RU2433427C1 - Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки - Google Patents

Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки Download PDF

Info

Publication number
RU2433427C1
RU2433427C1 RU2010109922/28A RU2010109922A RU2433427C1 RU 2433427 C1 RU2433427 C1 RU 2433427C1 RU 2010109922/28 A RU2010109922/28 A RU 2010109922/28A RU 2010109922 A RU2010109922 A RU 2010109922A RU 2433427 C1 RU2433427 C1 RU 2433427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transducer
magnetometric
motion
field
geomagnetic field
Prior art date
Application number
RU2010109922/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010109922A (ru
Inventor
Сергей Петрович Алексеев (RU)
Сергей Петрович Алексеев
Сергей Борисович Курсин (RU)
Сергей Борисович Курсин
Александр Николаевич Добротворский (RU)
Александр Николаевич Добротворский
Павел Григорьевич Бродский (RU)
Павел Григорьевич Бродский
Константин Георгиевич Ставров (RU)
Константин Георгиевич Ставров
Валерий Павлович Леньков (RU)
Валерий Павлович Леньков
Владимир Васильевич Чернявец (RU)
Владимир Васильевич Чернявец
Юрий Николаевич Жуков (RU)
Юрий Николаевич Жуков
Юрий Владимирович Румянцев (RU)
Юрий Владимирович Румянцев
Original Assignee
Сергей Петрович Алексеев
Сергей Борисович Курсин
Александр Николаевич Добротворский
Павел Григорьевич Бродский
Константин Георгиевич Ставров
Валерий Павлович Леньков
Владимир Васильевич Чернявец
Юрий Николаевич Жуков
Юрий Владимирович Румянцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Петрович Алексеев, Сергей Борисович Курсин, Александр Николаевич Добротворский, Павел Григорьевич Бродский, Константин Георгиевич Ставров, Валерий Павлович Леньков, Владимир Васильевич Чернявец, Юрий Николаевич Жуков, Юрий Владимирович Румянцев filed Critical Сергей Петрович Алексеев
Priority to RU2010109922/28A priority Critical patent/RU2433427C1/ru
Publication of RU2010109922A publication Critical patent/RU2010109922A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2433427C1 publication Critical patent/RU2433427C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки. Сущность: одновременно измеряют вариации геомагнитного поля двумя или более магнитометрическими преобразователями, установленными на движущихся носителях, разнесенных вдоль направления движения. При этом в 100-200 м по вертикали от морской поверхности располагают дополнительный магнитометрический преобразователь, имеющий возможность перемещаться как вдоль, так и поперек направления движения первого преобразователя. Скорость дополнительного магнитометрического преобразователя выше скорости первого преобразователя, по крайней мере, на порядок. Кроме того, для измерения вариаций геомагнитного поля используют второй дополнительный магнитометрический преобразователь, размещенный в толще морской среды на носителе. Носитель данного преобразователя представляет собой самоходный управляемый аппарат, оснащенный навигационными и гидроакустическими средствами измерения и связи. Второй дополнительный магнитометрический преобразователь имеет возможность перемещаться как вдоль, так и поперек направления движения первого преобразователя. В процессе съемки дополнительно измеряют наклонения вектора магнитного поля, по которому определяют соотношение составляющих гравитационного поля Vzz и Vzx. Технический результат: повышение точности определения стационарного геомагнитного поля. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области геофизики, а более конкретно к способам определения вариаций геомагнитного поля при проведении магнитных съемок, преимущественно при морской магнитной съемке.
Известны способы определения вариаций стационарного геомагнитного поля [1-3], в которых используют данные магнитовариационных станций (МВС), установленных в районе съемки; необходимое количество МВС и их максимальное удаление определяются степенью неоднородности поля вариаций геомагнитного поля в данной зоне [2, 3]. Ввиду отсутствия серийных морских МВС способ [1] в основном применяется при съемке со льда, когда в качестве МВС используют сухопутные магнитометры. Точность данных способов не превышает 5-10 нТл.
В известных способах [4, 5] учет вариаций геомагнитного поля основан на анализе расхождений значений ("невязок") геомагнитного поля, возникающих при съемке, в точках пересечений рядовых и секущих галсов (профилей). Точность данных способов составляет порядка 10 нТл и возрастает с увеличением количества секущих.
