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公开(公告)号:CN118444379A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410902771.3
申请日:2024-07-08
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
IPC分类号: G01V1/28 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/25
摘要: 本发明公开一种兼顾纵向分辨率和横向连续性的地震反褶积方法、装置及介质,涉及石油勘测领域,方法包括,本发明通过构建每一地震道的反射系数的稀疏反演目标函数进行反褶积计算,确定每一地震道的高纵向分辨率的反射系数;对所有地震道的反射系数进行带通滤波,得到纵向分辨率增强后的地震数据;采用平面波分解算法提取同相轴局部倾角信息;基于同相轴局部倾角信息通过局部倾角滤波对纵向分辨率增强后的地震数据进行地震道间横向连续性的增强,得到横向连续性增强后的地震数据。本发明通过对每一地震道的地震数据构建稀疏反演目标函数进行反褶积计算及局部倾角滤波,在增强了地震数据纵向分辨率的同时优化了横向连续性,提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN117805911A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410185273.1
申请日:2024-02-19
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
摘要: 本发明涉及瞬变电磁探测技术领域,尤其涉及一种补偿磁矩可调的瞬变电磁一次场消除装置及方法。根据本发明的一种补偿磁矩可调的瞬变电磁一次场消除装置,包括装置本体,装置本体包括用于向电路馈入特定电流的发射机和用于测量所述电路两端电压以作为接收电压的接收机,还包括两端与接收机相连的接收线圈和与发射机的一极相连并用于在接收线圈中产生感应电压的发射线圈;还包括:补偿线圈,为一个多匝线圈,与发射线圈串联连接于发射机的另一极,位于发射线圈和接收线圈之间。本发明通过调节可调电阻来改变补偿电流,进而实现补偿磁矩的调整,无需改变系统的几何结构,调节方法具有较强的鲁棒性,能够方便、可靠地实现瞬变电磁一次场消除。
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公开(公告)号:CN116400415A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310385221.4
申请日:2023-04-12
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
摘要: 本发明涉及瞬变电磁勘探技术领域,且公开了一种基于衰减过程的瞬变电磁全域视电阻率定义方法,其基本步骤包括:获取单个测点完整的实测瞬变电磁响应数据向量,向量包含有多个不同时间道的瞬变电磁响应;给定均匀半空间电阻率初值,计算对应的半空间瞬变电磁响应,然后通过迭代拟合获取等效电阻率值;计算等效电阻率值对应的均匀半空间瞬变电磁响应,根据公式计算不同时间道的视电阻率和视深度。本发明提供的瞬变电磁全域视电阻率定义方法,可以充分利用瞬变电磁响应的衰减过程,获取总衰减过程的大地等效电阻率,通过大地瞬变电磁响应和等效半空间响应的比值计算获得不同时间道的视电阻率。
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公开(公告)号:CN115903053A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211247960.9
申请日:2022-10-12
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
IPC分类号: G01V3/08
摘要: 本发明涉及一种电偶源井地瞬变电磁测量方法,包括:在钻孔中的不同深度上依次布设多个发射点;将发射电偶源的两个发射电极置于钻孔中第一个发射点位置;连接发射机与井中探头,通过发射偶极源的发射电极从井壁向大地馈入具有设定波形和大小的电流;在地表布设接收点,测量钻孔与接收点连线的切向磁场分量,获取大地的瞬变电磁衰减响应;改变井中探头的深度,获取对应不同深度发射源的瞬变电磁衰减响应,直至所有设计的发射点均被测量完成;基于电偶极子瞬变电磁理论,根据不同发射点瞬变电磁衰减响应的极大时刻计算大地视电阻率,通过微分获取大地似电阻率,以此作为初始模型,开展大地电阻率反演。本发明能够实现大地电阻率的快速、高分辨测量。
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公开(公告)号:CN113885560B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111147963.0
申请日:2021-09-29
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
IPC分类号: G05D1/10
摘要: 本发明涉及一种适用于滑坡快速调查的无人机集群地空瞬变电磁测量方法,包括:步骤1,布置回线发射框;步骤2,在发射框中供以双极性方波;步骤3,搭建无人机接收系统;步骤4,构建无人机集群;步骤5,设置无人机集群成员的飞行路线;步骤6,无人机集群成员开始测量;步骤7,无人机集群成员将含GPS位置的实测数据发送回地面接收总站;步骤8,地面接收总站保存无人机集群各成员传回的数据;步骤9,对回传的数据进行实时定位;步骤10,根据各测点的位置,实时三维成像;步骤11,将无人机集群扫过的面积形成三维立体的成果,清晰显示相应位置滑坡体的地电结构和范围。本发明能够快速可靠地探测滑坡体的范围及地电结构,为滑坡治理提供依据。
