值,也可以在电 流方波反向时(100%占空比)测量它的一系列二次感生电流 随时间变化值。由于二次场从产生到结束的时间短暂的,又是 不断地衰变的,这就是“瞬变”一词的由来。早期,俄罗斯 称“过渡过程”法,西方早期叫脉冲电磁法(PEM)或电磁 脉冲法(EMP),在原苏联过渡过程法与建场法混称。

瞬变电磁法简介

瞬变电磁法简介

第三节瞬变电磁法(TEM)一、方法原理瞬变电磁法是利用不接地回线或接地线源通以脉冲电流为场源,以激励探测目的物感应二次电流,在脉冲间歇测量二次场随时间变化的响应。

当发射回线中的电流突然断开时,在介质中激励出二次涡流场(激发极化场),二次场从产生到结束的时间是短暂的,这就是“瞬变”名词的由来。

在二次涡流场的衰减过程中,早期以高频为主,反映的是浅层信息,晚期以低频为主,反映的是深层地下信息。

研究瞬变电磁场随时间变化规律,即可探测不同导电性介质的垂向分布。

瞬变电磁法的探测深度与回线线圈的大小、匝数有关,线圈越大、匝数越多,探测的深度就越深。

瞬变电磁法的观测是在脉冲间隙中进行,不存在一次场源的干扰,这称之为时间上的可分性,脉冲是多频率的合成,不同的延时观测的主频率不同,相应的时间场在地层中的传播速度不同,调查的深度也就不同,这称之为空间的可分性。

由这两种可分性导致瞬变电磁法有以下特点:把频率域法的精确度问题转化成灵敏度问题,加大功率,灵敏度可以增大信噪比,加大勘探深度;在高阻围岩地区不会产生地形起伏影响的假异常;在低阻围岩地区由于是多道观测,早期道的地形影响也较易分辨;可以采用同点组合(同一回线、重叠回线等)进行观测,使与探测目标的耦合最好,取得的异常强,形态简单,分层能力强;线圈点位、方位或接收距要求相对不严格,测地工作简单,功效高;有穿透低阻覆盖层的能力,探测深度大;剖面测量与测深工作同时完成,提供了更多有用信息,减少了多解性。

二、地球物理前提由于瞬变电磁法是观测断电后由一次脉冲激励出的二次涡流场随时间的变化规律,二次涡流场随时间的衰减快慢和强弱与被探测介质(道碴、混凝土、岩石等)及介质状态(含水与干燥、完整与破裂)有关,TEM法衰减曲线的变化过程反映了检测点由高频到低频、由浅层到深层的地质信息变化过程。

检测的参数是各层规一化的电阻率,对实测的衰减曲线进行反演拟合,绘制地下电性分层及分层的电阻率柱状图,进而以反演拟合曲线为基础,绘制成曲线簇断面图、等值线断面图及电性分级断面图。

瞬变电磁仪操作步骤

瞬变电磁仪操作步骤

采集数据操作步骤1.1 启动程序点击桌面程序图标,进入程序操作界面1.2 参数设置启动桌面上的“瞬变采集”野外数据采集处理程序或单击“开始”→“程序”→“CUGTEM” →“瞬变采集”菜单项启动,进入采集程序。

1.2.1 工作信息设置启动野外数据采集处理程序则可见图1.1所示的对话框。

图1.1工作信息设置对话框【操作员】:输入仪器操作员姓名【工区名称】:施工工区名称【当前线号】:当前测线的编号,设为阿拉伯数字【测点间距】:测量点的间距【当前点号】:当前测线第一个点的点号,设为整数(注意不能用零号)【每次递增或递减】:测点点号一次增加或减少数目,一般设为2个点,如果需要加密就人为修改点号。