Известны также модификации способов [4, 5], в которых для контроля используют данные МВС, расположенные в относительной близости от района исследований.
В известном способе [7] анализируются соотношения, связывающие характеристики геомагнитных вариаций на поверхности Земли с параметрами межпланетной среды и магнитосферы, контролирующими их источниками. Погрешности таких способов, использующих методы потенциального, регрессивного и спектрального анализов данных, полученных посредством аппаратуры, установленной на обсерваториях, достигают десятков нанотесл.
Известны также способы [8-10], позволяющие автоматически учитывать вариации в процессе съемки. Данные способы используют и непосредственно для измерения вариаций геомагнитного поля с движущегося носителя. Сущность этих способов заключается в одновременном измерении поля двумя (или более) магнитометрическими преобразователями, установленными на движущихся носителях, разнесенных на известное (заданное) расстояние вдоль направления движения, вычитании полученных сигналов и интегрировании (суммировании) полученного результата, начиная с опорного значения геомагнитного поля. Вычитание сигналов магнитометрических преобразователей исключает из результатов измерений вариации (однородные в пределах базы градиентометра), а интегрирование разностного сигнала восстанавливает значение стационарного геомагнитного поля. Для выделения вариаций восстановленные значения поля вычитают из непосредственно измеренных.
Геомагнитное поле (ГМП), измеряемое в движении, является сложной функцией времени Т [х(t), у(t), z(t), t], полная производная которой равна [11]:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- вектор скорости носителя.
В первом приближении измеренные значения можно представить в виде суммы стационарной и вариационной составляющих: Т [x(t), y(t), z(t), t]≈Tc(x,y,z)+Тв(t).
Тогда при движении в плоскости по направлению
Figure 00000003
из (1) следует:
Figure 00000004
откуда видно, что при одновременном измерении полного поля Т и градиента его стационарного Тс можно вычислить вариации Тв, если известна скорость носителя. При дискретных измерениях значение градиента (производной) поля по направлению
Figure 00000003
на базе Δх на i-шаге вычисляют как:
Figure 00000005
интегрирование данных преобразуется в суммирование:
Figure 00000006
а разность Т(xn, t)-Tc(xn)=Тв (t) определяет вариации.
В общем случае суммарную относительную погрешность измерения вариаций данным методом δв можно выразить [11] через:
Figure 00000007
где Ми - инструментальная погрешность магнитометра;
δl - погрешность, обусловленная колебаниями базы измерений;
δв - погрешность, обусловленная градиентами вариаций;
δν - погрешность за счет ошибок судового лага;
δи - погрешность интегратора;
А - средняя амплитуда измеряемых вариаций ГМП;
n - число циклов суммирования.
Из анализа выражения (5) видно, что при суммировании данных происходит накапливание ошибок, т.е. возможности метода ограничены числом циклов n, при котором σв не выйдет за пределы заданного значения σ3. В процессе измерений при накапливании погрешности до σ3 рекомендуется [11] начать новый цикл интегрирования от нового уровня. Например, при измерениях в море при цикле Δt=10 c и общей продолжительности интегрирования около 3 час (n=103), используя жестко установленный градиентометр (δ=0) с Мив=0,1 нТл и считая погрешности интегратора и измерения скорости малыми (δи≈δν≈0), по формуле (5) можно оценить, что при средней амплитуде вариаций А=100 нТл средняя квадратичная погрешность измерения вариаций σ≤6%. По данному способу можно учесть и измерить вариации ГМП с частотой f≤νx/Δx, что при Δх=100 м и νx=10 уз. будет соответствовать f≤0,05 Гц (Тв>20 с). С увеличением скорости судна и уменьшением разноса датчиков частотный диапазон учитываемых вариаций возрастает, однако при этом уменьшается разность измеряемых величин ГМП. Так, при средней величине градиента ГМП в океане 40 нТл/км приращение ΔТ на базе 1-5 м составит 0,04-0,2 нТл, что потребует повышения точности измерения ГМП до ~10-3 нТл. В настоящее время такие чувствительности принципиально возможно получить с помощью криогенных и некоторых типов квантовых магнитометрических преобразователей [12].