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公开(公告)号:CN112346132B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011180189.9
申请日:2020-10-29
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
IPC分类号: G01V3/08
摘要: 本发明公开了一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法,包括以下步骤:S1:布设发射框T1,在发射框内按照工作设计,参照定源回线装置开展框内接收点的测量,将T1作为发射框,开展T2发射框内接收点的测量;S2:停止发射框T1的发射工作并回收发射框T1,然后布设发射框T2,采用T2发射框开展T2发射框内接收点的测量,并开展T1和T3发射框内接收点的测量;S3:停止发射框T2的发射工作并回收,然后布设发射框T3,采用T3发射框开展T3发射框内接收点的测量,并开展T4发射框内接收点的测量;S4:参照上述过程,进行滚动测量,直至剖面测量完成;S5:将所有接收点在不同发射框工作时的数据作为单点数据,开展联合反演。
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公开(公告)号:CN114609681A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210232978.5
申请日:2022-03-09
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
IPC分类号: G01V3/165
摘要: 本发明公开了一种水上拖曳式瞬变电磁测量装置和方法,涉及水上勘查技术领域,能够满足水上精确定位和连续测量的要求,提升水上勘查的能力,节约水上勘查成本。本发明的主要技术方案为:本发明提供的装置包括悬浮于水面的拖曳部件和瞬变电磁信号接发部件以及连接部件;拖曳部件上设置瞬变电磁系统和定位功能模块,该系统包括瞬变电磁发射机和接收机;通过连接部件,拖曳部件尾部与瞬变电磁信号接发部件连接;在行进过程中发射机和接收机通过瞬变电磁信号接发部件向水下发射和接收瞬变电磁信号,同时定位功能模块实时采集定位数据,从而利用采集到的从水下反馈的瞬变电磁信号和采集到的实时定位数据,作为行进过程中水上勘查的测量数据。
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公开(公告)号:CN114509817A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111634747.9
申请日:2021-12-29
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
摘要: 本发明属于用瞬变电磁测量技术领域,尤其涉及一种收发分离式无人机航空瞬变电磁测量装置及其测量方法,包括空中发射装置和空中接收装置;空中发射装置包括一号无人机,一号无人机的下方固定有发射平台,发射平台的周围通过线圈支架固定有发射线圈,使发射平台位于发射线圈构成的封闭环内,发射平台的中心固定设置有发射机、稳压电源和GPS装置;空中接收装置包括二号无人机,二号无人机上设有GPS装置,二号无人机的下方固定有接收平台,接收平台上固定设置有接收机,接收平台的下方通过吊线连接接收线圈,接收机与接受线圈通过连接线相连,接收机与GPS装置通过连接线相连。本发明解决单架无人机搭载的瞬变电磁系统发射磁矩不足,探测深度小的问题。
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公开(公告)号:CN114047550A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111133079.1
申请日:2021-09-27
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
IPC分类号: G01V3/08
摘要: 本发明涉及一种压制慢极化效应的差分波形瞬变电磁测量方法,包括:步骤1,布设测量点;步骤2,开始第1个观测周期,发射双极差分方波第一段,持续设定脉宽;步骤3,停止双极差分方波第一段的发射,并立即发射第二段波形,脉宽与第一段相同,完成后停止第二段波形发射并关断发射机;步骤4,第二段双极差分方波关断后,按照设定时窗开始磁场测量,直至本周期测量完成;步骤5,重复步骤1‑4,完成多个周期的双极差分方波瞬变电磁测量;步骤6,将同一测点的多周期观测数据叠加,获取接收点的大地双极差分方波瞬变电磁响应,作为无IP效应的双极差分方波瞬变电磁响应进行数据处理解释。本发明能够剔除慢极化效应对瞬变电磁数据的干扰。
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公开(公告)号:CN118465851B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410924106.4
申请日:2024-07-11
申请人: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
摘要: 本发明公开一种快速检测定位极化地质体的方法、系统及存储介质,涉及电磁探测领域,方法包括:在目标探测区域内设置发射回线框;控制发射回线框以设定时间间隔向地下发射无线电波;获取目标极化地质体测点在发射间歇期内的磁场变化率数据;基于磁场变化率数据确定最大磁场变化率和最小磁场变化率;选取最大磁场变化率和最小磁场变化率附近的设定个磁场变化率数据进行加权平均,计算似极化率;若似极化率大于设定阈值,则确定目标极化地质体测点附近存在极化地质体并计算相邻极化地质体测点的似极化率;将似极化率最大的极化地质体测点确定为极化地质体的中心位置。本发明提高了极化地质体检测和定位的速度。
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