请认真设置好其中的内容特别是“工作目录”,它是用来存贮野外采集数据的场所,为了便于记忆,建议用测试工区名来命名。

测点间距是根据实际情况确定,如果是工区的普查,间距可以适当设置大一点,若是对工区的详细勘查,间距就要小一些,测点密集一些对后期的解释更有利。

在本软件中,测点号最好为整数(不能设为零),且用它乘以点距就为测点的x坐标。

另外,请注意设置好剖面上测点的递增或递减(负)顺序,这样可提高野外的工作效率。

设置好后按“确定”退出。

1.2.2 仪器工作参数设置单击“参数设置” “仪器设置”,就会弹出图4.3所示的对话框 保持不变按实际选取一般取15、30不变一般取:10一般取100以下地面:4 煤矿:16:线圈边长n :匝数l :线圈边长L :回线边长2L=n*l图1.2工作参数设置对话框【选用装置类型】:根据实际勘查需要来选用中心回线或重叠回线。

【发射回线边长(m )】: 必须等效为单匝线圈时的回线边长。

如 1匝25*25的回线,输入25; 若为2匝10*10回线,则应输入14.14(10*10*2 ) ;【叠加次数】:一次观测时正反供电的周期数。

为提高信噪比,野外数据采集往往要多次叠加,软件从两个方面来实现:每次观测的周期数×2×在每个测点上观测的总数。

航空瞬变电磁勘探数据的三维反演问题

航空瞬变电磁勘探数据的三维反演问题
航空瞬变电磁勘探数据的三维反演 问题
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目录
• 引言 • 瞬变电磁勘探基础 • 三维反演方法 • 反演算法的优化 • 应用实例及效果展示 • 结论与展望
01
引言
研究背景与意义

航空瞬变电磁法(Airborne Transient Electromagnetic method,A-TEM)是一种高效的矿产资源勘探方法,具有 对地下目标异常体的高分辨率和无损探测等优势。
瞬变电磁信号在时域表现 为衰减特性,随着时间的 推移,信号幅度逐渐减小 。
数据采集与处理流程
数据采集系统
包括发射线圈、接收线圈、时间控制 器、数据采集器等组成。
数据处理流程
对采集到的数据进行预处理、滤波、 去噪、提取有效信号等步骤,得到可 用于反演的瞬变电磁数据。
03
三维反演方法
三维反演原理
基于电磁场理论
数据预处理
对原始数据进行清洗、滤波和 预处理,提高数据质量。
参数设置
根据问题特点,设置合适的正 则化参数、学习速率等超参数 。
模型评估
使用测试数据集对训练好的模 型进行评估,计算误差、精度 等指标。
优化效果评估
误差分析
01
通过计算反演结果与实际结果的误差,评估算法的准确性和可
靠性。
精度比较
02
将不同算法的反演结果进行精度比较,评估改进算法的性能优
结果分析
根据反演结果,可以分析不同地质结构、矿产资源的分布情况,研究其形成机制和分布规律。例如, 某项目中,通过反演结果分析发现,某地区的地质结构与成矿条件优越,存在高品位铁矿的可能性较 大。
结果解释
反演结果需要结合实际地质情况和勘探需求进行解释,同时需要考虑误差和不确定性等因素。例如, 某项目中,反演结果显示某地区存在一个大型金属矿床,但后续钻探结果表明该结论存在较大误差。

瞬变电磁

瞬变电磁

瞬变电磁法1、概述顺便电磁法(TEM)属于时间域电磁法,它是的原理是根据地壳中岩石或者矿体的导电性及介电性等电学性质的差异,以不接地的回线或者是连接地线通上脉冲电流为场源,地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场,从而探测介质电阻率的一种方法。

其基本工作方法是:于地面或空中设置通以一定波形电流的发射线圈,从而在其周围空间产生一次电磁场,并在地下导电岩矿体中产生感应电流:断电后,感应电流由于热损耗而随时间衰减,有一个瞬变的过程。