Таким образом, на основе градиентометрического способа вполне реально обеспечить измерение и учет геомагнитных вариаций в движении с относительной погрешностью порядка 5…10%, при этом в результате обработки на судовом вычислительном комплексе автоматически учитываются вариации ГМП, частотный диапазон которых будет определяться длиной базы измерения и скоростью носителя.
Наличие в дисперсии ошибок (5) линейной составляющей, нарастающей пропорционально количеству измерений, является одним из основных ограничений градиентометрического способа по длине галса (максимальному периоду выделяемых вариаций). Использование для снижения этих погрешностей данных либо косвенного метода учета вариаций, либо данных МВС, установленных на концах галсов, предлагаемое в [4, 9, 13], лишает градиентометрический способ его универсальности.
Общим недостатком известных способов является относительно низкая точность измерения вариаций стационарного геомагнитного поля.
Повышение точности при измерении вариаций стационарного геомагнитного поля достигается в известном способе определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки, заключающемся в одновременном измерении вариаций геомагнитного поля двумя или более магнитометрическими преобразователями, установленными на движущихся носителях, разнесенных на заданное расстояние вдоль направления движения, в котором один магнитометрический преобразователь дополнительно разнесен по вертикали на расстояние 100-200 метров от морской поверхности, с возможностью перемещаться вдоль направления движения первого магнитометрического преобразователя, с последующим его перемещением поперек направления движения первого магнитометрического преобразователя, со скоростью движения, превышающей скорость первого магнитометрического преобразователя, по крайней мере, на порядок [15].
Новые возможности повышения точности учета вариаций в известном способе [15] появляются за счет использования при площадной съемке не только научно-исследовательского судна, снабженного буксируемым дифференциальным магнитометром (градиентометром) и идущего по маршрутному галсу, но и его штатного вертолета, оборудованного более простым модульным прибором. При этом учет вариаций с коротким периодом обеспечивается непосредственно по данным судового градиентометра, а для исключения его линейных ошибок, накапливающихся при длительных измерениях, используют данные опорного маршрута вертолетной съемки. Используя значительное преимущество вертолета в скорости, этот маршрут прокладывают вдоль основного направления движения судна и завершают в точке окончания его галса, начиная с которой вертолет выполняет рядовые маршруты (поперек опорного), возвращаясь на судно-носитель.
Выделение магнитотеллурической составляющей на фоне помех облегчается, если помехи по электрическому и магнитному каналам вызваны различными источниками (являются некоррелированными), например при измерении электрических и магнитных полей на разных носителях. Это обусловлено тем, что магнитные составляющие естественного электромагнитного поля (ЕЭМП) меньше, чем электрические зависят от характера геоэлектрического разреза вдали от горизонтальных неоднородностей.
В работе [14] показано, что с точностью до 5% в средних широтах возможен горизонтальный разнос электрических и магнитных датчиков на величину Δr≤(0,013…0,025)r, где r - расстояние от района работ до проекции источника на поверхность Земли. При этом разнос датчиков по вертикали на расстояние до 200 м практически не сказывается на результатах измерений.
Таким образом, для целей магнитотеллурического зондирования (МТЗ) на море в средних широтах возможно использовать синхронные измерения электрической компоненты ЕЭМП буксируемым за судном измерителем (на относительно малых скоростях) и магнитной компоненты (с помощью компонентного дифференциального магнитометра, установленного на другом судне или на низколетящем вертолете или другом летательном аппарате (ЛА), удаленном на расстояние до 50-100 км). В авроральной зоне и вблизи магнитного экватора разнос измерителей электрических и магнитных компонент приводит к большим (до 50%) погрешностям измерений импеданса Zn [14]. Таким образом, в высоких и экваториальных широтах проведение МТЗ у поверхности более целесообразно при расположении магнитометра и измерителя электрического поля на одном судне.
Незначительная величина магнитного наклонения в низких широтах позволяет использовать для измерения горизонтальной составляющей δН в движении вместо компонентного градиентометра модульный, который легче реализуется. В работе показано, что модульный δT-вариометр можно использовать как δН-вариометр при определении импеданса в поверхностной установке Тихонова-Каньяра с относительной погрешностью не более 20% в поясе широт ±20% и менее 6% - в поясе ±15%.
