SU488176A1 - The method of magneto-telluric sounding - Google Patents

The method of magneto-telluric sounding

Info

Publication number
SU488176A1
SU488176A1 SU1891578A SU1891578A SU488176A1 SU 488176 A1 SU488176 A1 SU 488176A1 SU 1891578 A SU1891578 A SU 1891578A SU 1891578 A SU1891578 A SU 1891578A SU 488176 A1 SU488176 A1 SU 488176A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magneto
sounding
telluric
horizontal
earth
Prior art date
Application number
SU1891578A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вадим Александрович Ан
Бэрта Николаевна Беленькая
Николай Петрович Владимиров
Евгений Алексеевич Герасимович
Михаил Борисович Гохберг
Борис Степанович Дымичев
Аза Григорьевна Краснобаева
Сергей Михайлович Крылов
Виталий Александрович Моргунов
Валерия Алексеевна Троицкая
Игорь Камович Чантладзе
Дмитрий Николаевич Четаев
Сергей Владимирович Шаманин
Владимир Михайлович Макаров
Original Assignee
Ордена Ленина Институт Физики Им. О.Ю.Шмидта Ан Ссср
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 Ордена Ленина Институт Физики Им. О.Ю.Шмидта Ан Ссср filed Critical Ордена Ленина Институт Физики Им. О.Ю.Шмидта Ан Ссср
Priority to SU1891578A priority Critical patent/SU488176A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU488176A1 publication Critical patent/SU488176A1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

метра измер ют вертикальную электрическую составл ющую пол  и скорость горизонтального распространени  геомагнитных пульсаций . Онредел ют волновые сигналы геомагнитных пульсаций, все компоненты нол  которых когерентны, и раздел ют их на парциальные волны магнитного и электрического типов. Затем определ ют парциальные имнедансы , но зависимост м которых от частоты, горизонтальной фазовой скорости и пространственного затухани  суд т о раснределенин проводимости горизонтально-слоистого разреза земной Коры и верхней мантии.The meter measures the vertical electric field component and the rate of horizontal propagation of geomagnetic pulsations. They determine the wave signals of geomagnetic pulsations, all the components of which are coherent, and divide them into partial waves of the magnetic and electric types. Then the partial impedances are determined, but the dependencies of which on frequency, horizontal phase velocity, and spatial decay determine the distribution of the conductivity of a horizontal-layered section of the Earth's crust and upper mantle.

Применение зависимостей имнедансов магнитного электрического типа от скорости и затухани  лульсаций вдоль земной новерхности оказываетс  полезным дл  таких типов разрезов, дл  которых про вл етс  действие так называемого принципа эквивалентности.The use of magnetic electric type dependences on the speed and attenuation of lulcations along the surface of the earth is useful for such types of cuts, for which the so-called equivalence principle appears.

Проведенные аппаратурные разработки и опытно-методические нолевые измерени  позвол ют измер ть как вертикальную электрическую составл ющую пол  в земле, оказавщуюс  одного пор дка с горизонтальными и св занную с направлением и величиной скорости прихода волны, так и вертикальную электрическую составл ющую пол  в воздухе, измер емую вольтами и дес тками вольт на метр.The instrumental development and experimental methodological null measurements make it possible to measure both the vertical electric component of the ground in the ground, which turns out to be of the same order as the horizontal and related to the direction and magnitude of the wave arrival speed, and the vertical electric component of the field in the air that is measured volts and tens of volts per meter.

Была установлена устойчивость структуры горизонтально распростран ющихс  волн относительно вли ни  слабых поверхностных неоднородностей. Это позволило по зависимост м парциальных импедансов от частоты, горизонтальной фазовой скорости и пространственного затухани  восстанавливать импеданс горизонтально-слоистых сред дл  практически не реализующихс  вертикально падающих волн. Измерени  но предлагаемому способу согласуютс  с данными других геофизических методов.The stability of the structure of horizontally propagating waves was established with respect to the effect of weak surface inhomogeneities. This made it possible, by the dependences of partial impedances on frequency, horizontal phase velocity, and spatial attenuation, to restore the impedance of horizontal layered media for practically unrealized vertical incident waves. The measurements of the proposed method are consistent with data from other geophysical methods.