可以通过判断和分析二次的时空变化特征,来判断地下地质体的电性特征,找出其位置,产状和埋深等特征。

具有可以同时的具有时间和空间的可分性、探测深度达、分辨率高、信息丰富等优点。

近几十年来,我国科学技术快速进步,经济迅猛发展,各项基础建设稳步展开,对于各种矿产资源、能源、地下水资源等的需求快速增加。

同时,各项建设中遇到了许多工程问题,如公路建设中的地下空洞、煤田开采中的陷落柱、隧道开挖中的突水问题等等。

这些因素在一定程度上制约着我国经济的发展,而顺便电磁法的出现,利用其测量方面的优势,已经发展成为探测油气、金属和非金属矿产的一种重要方法,并且在深部地质构造研究,工程勘察、油气、矿产、水、地热勘探等领域得到了广泛的应用。

可以很好地保证资源供给,减少经济损失,加快建设进度。

2、研究现状2.1、研究历史对勘测工程工作的种种困难,把瞬变电磁法应用到地质勘探中的想法在上世纪30年代就有人提出来。

最初的时域电磁法是利用到了L.W.Blan在1993年获得专利,用电磁脉冲激发提供电偶极形成电场。

随后在前苏联有人提出了瞬变电磁测深法。

在50年代,前苏联、加拿大、美国等国已经开始就瞬变电磁法的理论与应用技术进行了深入的研究,同时期由J.R.Wait 提出了使用瞬变电磁场法寻找导电矿体的理念。

前苏联也基本已经建立了瞬变电磁法与野外施工的技术方法,更在70、80年代开展了大量的测量工作,特别是在二维和三维测量的方面就有了很大的进步,这使的瞬变电磁法在地质勘探上运用有了很大的发展。

瞬变电磁

瞬变电磁

瞬变电磁法1、概述顺便电磁法(TEM)属于时间域电磁法,它是的原理是根据地壳中岩石或者矿体的导电性及介电性等电学性质的差异,以不接地的回线或者是连接地线通上脉冲电流为场源,地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场,从而探测介质电阻率的一种方法。

其基本工作方法是:于地面或空中设置通以一定波形电流的发射线圈,从而在其周围空间产生一次电磁场,并在地下导电岩矿体中产生感应电流:断电后,感应电流由于热损耗而随时间衰减,有一个瞬变的过程。

可以通过判断和分析二次的时空变化特征,来判断地下地质体的电性特征,找出其位置,产状和埋深等特征。

具有可以同时的具有时间和空间的可分性、探测深度达、分辨率高、信息丰富等优点。

近几十年来,我国科学技术快速进步,经济迅猛发展,各项基础建设稳步展开,对于各种矿产资源、能源、地下水资源等的需求快速增加。

同时,各项建设中遇到了许多工程问题,如公路建设中的地下空洞、煤田开采中的陷落柱、隧道开挖中的突水问题等等。

这些因素在一定程度上制约着我国经济的发展,而顺便电磁法的出现,利用其测量方面的优势,已经发展成为探测油气、金属和非金属矿产的一种重要方法,并且在深部地质构造研究,工程勘察、油气、矿产、水、地热勘探等领域得到了广泛的应用。

可以很好地保证资源供给,减少经济损失,加快建设进度。

2、研究现状2.1、研究历史对勘测工程工作的种种困难,把瞬变电磁法应用到地质勘探中的想法在上世纪30年代就有人提出来。

最初的时域电磁法是利用到了L.W.Blan在1993年获得专利,用电磁脉冲激发提供电偶极形成电场。

随后在前苏联有人提出了瞬变电磁测深法。

在50年代,前苏联、加拿大、美国等国已经开始就瞬变电磁法的理论与应用技术进行了深入的研究,同时期由J.R.Wait 提出了使用瞬变电磁场法寻找导电矿体的理念。

前苏联也基本已经建立了瞬变电磁法与野外施工的技术方法,更在70、80年代开展了大量的测量工作,特别是在二维和三维测量的方面就有了很大的进步,这使的瞬变电磁法在地质勘探上运用有了很大的发展。

