CN112346132A - 一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法 - Google Patents

一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法 Download PDF

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Abstract

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。

Description

一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法
技术领域
本发明涉及时间域电磁勘探技术领域,具体为一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法。
背景技术
瞬变电磁法是一种时间域电磁勘探方法,基本原理是利用接地或不接地发射源在探测区域建立稳恒磁场,然后瞬间关断场源,根据电磁感应定律,地下介质中将感生出随时间变化的二次场,观测并记录感生的瞬变电磁响应,即可进一步推断地下介质的电性分布。在高极化区工作时,除产生正常瞬变电磁响应外,地下极化介质在场源的激励下也将产生随时间变化的二次场,这种效应称为激电效应,激电效应会叠加到瞬变电磁响应之中,造成瞬变电磁响应曲线的强烈畸变。目前技术中,通常采用单一观测装置进行瞬变电磁测量,然后进行数据反演和解释,由于激电效应本身的复杂性和未知参数多的特点,数据处理解释具有较强的奇异性,导致反演解释多解性强,无法在高极化区开展有效的瞬变电磁探测。
基于此,本发明设计了一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法,利用不同位置的发射装置在同一接收点进行激发和观测,进而提高有效数据量,削弱高极化区瞬变电磁反演解释的多解性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法,可以增加在高极化区进行瞬变电磁探测的有效数据量,同时确保不会大幅度增加施工难度和工作量,在基本保持瞬变电磁探测现有技术工作量的前提下,提高在高极化区开展瞬变电磁探测工作时的解释精度。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案: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。
优选的,所述S1具体为:
布设发射框T1,在发射框内按照定源回线装置测量R1、R2、R3、R4共4个接收点,并在发射框外测量即将布设的T2发射框内的R5、R6、R7、R8接收点。
优选的,所述S2具体为:
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R5、R6、R7、R8接收点的测量,并开展T1发射框内R1、R2、R3、R4和T3发射框内R9、R10、R11、R12接收点的测量。
优选的,所述S3具体为:
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R9、R10、R11、R12的测量,并开展T4发射框内R13、R14、R15、R16接收点的测量。
优选的,所述S5具体为:
当前所有收点均有两个不同发射框工作时的数据集,作其为单点数据,开展不同发射源的联合反演解释。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)本发明通过不同位置发射框、同一测点位置的瞬变电磁测量,增加了一倍的有效观测数据,可以有效解决在高极化区进行瞬变电磁探测的奇异性问题;
(2)本发明相比于当前采用的瞬变电磁测量方式,仅增加了一项框外测量工作,无需重新进行发射框布设,可以在增加少量工作量的基础上,多采集一倍的瞬变电磁有效数据,从而削弱高极化区瞬变电磁探测解释工作的奇异性,提高解释精度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中步骤S1示意图;
图2为本发明实施例中步骤S2图;
图3为本发明实施例中步骤S3图;
图4为本发明实施例中步骤S4图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
请参阅图1-4,本发明提供一种技术方案: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,在发射框内按照定源回线装置测量R1、R2、R3、R4共4个接收点,并在发射框外测量即将布设的T2发射框内的R5、R6、R7、R8接收点(附图1);
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R5、R6、R7、R8接收点的测量,并开展T1发射框内R1、R2、R3、R4和T3发射框内R9、R10、R11、R12接收点的测量(附图2);
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R9、R10、R11、R12的测量,并开展T4发射框内R13、R14、R15、R16接收点的测量(附图3);
S4、参照上述过程,进行滚动测量,直至剖面测量完成(附图4);
S5、当前所有收点均有两个不同发射框工作时的数据集,作其为单点数据,开展不同发射源的联合反演解释。
通过本发明提供的高极化区瞬变电磁测量方式,可以利用不同发射框下的瞬变电磁数据,增加瞬变电磁反演解释的数据量,削弱反演奇异性,进而达到减小反演多解性的目的,具有施工简单,工作量小,便于野外数据采集,而且不需对仪器设备进行额外的改进,容易实现。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (5)

1.一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法,其特征在于: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。
2.根据权利要求1所述的一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法,其特征在于:所述S1具体为:
布设发射框T1,在发射框内按照定源回线装置测量R1、R2、R3、R4共4个接收点,并在发射框外测量即将布设的T2发射框内的R5、R6、R7、R8接收点。
3.根据权利要求1所述的一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法,其特征在于:所述S2具体为:
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R5、R6、R7、R8接收点的测量,并开展T1发射框内R1、R2、R3、R4和T3发射框内R9、R10、R11、R12接收点的测量。
4.根据权利要求1所述的一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法,其特征在于:所述S3具体为:
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R9、R10、R11、R12的测量,并开展T4发射框内R13、R14、R15、R16接收点的测量。
5.根据权利要求1所述的一种应用于高极化区的瞬变电磁测量方法,其特征在于:所述S5具体为:
当前所有收点均有两个不同发射框工作时的数据集,作其为单点数据,开展不同发射源的联合反演解释。
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