Известно, что при использовании в качестве вариометра прибора, измеряющего модуль полного вектора
Figure 00000008
(например, протонного или квантового), фактически регистрируется проекция вариации δT на направление вектора
Figure 00000009
, так как
Figure 00000010
. Кроме того, в глубоководных районах (с глубиной h) буксируемый со скоростью ν Т-магнитометр регистрирует практически только переменную часть ГМП на частотах
Figure 00000011
Отсюда следует, что в глубоководных районах вблизи магнитного экватора существует возможность на основе синхронных измерений с помощью буксируемого T-магнитометра и измерителя горизонтальной составляющей электрического поля оценить величину входного импеданса и построить часть кривой МТЗ в диапазоне частот f1<f<f2, где
Figure 00000012
определяется по теореме Котельникова из минимальной дискретности измерений Δt.
При МТЗ у поверхности необходимо использовать указанные выше методы снижения гидродинамических (в первую очередь, волновых) помех. Отметим, что использование ЛА облегчает снижение влияния гидродинамических помех ввиду высокой скорости носителя. Кроме того, магнитные поля волн на высотах полета ЛА затухают на 2-3 порядка.
Установка на ЛА (например, на судовой вертолет) магнитометра и проведение измерений синхронно с судовым магнитометром-градиентометром позволяет значительно снизить погрешность измерений δT, вызываемую накоплением ошибок при интегрировании (5).
Известный способ [15] реализуется следующим образом. Посредством измерительной аппаратуры, установленной на судне и вертолете, выполняют измерения. В данные, полученные посредством аэромагнитометра, вводят поправку за вариации δT(t1) по данным судового градиентометра, где
Figure 00000013
. Поскольку линейная часть дисперсии погрешности градиентометра σ в соответствии с (5) пропорциональна времени t1, то при достижении судном точки N в момент tN=l/νc она будет учтена по данным вертолетной съемки с погрешностью
Figure 00000014
, т.е. накопление ошибок идет в
Figure 00000015
раз медленнее. Таким образом, при такой комплексной вертолетно-судовой съемке на одном цикле за время tN производится съемка полигона размером l×L (где
Figure 00000016
Figure 00000017
где n - коэффициент отношения νв к νc, k - величина, обратная величине между галсовыми расстояниями (степень плотности галсов), m - расстояние между галсами. Далее цикл съемки может повторяться.
Однако условия измерений на борту летательного аппарата менее благоприятны, чем на судне в силу обстоятельств, обусловленных нерегулярными долгопериодическими вертикальными и горизонтальными ускорениями с периодом 30-100 с и более, а также необходимостью учета скорости и высоты полета.
В связи с этим в конструкции измерительной аппаратуры и в методике измерений должны учитываться специфические особенности съемки с борта летательного аппарата, в том числе и определение поправок за долгопериодические вертикальные ускорения. При этом определение поправок должно осуществляться методом, не зависящим ни от инерционных сил, ни от силы тяжести, иначе поправка будет содержать погрешность из-за изменения величины g по маршруту. Использование для этой цели барометрического измерителя вертикальной скорости летательного аппарата, имеющего невысокую точность, не всегда приводит к желаемым результатам.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение точности при измерении вариаций стационарного геомагнитного поля.
Поставленная цель достигается тем, что в способе определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки, заключающемся в одновременном измерении вариаций геомагнитного поля двумя или более магнитометрическими преобразователями, установленными на движущихся носителях, разнесенных на заданное расстояние вдоль направления движения, в котором один магнитометрический преобразователь дополнительно разнесен по вертикали на расстояние 100-200 метров от морской поверхности с возможностью его перемещения вдоль направления движения первого магнитометрического преобразователя с последующим его перемещением поперек направления движения первого магнитометрического преобразователя со скоростью движения, превышающей скорость первого магнитометрического преобразователя, по крайней мере, на порядок, введен еще один магнитометрический преобразователь, размещенный в толще морской среды на носителе, представляющем собой самоходный управляемый аппарат, оснащенный навигационными и гидроакустическими средствами измерения и связи, дополнительно измеряют наклонения вектора магнитного поля, по которому определяют отношение составляющих гравитационного поля Vzz и Vzx, при этом второй дополнительный магнитометрический преобразователь установлен с возможностью его перемещения вдоль направления движения первого магнитометрического преобразователя, с последующим его перемещением поперек направления движения первого магнитометрического преобразователя со скоростью движения выше или ниже скорости первого магнитометрического преобразователя, по крайней мере, на порядок.