最新V8瞬变电磁数据处理与反演流程Beta100

最新V8瞬变电磁数据处理与反演流程Beta100

层状模型反演——拟合实测曲线
层状模型反演——拷贝模型
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层状模型反演——导出断面数据
层状模型反演——导出断面数据
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导入USF数据
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平滑模型反演——建立参考模型
Байду номын сангаас
平滑模型反演——拟合实测曲线
平滑模型反演——批处理
平滑模型反演——批处理
平滑模型反演——显示模型断面
平滑模型反演——导出断面数据
层状模型反演——建立层状模型
层状模型反演——建立层状模型
层状模型反演——建立模型
V8瞬变电磁数据处理与反演流 程Beta100
TEM数据处理流程——TEM PRO
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加载数据
V8数据 TMR数据
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点编辑 视图 编辑计算参数
依次是: •窗口衰减曲线; •晚期视电阻率; •早期视电阻率; •早晚期视电阻率; •反演电阻率; •叠加波形; •全道波形。
编辑计算时窗(“掐头去尾”)
窗口数 开始时间 结束时间
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在此之前,请您先保存一下,以便将来可以随时查看而不用重复上述步骤。
TEM数据反演流程——IX1Dv3
清除(保存)以往数据 导入USF数据 编辑各点坐标 创建测线名 剔点 平滑模型反演 层状模型反演
清除(保存)以往数据

瞬变电磁法资料

瞬变电磁法资料

第1章概述瞬变电磁法,是利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场,从而探测介质电阻率的一种方法。

其基本工作方法是:于地面或空中设置通以一定波形电流的发射线圈,从而在其周围空间产生一次电磁场,并在地下导电岩矿体中产生感应电流:断电后,感应电流由于热损耗而随时间衰减。

1、原理瞬变电磁法(Transient Electromagnetic Method)也称时间域电磁法(Time domain electromagnetic methods),简称TEM,它是利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间,利用线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。

它是建立在电磁感应原理基础上的时间域人工源电磁探测方法。

它利用不接地回线或接地线源向地下发送一次脉冲磁场,在其激发下,地下地质体中产生的感应涡流将产生随时间变化的感应电磁场。

该信号和地下地质结构的电性特征有着直接的关系。

通过研究瞬变场随时间的变化规律,从而达到解决地质问题的目的。

其工作原理见图1。

其衰减过程一般分为早、中和晚期。

早期的电磁场相当于频率域中的高频成分,衰减快,趋肤深度小;而晚期成分则相当于频率域中的低频成分,衰减慢,趋肤深度大。

通过测量断电后各个时间段的二次场随时间变化规律,可得到不同深度的地电特征。

瞬变电磁法是在没有一次场背景情况下观测研究二次场,简化了对探测目标产生异常的研究。

该方法以其装置轻便、受旁侧影响小、高工效、低成本等特点已被广泛用于金属矿和煤田地质勘探、工程物探、地下水与地热勘探、采空区与岩溶发育带探测及环境灾害地质调查研究等诸多领域。

由于方法本身的属性,不宜在高压超高压输变电线路、铁路等强干扰源附近采集资料,这也为相关规范、技术规程所规定。

2、优点瞬变电磁法探测具有如下优点⑴由于施工效率高,纯二次场观测以及对低阻体敏感,使得它在当前的煤田水文地质勘探中成为首选方法;⑵瞬变电磁法在高阻围岩中寻找低阻地质体是最灵敏的方法,且无地形影响;⑶采用同点组合观测,与探测目标有最佳耦合,异常响应强,形态简单,分辨能力强;⑷剖面测量和测深工作同时完成,提供更多有用信息。

瞬变电磁数据处理流程

瞬变电磁数据处理流程

瞬变电磁数据处理流程
说明
1、新建工程:新建工程后即可将仪器导出的“.$$$”格式的原始数据转化为MTEM软件可读取的“.MTE”格式的工程文件。

2、测线拆分与组合:(1)将采集的原始数据的废点数据剔除(2)将不同测线采集的数据拆分开,然后对不同的测线进行重新命名
3、道参设置:道参设置时需要对每条测线的道参进行设置,选中所需要处理的测线进行道参设置,道参设置时需要修改的参数分别如下所示:
(1)测点号:将测点号按照1、2、3……的顺序依次排列(2)x坐标:按照实测测点点间距进行设置(4)发射匝数:9 (5)接收匝数:18
4、屏蔽校正:屏蔽校正的作用是将受“金属物”干扰的测点以邻近没有收到干扰的测点为背景值进行校正,校正的原则是多个测点对一个测点或多个测
点对多个测点校正。