Пред м е т изобретени Prevention Invention

Снособ магнитотсллуричсского зондировани , заключающийс  в измерении четырех горизонтальных и вертикальной магнитной составл ющих нол  геомагнитных пульсаций на поверхности земли, от л и ч а ю щ и и с   тем, что, с целью повышени  точности и достоверности способа, одновременно у поверхности земли на границе раздела земл -воздух измер ют вертикальную электрическую составл ющую пол  и скорость горизонтально распростран ющихс  геомагнитных пульсаций, по которым определ ют парциальные импедансы волн магнитного и электрического типа и суд т о распределении проводимости горизонтально-слоистого разреза земной коры и верхней мантии.The method of magneto-sounder sounding, which consists in measuring the four horizontal and vertical magnetic components of the zero geomagnetic pulsations on the surface of the earth, from one and the other so that, in order to improve the accuracy and reliability of the method, simultaneously at the surface of the earth Earth-air measures the vertical electric component of the field and the speed of horizontally propagating geomagnetic pulsations, which determine the partial impedances of magnetic and electrical waves and judge the distribution of the conductivity of a horizontally layered section of the Earth's crust and upper mantle.

SU1891578A 1973-03-09 1973-03-09 The method of magneto-telluric sounding SU488176A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1891578A SU488176A1 (en) 1973-03-09 1973-03-09 The method of magneto-telluric sounding

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1891578A SU488176A1 (en) 1973-03-09 1973-03-09 The method of magneto-telluric sounding

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU488176A1 true SU488176A1 (en) 1975-10-15

Family

ID=20544896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1891578A SU488176A1 (en) 1973-03-09 1973-03-09 The method of magneto-telluric sounding

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU488176A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690207C1 (en) * 2018-08-02 2019-05-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук Method for magnetotelluric sounding of geological structures

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690207C1 (en) * 2018-08-02 2019-05-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук Method for magnetotelluric sounding of geological structures

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aki Seismic displacements near a fault
US6476608B1 (en) Combining seismic waves with seismoelectrics to perform prospecting and measurements
US3391334A (en) Resistivity logging based upon electromagnetic field measurements carried out with three vertically spaced detectors
Kohnen et al. Seismic refraction and reflection measurements at “Byrd” station, Antarctica
Capon et al. A random medium analysis of crust and upper mantle structure under NORSAR
SU488176A1 (en) The method of magneto-telluric sounding
Muyzert Scholte wave velocity inversion for a near surface S-velocity model and PS-statics
Jezek et al. Dielectric permittivity of glacier ice measured in situ by radar wide-angle reflection
Douglas et al. Earthquake seismograms that show Doppler effects due to crack propagation
Strangway et al. Radio-frequency interferometry—a new technique for studying glaciers
GB1259601A (en)
Tschiegg et al. Transistorized velocimeter for measuring the speed of sound in the sea
Levin et al. Scattering by a random field of surface scatterers
Smith Measurement of airgun waveforms
Neubauer et al. Experimental determination of the freefield sound speed in water
Chiu et al. Effects of the canyon topography on ground motions at the Feitsui damsite
Manzoni et al. A Discussion on the measurement and interpretation of changes of strain in the Earth-A 60m laser stainmeter
Elliott et al. Horizontal coherence of temperature microstructure
RU2179325C2 (en) Method of geological electric prospecting and gear for its realization
RU2780574C2 (en) Research complex for marine electrical exploration and its implementation method
RU2433427C1 (en) Method of determining static geomagnetic field during sea magnetic survey
Datta et al. Seismic model studies on diffraction of waves by edges of varying radius of curvature and depth
Schenk et al. Stress wave velocity and crack system of a medium
RU2433429C2 (en) Method of determining static geomagnetic field during sea magnetic survey
GB710286A (en) Apparatus for geophysical exploration