На летательном аппарате установлен протонный магнитометр типа ELSEG или аэромагнитная градиентометрическая система типа HAGS (в зависимости от класса летательного аппарата.
На судне установлен протонный магнитометр типа G-8, совместимый с судовыми средствами навигации и системой стабилизации судна. На самоходном управляемом подводном аппарате установлен магнитометр-градиентометр типа GSM. Выбор данного измерителя обусловлен тем, что при измерении параметров вектора индукции геомагнитного поля (ГМП) основным препятствием к получению достоверной информации о пространственном распределении ГМП являются его временные вариации, наиболее сильно проявляющиеся в высоких широтах. Автоматическое исключение влияния вариаций в процессе съемки обеспечивается при использовании магнитометров-градиентов, которые состоят из двух измерительных систем: магнитометрической - для измерения разностного сигнала от двух датчиков и пространственной - для измерения значений разности глубин по направлению движения самоходного управляемого подводного аппарата, при этом относительные погрешности измеряемых величин будут равны.
Как известно (см. например, Гравиразведка. / Справочник геофизика под ред. Е.А.Мудрецовой, К.Е.Веселова. - М.: Недра, 1990, - 606 с.; Магниторазведка. / Справочник геофизика под ред. В.Е.Никитского, Ю.С.Глебовского. - М.: Недра, 1990 - 470 с.), гравитационное поле и аномальное магнитное поле Земли являются потенциальными и имеют следующие общие свойства:
- описываются уравнением Пуассона;
- связь между магнитными и гравитационными потенциалами для однородных масс описываются формулой Пуассона;
- магнитный и гравитационный потенциалы при выполнении измерений вне источников полей описываются уравнением Лапласа;
- аналитические зависимости моделей однородных источников в форме шара или кругового цилиндра по выбранным для вычисления производной ускорения силы тяжести и составляющих геомагнитного поля совпадают с точностью до постоянных коэффициентов.
Связь параметров магнитного и гравитационных полей подтверждена на практике (см., например, В.Н.Луговенко, А.В.Пчелкин, И.В.Луговенко. Сравнение аномальных геофизических полей и их интерпретация. / Геомагнитизм и аэрополия, 1999, т.39, №2, с.137-140) на основе сравнения их автокорреляционных функций (таблица), где:
Модельные зависимости Магнитное поле Гравитационное поле
(вектор) (вектор)
Оценка потенциала с источником поля ΔU=-ρ Δ(V)ρ=4πP(ρ)
Оценка потенциала без источника поля ΔU=0 Δ(V)ρ=0
Уравнение для шара с постоянной плотностью H=-ξMξx/(x22)5/2 Vxz=-3Gξx/(x22)5/2
Z=M(2ξ2-x2)/(x22)5/2 Vxz=Gm(2ξ2-x2)/(x22)5/2
Уравнение для цилиндра H=-2M2ξx(x22)2 Vxz=-4Gλξx/(x22)2
Z=2Mξ2-x2/(x22)2 Vxz=Gλ(ξ2-x2)/(x22)2
Связь параметров гравитационного и магнитного полей для моделей шара и цилиндра Нш=VxzM/Gm Нц=VxzM/Gλ,
Zш=VzzMGm Zц=VzzMGλ
Связь параметров гравитационного и магнитного полей через уравнение Пуассона Xs=(JxVxx+JyVxy+JzVxz)
Ys=(JyVxy+JyVyy+JzVyz)
Zs=(JxVxz+JyVyz+JzVzz)
U, V - скалярный потенциал магнитного и гравитационного полей;
H, Z - горизонтальная и вертикальная составляющие вектора магнитного поля;
G - постоянная тяготения;
X, ξ - положение точки в плоскостной системе координат;
М, m - магнитная и гравитационная масса;
Р(ρ) - определение плотности тяготеющих масс;
λ - эффективная масса единицы длины;
J, Jx, Jy, Jz - напряженность (интенсивность) намагничения и ее составляющие;
Xs, Ys, Zs - результаты измерения магнитного поля на судне.