屏蔽校正时需要设置的参数具体如下:(1)校正类型:“均值与均值”(2)校正测点:分别输入现场记录中受“金属物”干扰开始测点与结束测点的点号(3)背景值测点:分别输入受干扰测点的邻近的几个测点的开始测点号与结束测点号
5、圆滑处理:当某个测点出现电位畸变即电位衰减曲线不是很平滑时需要对该测点进行平滑处理。

6、晚期电阻率计算:晚期电阻率计算即对所采集的不同测点进行电阻率极其对应深度的计算,该模块运行时需要输入的参数如下:(1)开始测道:12~14 (2)结束测道:40 (3)电阻率系数:10000 (4)深度系数:30~70 (5)保存计算结果:勾选该选项后然后点“…”按钮设置计算好的“.dat””格式数据的路径(6)结果输出绝对值坐标:勾选该选项后输出的“.dat””格式中Y坐标即深度数值为正值,不勾选该选项后输出的Y值为负值,底板探测时一
般不勾选该选项。

V8多功能电法仪的使用

V8多功能电法仪的使用

V8多功能电法仪简介由我院引进的世界上技术先进、功能最齐全、最轻便快捷的V8多功能电法工作站,主要应用于地下水探测、金属矿详查和普查、基岩地 深调查、煤田地深调查岩土电导率分层,其勘探深度5000米以上.自2006年我院购进该仪器以来,已先后在多个矿山外围引进了深部找矿工作,并取得了明显的地质效果.为了更好的了解V8仪的性质、方法技术及实际应用效果等一并介绍于此.欢迎各矿山、企业洽谈联系业务.世界上技术先进、功能最齐全、最轻便快速的V8多功能电法仪简介V8电法工作站(多功能电法仪),是目前世界上技术先进、功能齐全的电法类勘探仪器。

该设备总体由四大系统组成:发射系统;采集(接收)系统;定位系统;数据记录处理系统。

V8电法工作站具备时间域的常规电剖面、电测深、高密度电法、瞬变电磁测量功能;具备频率域的MT(大地电磁法)、AMT(音频大地电磁法)、CSAMT(可控源音频大地电磁法)、SIP(频谱激电)电法勘探测量功能。

数据处理方面具备功能齐全的正反演解释软件。

一、V8多功能电法仪的特点V8电法工作站(多功能电法仪),是加拿大phoenix公司在V5、V6系列的基础上开发推出的最新产品。

新颖先进的V8多功能电法仪除了其灵活综合多功能和小巧坚固的野外装置以外,跟以往电法仪相比有五个突出的优越性能:1每道采用两套A/D转换器,高频强信号采用16位,低频MT 弱信号采用24位,保持了最高的动态范围和分辨率。

