一种基于地下粗糙介质模型的电磁广义趋肤深度计算方法

    公开(公告)号:CN108376204B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201810174476.5

    申请日:2018-03-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于地下粗糙介质模型的电磁广义趋肤深度计算方法,目的在于提高电磁探测深度的解译精度。本发明主要针对地下粗糙介质的电导率模型,推导了地下均匀粗糙介质的广义趋肤深度公式。先根据测区地质资料提取地下不同岩石层的空间均匀粗糙度参数,然后对实测数据进行场值归一化、噪声滤波等处理,将处理后电磁数据进行视电导率参数计算;再利用不同岩石层粗糙度参数值,计算粗糙介质电阻率和广义趋肤深度,最后进行粗糙介质的视电导率‑广义趋肤深度成像。本发明的广义趋肤深度与经典均匀半空间介质趋肤深度的计算方法相比,更符合实际地下粗糙介质的传播扩散规律,从而提高了视电导率‑探测深度的解译精度。

    地空时域电磁系统浅部低阻异常体高精度数据解释方法

    公开(公告)号:CN110989002A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911080677.X

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于地球物理勘探技术领域,具体涉及一种地空时域电磁系统浅部低阻异常体高精度数据解释方法,包括:基于长导线源时域电磁系统的浅部拟二维低阻异常体电磁响应数值模拟;对模拟数值进行基于不同信噪比的随机噪声加载;采用正则化方法实现上述含噪信号的长导线源时间域电磁响应的向下延拓;通过调节正则化参数确定不同信噪比条件下正则化延拓方法的最优精度;采用自适应卡尔曼滤波算法对上步中不符合容差条件的电磁响应进行消噪处理;计算视电阻率,视深度,并完成视电阻率-视深度成像。本发明通过上述方法,实现了浅部异常体的含噪信号时域电磁响应的高精度数据解释与成像。

    一种基于变分模态分解原理的瞬变电磁信噪分离方法

    公开(公告)号:CN110850482A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911086618.3

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及地球物理勘探中瞬变电磁信号处理技术领域,公开了一种基于变分模态分解原理的瞬变电磁信噪分离方法,适用于时间域的电磁数据滤波,该方法包括:将含噪的瞬变电磁数据s(t)分解为K个本征模态函数uk(t);对每一个本征模态函数进行希尔伯特变换,得到单边频谱;根据单边频谱将各本征模态函数uk(t)的频谱解调到相对应的基频带,计算解调后的L2范数,并计算分解出的本征模态函数的带宽,得到约束变分模型;引入二次惩罚因子α和拉格朗日乘法算子λ,将约束变分模型转换为非约束性变分形式;计算非约束性变分形式的最优解,得到由VMD分解后的一系列优化的本征模态分量。解决地质解释中采集的瞬变电磁数据被噪声干扰的问题,该方法简便且具有优异的噪声分离、幅值保持性能,还可以将噪声图像提取出来,为后续对噪声的分析提供条件。

    一种基于极化介质模型的广义趋肤深度计算方法

    公开(公告)号:CN110135022A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910348025.3

    申请日:2019-04-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于地下极化介质的频率域广义趋肤深度计算方法,目的在于提高地下极化介质的探测深度和解释精度。本发明主要基于地下极化介质的柯尔-柯尔分数阶电导率模型,推导频率域广义趋肤深度计算公式,建立了极化率与广义趋肤深度的关系。在时域电磁法测量中,先对实测数据进行噪声滤波、取样叠加等处理,采用广义S变换将时域数据变换到频率域,利用反演法提取地下介质的电导率、极化率、充电率和频散系数,利用波数定义式求解衰减和相移常数,最后在频率域计算地下极化介质的广义趋肤深度。与经典趋肤深度的计算方法相比,本发明提出的极化介质广义趋肤深度,更符合电磁波在实际大地的传播规律,可以更精确的计算可极化金属矿的深度。

    基于SQUID的磁源激发极化-感应的联合探测系统与方法

    公开(公告)号:CN105676295B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201610065615.1

    申请日:2016-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SQUID的磁源激发极化‑感应的联合探测系统与方法,系统包括有发射单元和接收单元,其中发射单元由大功率发射机、无感电阻、电流采集卡和发射回线组成,其中大功率发射机和无感电阻与发射回线串联连接,大功率发射机、无感电阻和发射回线形成闭合回路,电流采集卡并联在无感电阻两端,用于采集发射回线中的发射电流,接收单元由低温SQUID传感器和接收机组成,方法为:步骤一、铺设发射回线;步骤二、将无感电阻串联在发射回线中;步骤三、发射单元与接收单元同步传输;步骤四、将一次场剔除掉;步骤五、进行电阻率‑深度成像。有益效果:满足了早期信号衰减快、带宽大的特点,又满足了有效信号动态范围大(>140dB)的特点。

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