Выражение из четвертой строки таблицы равно:
Figure 00000018
.
Для определения пространственного вектора гравитационного поля введен аналогичный угол гравитационного наклонения θ. Тогда в соответствии с выражениями (строки 4 и 5 таблицы) следует, что для произвольного шара (цилиндра) аналитическая зависимость магнитного и гравитационного наклонения в одной системе координат совпадает, т.е.
Figure 00000019
.
Из формул (6) и (7) следует, что tgθ=tgJ.
Следовательно, по результатам измерений наклонения вектора магнитного поля может быть определено отношение составляющих гравитационного поля Vzz и Vzx.
Общность аналитических зависимостей описания геомагнитного и гравитационного полей с точностью до постоянных наблюдается для шаровидных и цилиндрических объектов. Для объектов сложной формы совпадение аналитических зависимостей не наблюдается. Однако практические измерения как магнитного, так и гравитационного полей показывают, что модели шара и цилиндра при расстояниях, удаленных от источника (примерно на расстояние, превышающее размер источника), применимы и к реальным источникам с незначительной погрешностью.
Реализация способа технической сложности не представляет, так как для его осуществления могут быть использованы серийные средства измерения и обработки измеренной информации.
Источники информации
1. Инструкция по морской магнитной съемке (ИМ-86) / МО СССР, ГУНиО, 1987. - С.22-26, 50-54, 96-103.
2. Ривин Ю.Р., Ставров К.Г. Временные вариации геомагнитного поля. / Раздел монографии "Учет временных вариаций при проведении морской магнитной съемки". М.: ИЗМИРАН, 1984. - С.3-18.
3. Магниторазведка: Справочник геофизика. / Под ред. В.Е.Никитского, Ю.С.Глебовского. - М.: Недра, 1990. - С.151, 179-188, 216-220.
4. Гордин В.М., Розе Е.Н., Углов Б.Д. Морская магнитометрия. - М.: Недра, 1986, с.58-71, 97-103.
5. Ставров К.Г., Паламарчук В.К., Демин Б.Н. Комплексный метод учета вариаций при морской магнитной съемке в интересах навигации. // Тезисы докладов Первой Российской научно-технической конференции "Современное состояние, проблемы морской и воздушной навигации". - СПб.: "Судостроение", 1992. 174 с.
6. Ставров К.Г., Демин Б.Н., Паламарчук В.К., Филабок Н.Н. Технология разновысотных магнитных съемок при поисках и освоении нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе арктических морей. / Труды Первой Международной конференции "Освоение шельфа Арктических морей России". - М.: 1994. - С.128-132.
7. Ставров К.Г. О создании автоматизированной системы обеспечения оповещениями об опасных гелио-геофизических возмущениях на акваториях Мирового океана. / Сборник докладов 4-й Российской научно-технической конференции «Современное состояние, проблемы навигации и океанографии" ("НО-2001"), т.2., СПб.: ГНИНГИ, 2001. - С.265 с.
8. Авторское свидетельство СССР №739454.
9. Розе Е.Н., Марков И.М. Градиентометрический метод измерения геомагнитного поля в океане. // Учет временных вариаций при проведении морской магнитной съемки. - М.: ИЗМИРАН, 1984. - С.194-224.
10. Семевский Р.Б. и др. Специальная магнитометрия. - СПб.: Наука, 2002. - 228 с.
11. Семевский Р.Б., Чернобуров Е.И., Поддубный А.И. Измерение вариаций геомагнитного поля в движении. // Геофизическая аппаратура. 1977. - Вып.61. - С.46-50.
12. Афанасьев Ю.В.. Студенцов А.В., Хорев В.Н. и др. Средства измерений параметров магнитного поля. - Л.: Энергия, 1979. С.120-139, 229-242.
13. Ставров К.Г., Бурцев Ю.А., Паламарчук В.К. и др. Оценка вариаций геомагнитного поля по результатам градиентометрических гидромагнитных съемок. / Методы и средства исследований структуры геомагнитного поля. М.: ИЗМИРАН, 1987.
