一种多级滤波嵌套振幅增益的地质雷达信号恢复方法

    公开(公告)号:CN111812609A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010594936.7

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明涉及一种多级滤波嵌套振幅增益的地质雷达信号恢复方法,包括:首先,对待处理的地质雷达数据进行前期编辑与修饰性处理后,进行一次宽频带滤波与振幅恢复,对信号进行整体信号增强;再根据地质雷达天线主频进行针对性主频滤波与信号增强,即可实现的目标信号与深部信号增强与提取。本发明可实现在信号衰减较快地区(如黄土地区)正常信号的恢复及雷达探测的深部信号恢复,亦可实现对孔洞、根系等特殊信号的增强与提取,进而大大提高地质雷达的精细化探测深度,可广泛应用于城市地下空间探测、根系探测、空洞探测、管道探测等浅层精细化探测领域的数据处理,是一种广谱性极高的信号恢复方法。

    一种利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法

    公开(公告)号:CN116482772A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310593235.5

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: G01V7/06

    摘要: 本发明涉及一种利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法,包括:S1、获取布格重力异常数据;S2、利用滑动窗口数值偏离统计累加估算方法得到正则化向下延拓稳定系数;S3、获取布格重力异常傅里叶余弦级数;S4、利用自适应稳定正则化向下延拓算法,获取向下延拓断面;S5、根据向下延拓断面,获取高阶垂直微分差量;S6、通过组合低通滤波得到低频差量图;S7、对低频差量图进行深度校正,获取地下空间深部精细结构。本发明提供的利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法,解决了任意深度向下延拓技术的稳定性问题,以及包括层状结构、深部结构、小构造在内的地下空间精细结构分离问题,实现了基于重力直接获取地下空间精细结构与构造信息。

    一种基于地-井联合获取水力传导系数的方法

    公开(公告)号:CN111965720B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202010834864.9

    申请日:2020-08-19

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明涉及电磁法及其地层参数获取评价技术领域,尤其涉及一种基于地‑井联合获取水力传导系数的方法。该方法利用测井电阻率数据与分层抽水试验获取的水力传到系数(K值)之间的相关性,提取电阻率‑K值相关性方程,再利用测井电阻率与反演电阻率剖面电阻率之间的相关性,对反演电阻率剖面进行校正换算,得出换算后的拟测井电阻率剖面;最后利用电阻率‑K值相关性方程对换算后的拟测井电阻率剖面进行换算,即可算出电磁法剖面范围内的水力传导系数剖面,从而实现区域剖面尺度的水力传导系数刻画。解决了在井密度较小或只有少数参数井的地区难以精细计算含水层水力传导系数的技术问题。

    一种基于多数据融合的地质-地球物理三维建模方法

    公开(公告)号:CN111696208B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010496511.2

    申请日:2020-06-03

    摘要: 本发明涉及一种基于多数据融合的地质‑地球物理三维建模方法,包括:S1、针对预先获取的工作区的航空地球物理数据和预先获取的工作区的地面地球物理数据进行融合处理,获取融合数据;S2、基于所述融合数据、预先获取的工作区的地质地球物理数据以及预先获取的工作区的物性组合特征‑岩性识别标准数据,进行2.5维多数据联合反演获取拟三维地质‑地球物理初始模型;S3、根据所述拟三维地质‑地球物理初始模型,进行3维反演,获取三维地质‑地球物理模型。其有益效果是,由于采用多维度、多元数据,相对于现有技术而言,其可以将这些数据进行有效的整合,建立三维地质模型,达到了使建立的三维地质模型的精度更高。

    一种非接触式跨障碍的高密度测量方法

    公开(公告)号:CN112305624A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011193982.2

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明涉及一种非接触式跨障碍的高密度测量方法,其包括:首先,根据拟解决的地质问题与区域地质条件进行测线线路设计,并结合现场踏勘数据测量障碍物宽度与设定障碍物宽度区间;其次,搭建基础数据采集系统与跨障碍数据采集系统;接着,进行跨障碍数据采集系统转换与导入检查,最后根据导入的跨障碍数据采集系统,进行野外布线,使其满足高密度数据采集要求后,开展数据采集即可获取跨障碍高密度数据。本发明自主设计数据采集系统以规避因大障碍物出现的空道或接触如河流、水泥地面等电阻率与自然电位异常区域;同时,提出近地表非均匀性校正技术以处理因跨越小障碍物或近地表存在自然电位不均匀体而引起的电阻率剖面数据形变问题。

    一种对戈壁荒漠覆盖区的三维模型构建方法

    公开(公告)号:CN111999780A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010887972.2

