一种频率域磁梯度张量变换方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN113268702B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202110551517.X

    申请日:2021-05-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请涉及一种频率域磁梯度张量变换方法、装置和计算机设备。所述方法包括:获取张量航空磁梯度系统待分析区域水平测线上的网格数据,得到偏移波数,对空间域磁梯度第一分量进行一维离散高斯傅里叶变换,得到频率域磁梯度第一分量;根据频率域磁梯度第一分量和预设的频率域磁梯度张量分量与频率域磁位之间的关系函数,可得到频率域磁梯度张量变换系数,继而得到频率域磁梯度张量其他分量;再进行一维离散高斯傅里叶反变换,得到空间域磁梯度张量分量。本发明采用单个磁梯度分量通过变换计算得到其他磁梯度分量的值,计算效率高,为磁梯度精细化反演成像提供了更多的有用信息。

    一种基于物理空间树状结构的跨维贝叶斯采样器的设计方法

    公开(公告)号:CN117574790B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410078165.4

    申请日:2024-01-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于物理空间树状结构的跨维贝叶斯采样器的设计方法,涉及地球物理反演技术领域,包括:测量某区域的地下电磁场响应;构建树状结构初始模型;任选树状结构mt的一类节点进行树状结构变化形成新候选模型m';将新候选模型m'逆变换得到建议模型,并计算其正演响应;计算似然函数;计算建议模型的接受率α,判断α是否小于某随机数,若是则有mt+1=m',若否则有mt+1=mt;取t=t+1重复采样,每进行Z次采样保存一次采样模型,直至t=Q次结束;将每Z次采样保存的采样模型进行统计计算,得到一维边缘概率密度分布。本发明解决小波域树状结构的节点对先验分布选择困难的问题,提高采样效率。

    一种异常体信息处理方法及其应用的线圈传感器装置

    公开(公告)号:CN116953803A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311059130.8

    申请日:2023-08-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种异常体信息处理方法及其应用的线圈传感器装置,异常体信息处理方法采用一发四收的线圈传感器装置,经过噪声改正,异常体信号采集,并采用补偿参数校正处理异常体信号以及线圈传感器装置的信号,结合异常体辅助信息,经过信息处理转换后,最终获得异常体的地质信息。本发明实现在降低线圈制作工艺的严格要求的同时,达到较高且更加精准的空间分辨率。此外,针对信号处理方法的特点,提供异常体位置的辅助判断信息,丰富异常体的地质解释信息。

    油井地层电导率信息的获取方法

    公开(公告)号:CN116818842A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311098855.8

    申请日:2023-08-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种地层电导率信息的获取方法,包括:S1、对金属套管内轴向的不同测点电磁场进行测量,得到#imgabs0#个测点的轴向实测电场;计算接地导线源在所有离散圆环中心处激发的轴向初始电场;S2、建立离散圆环内轴向电场之间相互关系→形成第二类弗雷德方程组→得到#imgabs1#个离散圆环内轴向电场;S3、得到套管内#imgabs2#个测点轴向预测电场;S4、建立数据拟合项,结合光滑约束项建立反演目标函数;S5、计算数据拟合误差并进行判断:若数据拟合误差小于设定阈值,则输出层状模型电导率数据作为油井地层电导率信息,结束本次的油井地层电导率信息的获取;若数据拟合误差大于设定阈值则对电导率值进行更新,再基于更新后的电导率值返回S2。

    一种快速计算电磁场扰动的网格规划方法

    公开(公告)号:CN114912321A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210530721.8

    申请日:2022-05-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种快速计算电磁场扰动的网格规划方法,对计算区域进行正常网格划分,其中计算区域包括储集层;对储集层外部的区域进行稀疏化和计算边界的截断缩减处理,获得包含储集层在内的局部网格;通过有限单元总场法在正常网格上计算电导率变化前计算区域的初始场,并将正常网格中储集层区域的初始场承继至局部网格中的储集层区域;通过有限单元二次场法在局部网格上计算电导率变化导致的储集层区域的电磁扰动场。本发明仅需在正常网格上计算初始场,电磁扰动场则是在小规模的局部网格上计算,所形成的方程组规模将远小于只使用一套正常网格进行计算的传统数值模拟方法,极大提升地下电导率变化导致电磁场扰动的计算效率。