14. Сочельников В.В. Основы теории естественного электромагнитного поля в море. - Л.: Гидрометеоиздат, 1979. - С.140-155, 162-165.
15. Патент RU №2331090.

Claims (1)

  1. Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки, заключающийся в одновременном измерении вариаций геомагнитного поля двумя или более магнитометрическими преобразователями, установленными на носителях, разнесенных на заданное расстояние вдоль направления движения носителей, в котором один магнитометрический преобразователь дополнительно разнесен по вертикали на расстояние 100-200 м от морской поверхности с возможностью его перемещения вдоль направления движения первого магнитометрического преобразователя, с последующим его перемещением поперек направления движения первого магнитометрического преобразователя со скоростью движения, превышающей скорость первого магнитометрического преобразователя, по крайней мере, на порядок, отличающийся тем, что введен еще один магнитометрический преобразователь, размещенный в толще морской среды на носителе, представляющем собой самоходный управляемый аппарат, оснащенный навигационными и гидроакустическими средствами измерения и связи, дополнительно измеряют наклонения вектора магнитного поля, по которому определяют отношение составляющих гравитационного поля Vzz и Vzx, при этом второй дополнительный магнитометрический преобразователь установлен с возможностью его перемещения вдоль направления движения первого магнитометрического преобразователя с последующим его перемещением поперек направления движения первого магнитометрического преобразователя.
RU2010109922/28A 2010-03-16 2010-03-16 Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки RU2433427C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010109922/28A RU2433427C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010109922/28A RU2433427C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010109922A RU2010109922A (ru) 2011-09-27
RU2433427C1 true RU2433427C1 (ru) 2011-11-10

Family

ID=44803443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010109922/28A RU2433427C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2433427C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2501047C2 (ru) * 2011-12-07 2013-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" Способ прогнозирования глубокозалегающих горизонтов на акваториях по результатам тренд-анализа магнитных и гравитационных аномалий

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2501047C2 (ru) * 2011-12-07 2013-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" Способ прогнозирования глубокозалегающих горизонтов на акваториях по результатам тренд-анализа магнитных и гравитационных аномалий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010109922A (ru) 2011-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7671598B2 (en) Method and apparatus for reducing induction noise in measurements made with a towed electromagnetic survey system
AU2002328690B2 (en) Airborne geophysical measurements
AU2018203669B2 (en) Survey techniques using streamers at different depths
AU2005272898A1 (en) Method and system for processing geophysical survey data
Nelson Calculation of the magnetic gradient tensor from total field gradient measurements and its application to geophysical interpretation
AU2008231589B2 (en) Terrain correction systems
AU2008210272A1 (en) Method and apparatus for analysing geological features
MX2010012149A (es) Sistema y tecnica para obtener la profundida y forma de un cable marino y sus aplicaciones.
AU2012200951A1 (en) Method for determining positions of sensor streamers during geophysical surveying
RU2304794C2 (ru) Способ гидрометеорологоакустического наблюдения за акваторией морского полигона
Blakely et al. Vector magnetic data for detecting short polarity intervals in marine magnetic profiles
RU2331090C1 (ru) Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки
RU2440592C2 (ru) Способ морской гравиметрической съемки
RU2433427C1 (ru) Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки
Rudd et al. Commercial operation of a SQUID-based airborne magnetic gradiometer
Karshakov et al. Promising aircraft navigation systems with use of physical fields: Stationary magnetic field gradient, gravity gradient, alternating magnetic field
RU2433429C2 (ru) Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки
Li et al. Compensation Method for the Carrier Magnetic Interference of Underwater Magnetic Vector Measurement System
RU2436132C1 (ru) Измерительный комплекс для проведения георазведки
Shinohara et al. Development of an underwater gravimeter and the first observation by using autonomous underwater vehicle
RU2657366C2 (ru) Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе
RU2390803C2 (ru) Способ морской магнитной съемки
Shinohara et al. Mapping of seafloor gravity anomalies by underwater gravity measurement system using autonomous underwater vehicle for exploration of seafloor deposits
Barak et al. Recording active-seismic ground rotations using induction-coil magnetometers
RU2794698C1 (ru) Способ обнаружения электромагнитных геофизических возмущений от движущихся источников