2发射和接收为无线连接,始终采用GPS同步,避免了不断需要校对时钟同步的麻烦和出错的可能性。

3局域网无线和有线通讯并举,利于开展山区工作。

4采用400周的T-30发电机组,功率大频率高,在提高观测信号的同时可有效的避免我国50周的工业干扰信号。

有利于在矿区和城市附近开展工作。

5在使用CSAMT和SIP方法进行测量时,可根据不同的地质地电条件任意添加改变测量频点,最多可接收40个频点的信号,大大提高了测量垂向分辨率和勘探精度。

瞬变电磁法

瞬变电磁法

远区(波区)、中区(过渡区)、近区 早期、中期、晚期
在TEM法的发展初期,r>>Hn,远区场法; 后期,L<<Hn,r<<Hn ,近区场法;
都测瞬变电磁曲线,早期、中期、晚期。
场区的划定
扩散系数:D 2 2t / 0 (电性源) 综合参数: 0 t /(0a2 ) (磁性源)
D / r 0 远区(波区) 2 D / r 16 (中区) D / r 16 (近区)
地下电阻率不均匀体的 原理。
3、均匀大地的瞬变电磁场 及视电阻率的定义
3m E (t) 2r4 [(u)
2
u(1
u3
u2
)e 2
]
3
BZ
(t)
0m 2r4Leabharlann [(19 u2)(u)
2
(
9
u2
2u)e 2
]
u
u 2 •r /; 2 2 •t / 0
(u)
2
u
x2
e2
dx
0
可见,瞬变电磁场与,t的关系复杂,通常研究
过去多用晚期公式,现有“全域电阻率”公 式。现其定义、算法不一。也是近似算法,且 在远区有多解性。但总是一种进步。
使用现有设备从感应电动势计算视电阻率问 题甚多。
中线回线全域电阻率
❖啊
在晚期感应电动势ε(t)∝t-2/5,在双对数坐标 上的响应曲线呈68.2°下降直线。电阻率越大,
早、中期的时间短,且幅度大,电阻率越小, 早、中期的时间长。图2.2.1给出中心回线下 回线半径100m的两层大地的电动势时间特性 曲线。
9、剖面测量与测深工作同时完成,提供了更多 有用信息,减少了多解性。

使用V8仪器在物探工作中遇到的问题

使用V8仪器在物探工作中遇到的问题

使用V8仪器在物探工作中遇到的问题V8多功能电法仪是当今最优秀的地球物理勘探仪器,目前在我国V8系统正逐渐被油田、煤田、铁路系统、国土资源部、国家地震局、有色系统、大专院校、工程部门及环境监测系统的用户广泛应用于油气储量的调查、地热储量的勘察、地下水调查、地壳及地震的研究、活断层的研究以及金属矿和矿产调查、金伯利岩(钻石)的开发、环境工程调查、连续性或长周期的监测等领域。

基于此,本文主要对V8仪器在物探工作中遇到的问题进行分析探讨。

标签:V8仪器;物探工作;遇到问题V8系统不论是在信号同步、硬件精度、数据采集精度以及软件效率等方面都是很优秀的。

V8多功能电法仪使用特低噪声电路,24位快速数字信号处理,加上局部无线网络功能,使数据质量、抗干扰能力和野外作业效率大幅度提高。

该仪器使用GPS卫星信号作大面积全系統不间断同步,野外施工无需对钟,极大地提高了生产效率,并且数据采集站设计基于最具挑战性的天然场源仪器技术要求。

由于MT讯号极其微弱(小于0.1微伏)并近似随机的性质,因此数据采集软件需有高度的实时讯号分辨处理能力。

V8多功能电法仪的稳定性和抗干扰的硬件要求已接近目前电子技术的极限。

但在实际工作也发现并总结了一些问题,这些问题都曾在实际工作中对工程顺利开展带来了一定的影响。

1、V8多功能电测仪的构成及技术特征1.1V8多功能电测仪的构成V8多功能电测仪由软件和硬件构成,硬件主要由三部分构成:发射部分、接收部分及传感部分。

发射部分(含大功率发电机):TXU-30多功能中功率发射机、T-4瞬变电磁专用发射机;接收部分:V8网络化多功能接收机、MTU卫星同步数据采集系列;传感部分:AMTC-30音频大地电磁/可控源音频大地电磁专用磁棒、MTEM-AL中频瞬变探头。

V8多功能电测仪软件由预处理软件及各方法相关反演软件组成,常见组合如下:预处理软件:PhoenixGeophysicsV8-RXUHostSoftware;可控源音频大地电磁法(CSAMT)解释反演软件:CSAMTSWV1.0;瞬变电磁法(TDEM)解释反演软件:IX1D;谱激电法(SIP)解释反演软件:SFIPX-SWV2.0。

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V8瞬变电磁数据处理与反 演流程Beta100
V8瞬变电磁数据处理与反演流 程介绍
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TEM数据处理流程——TEM PRO TEM数据反演流程——IX1Dv3
TEM数据处理流程——TEM PRO
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