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明涉及一种对戈壁荒漠覆盖区的三维模型构建方法,包括根据待测区的岩性标本确定物性岩性识别标准,其中所述待测区包括戈壁荒漠覆盖区;基于探测数据进行地质-地球物理预填充得到预填图,并建立填图骨架;基于填图骨架进行骨干剖面填图;对骨干剖面填图进行校正得到校正后的骨干剖面填图;基于填图骨架和校正后的骨干剖面填图进行三维反演,得到覆盖区的三维结构模型。本发明通过综合地球物理方法的有效组合,联合钻探和地表地质调查发挥各方法的优势,弥补单一方法的不足,针对填图目标体有的放矢,得到一种多方法联合勘探戈壁荒漠覆盖区三维地质结构的方法,可以适用于大范围区域内戈壁荒漠覆盖区的三维地质结构的构建。

    一种基于多数据融合的地质-地球物理三维建模方法

    公开(公告)号:CN111696208A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010496511.2

    申请日:2020-06-03

    摘要: 本发明涉及一种基于多数据融合的地质-地球物理三维建模方法,包括:S1、针对预先获取的工作区的航空地球物理数据和预先获取的工作区的地面地球物理数据进行融合处理,获取融合数据;S2、基于所述融合数据、预先获取的工作区的地质地球物理数据以及预先获取的工作区的物性组合特征-岩性识别标准数据,进行2.5维多数据联合反演获取拟三维地质-地球物理初始模型;S3、根据所述拟三维地质-地球物理初始模型,进行3维反演,获取三维地质-地球物理模型。其有益效果是,由于采用多维度、多元数据,相对于现有技术而言,其可以将这些数据进行有效的整合,建立三维地质模型,达到了使建立的三维地质模型的精度更高。

    一种重力Simpson正则化总梯度模量地质构造提取方法

    公开(公告)号:CN117993196A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410143239.8

    申请日:2024-02-01

    摘要: 本发明提供的一种重力S impson正则化总体度模量地质构造提取方法,包括:利用叠合Simpson改进公式对布格重力异常剖面数据进行两次奇、偶序列分离和积分,再将积分结果叠加合成傅里叶级数结果;求取滑动平均窗口内的布格重力异常的方差得到稳定下延正则化系数,并带入梯度向下延拓公式中得到自适应稳定正则化梯度向下延拓公式;基于傅里叶级数结果和自适应稳定正则化梯度向下延拓公式按不同深度计算得到多个单深度下延剖面,经深度叠合组成重力梯度向下延拓断面,进而得到总梯度模量断面,经迭代低通滤波和真深度校正后,以对数形式输出成图。本发明实现了应用重力直接获取地下空间精细构造形态的突破,应用前景十分广阔。

    一种非接触式跨障碍的高密度测量方法

    公开(公告)号:CN112305624B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202011193982.2

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明涉及一种非接触式跨障碍的高密度测量方法,其包括:首先,根据拟解决的地质问题与区域地质条件进行测线线路设计,并结合现场踏勘数据测量障碍物宽度与设定障碍物宽度区间;其次,搭建基础数据采集系统与跨障碍数据采集系统;接着,进行跨障碍数据采集系统转换与导入检查,最后根据导入的跨障碍数据采集系统,进行野外布线,使其满足高密度数据采集要求后,开展数据采集即可获取跨障碍高密度数据。本发明自主设计数据采集系统以规避因大障碍物出现的空道或接触如河流、水泥地面等电阻率与自然电位异常区域;同时,提出近地表非均匀性校正技术以处理因跨越小障碍物或近地表存在自然电位不均匀体而引起的电阻率剖面数

    一种多级滤波嵌套振幅增益的地质雷达信号恢复方法

    公开(公告)号:CN111812609B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202010594936.7

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明涉及一种多级滤波嵌套振幅增益的地质雷达信号恢复方法,包括:首先,对待处理的地质雷达数据进行前期编辑与修饰性处理后,进行一次宽频带滤波与振幅恢复,对信号进行整体信号增强;再根据地质雷达天线主频进行针对性主频滤波与信号增强,即可实现的目标信号与深部信号增强与提取。本发明可实现在信号衰减较快地区(如黄土地区)正常信号的恢复及雷达探测的深部信号恢复,亦可实现对孔洞、根系等特殊信号的增强与提取,进而大大提高地质雷达的精细化探测深度,可广泛应用于城市地下空间探(56)对比文件唐小平.地震波场模拟及应用.中国优秀硕士学位论文全文数据库.2011,(第2011年第3期),全文.张恩泽.探地雷达在城市工程勘察中的应用研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技辑.2017,(第2017年第10期期),15-22.吴俊豪.AUV电磁导引回坞系统研究与设计.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技辑.2020,(第2020年第1期),39-41.肖宏跃;雷宛;杨威.地质雷达特征图像与典型地质现象的对应关系.煤田地质与勘探.2008,(第04期),60-64.