    一种采用精确极化常数的新激电方法

    公开(公告)号:CN113156516B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110427231.0

    申请日:2021-04-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种采用精确极化常数的新激电方法。本方法基于常规的激电方法,提出一个能反映激电异常体的新激电参数‑精确极化常数,并提供了精确极化常数的公式,应用该极化常数进行激电勘探,寻找激电异常。该方法的极化常数能更真实表达不同激电异常体的极化现象和特征,从而削弱激电法的多解性问题,能进一步提高激电异常体的勘探效果和精度,从而实现以更低的勘探成本实现更好的勘探效果。

    一种三维大地电磁正演数值模拟方法

    公开(公告)号:CN113553748B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111102810.4

    申请日:2021-09-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请公开了一种三维大地电磁正演数值模拟方法,首先根据目标地质体构建电阻率分布模型,然后通过多重网格法粗化电阻率分布模型,并通过交错网格有限差分法离散粗细网格上的双旋度方程,得到系数矩阵,接着对离散后的双旋度方程作4色分块处理,通过二维有限差分法计算出目标地质体模型的边界条件,并计算出细网格上双旋度方程的右端项,最后使用基于4色分块高斯‑赛德平滑的多重网格法求解;更换极化模式并重复上述过程,根据不同极化模式下的电场分量和磁场分量,计算出对应测点的视电阻率和阻抗相位。本申请采用线分块高斯‑赛德平滑技术,有效去除粗细网格上的高频残差分量,提高了多重网格法的计算效率,达到快速收敛的目的。

    基于复杂地形的重力场数值模拟方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN112800657A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110406464.2

    申请日:2021-04-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请涉及一种基于复杂地形的重力场数值模拟方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:构建包含复杂地形和勘探目标的三维长方体模型,进行网格剖分,得到多个小长方体,设定小长方体的空间域密度值;根据网格剖分的网格参数和预设的高斯参数,得到偏移波数,根据地形信息,将三维长方体模型分为下部分模型和上部分模型,分块叠加计算多个观测面的频率域重力异常场,进行二维高斯傅里叶反变换,得到多个观测面的空间域重力异常场,通过样条插值算法得到复杂地形起伏表面的空间域重力异常场。本发明垂直方向保留在空间域,网格剖分灵活,适合模拟复杂地形及复杂地质体,多个偏移波数便于并行计算,提高了重力异常计算效率。

    一种任意位置高精度接收器响应的计算方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN114444363B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202210178434.5

    申请日:2022-02-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请涉及一种任意位置高精度接收器响应的计算方法、装置和设备。所述方法包括:构建内部包含勘探目标的三维异常体模型;分别计算电场控制方程的系数矩阵和右端向量,确定三维异常体模型对应的电场控制方程;通过人机交互界面获取每个接收器的坐标位置,确定接收器所处的长方体单元,并进一步确定长方体单元各个顶点的电场分量,得到电场对角矩阵;计算接收器所在长方体单元各个顶点的总权重值;根据电场对角矩阵和总权重值确定接收器上的电场计算量,若电场计算量精确,输出接收器响应,否则,细化三维长方体模型的网格剖分并重新计算。本发明可以避免主流方法存在的目标函数复杂和参数求解繁琐等问题,且计算精度高。

    一种广域地磁仪器的多通道数据采集设备和方法

    公开(公告)号:CN118191949A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410372970.8

    申请日:2024-03-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及电磁法勘探技术领域,具体公开了一种广域地磁仪器的多通道数据采集设备和方法,所述设备包括数据处理单元、两个数据采集单元、存储单元和高速总线,所述数据采集单元通过高速总线连接所述数据处理单元和存储单元;两个所述数据采集单元分别用于采集高频信号和低频信号;所述数据采集单元包括多个数据采集通道。本发明中的多通道数据采集设备采用多通道数据同步采集,解决现有技术中多通道和多个方向同时采集的问题。本发明设备同时兼顾了数据高频信号和低频信号的采集质量,实现多个高速通道和多个低速通道同步采集数据。

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