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可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件1可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹中國(guó)地質(zhì)大學(xué)電法科研組羅延鐘可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹中國(guó)地質(zhì)大學(xué)電法科2CSAMT取名的由來(lái)方法場(chǎng)源觀測(cè)頻率Hz探測(cè)深度m應(yīng)用領(lǐng)域MT大地電磁法天然場(chǎng)n*100-n*0.0001n*100-n*10000大地構(gòu)造,油氣勘查AMT音頻大地電磁法天然場(chǎng)n*1000-n*0.01n*10-n*1000地?zé)帷⒂蜌夂凸腆w礦產(chǎn)勘查CSAMT可控源音頻大地電磁法人工場(chǎng)n*1000-n*0.01n*10-n*1000地?zé)?、油氣和固體礦產(chǎn)勘查CSAMT取名的由來(lái)方法場(chǎng)源觀測(cè)頻率Hz探測(cè)深度m應(yīng)用領(lǐng)域M3取名的由來(lái)可控源音頻大地電磁法CSAMT是在大地電磁法MT和音頻大地電磁法AMT的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。這些方法的共同點(diǎn)是都觀測(cè)正交電場(chǎng)和磁場(chǎng)分量,進(jìn)而計(jì)算卡尼亞視電阻率和阻抗相位。取名的由來(lái)可控源音頻大地電磁法CSAMT是在大地電磁法MT4基本觀測(cè)方式
(以標(biāo)量測(cè)量為例)計(jì)算卡尼亞視電阻率阻抗相位觀測(cè)不同頻率的視電阻率和相位,
基于電磁感應(yīng)原理,進(jìn)行“頻率測(cè)深”高頻反映淺層;低頻反映深層。
HyEx基本觀測(cè)方式
(以標(biāo)量測(cè)量為例)計(jì)算卡尼亞視電阻率HyEx5CSAMT的常用觀測(cè)方式CSAMT的常用觀測(cè)方式6CSAMT法的優(yōu)點(diǎn)探測(cè)深度適中:適用于水、工、環(huán)和礦產(chǎn)勘查
觀測(cè)信號(hào)較強(qiáng):觀測(cè)質(zhì)量較高,并且隨技術(shù)發(fā)展日益提高。CSAMT法的優(yōu)點(diǎn)探測(cè)深度適中:適用于水、工、環(huán)和礦產(chǎn)勘查7CSAMT法特點(diǎn)之一:“近場(chǎng)問(wèn)題”
應(yīng)用卡尼亞公式計(jì)算視電阻率的前提是在遠(yuǎn)區(qū),收發(fā)距r>3倍趨膚深度。
視電阻率a越大、頻率f越低,越大
。a=900Ωm,f=1Hz時(shí),=15kmCSAMT法特點(diǎn)之一:“近場(chǎng)問(wèn)題”應(yīng)用卡尼亞公式計(jì)算視電8近場(chǎng)校正當(dāng)不滿足“遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)”條件(r>3
)時(shí),需要做“近場(chǎng)校正”。已經(jīng)建立了多種“近場(chǎng)校正”方法,使觀測(cè)結(jié)果能形象地反映地電斷面。
近場(chǎng)校正當(dāng)不滿足“遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)”條件(r>3)時(shí),需要做“近場(chǎng)9近場(chǎng)校正例1均勻大地近場(chǎng)校正例1均勻大地10近場(chǎng)校正例2低型二層大地近場(chǎng)校正例2低型二層大地11近場(chǎng)校正例3Q型三層大地近場(chǎng)校正例3Q型三層大地12近場(chǎng)校正例4K型三層大地近場(chǎng)校正例4K型三層大地13近場(chǎng)校正例5HK型四層大地近場(chǎng)校正例5HK型四層大地14近場(chǎng)校正的必要性在a較大時(shí),低頻段進(jìn)入“過(guò)渡區(qū)”,卡尼亞視電阻率被畸變(增大),需做“近場(chǎng)校正”。近場(chǎng)校正的必要性在a較大時(shí),低頻段進(jìn)入“過(guò)渡區(qū)”,卡尼亞視15近場(chǎng)校正的局限性在a很大時(shí),低頻段進(jìn)入“近場(chǎng)區(qū)”,卡尼亞視電阻率被嚴(yán)重畸變,既使作了“近場(chǎng)校正”,也不能校正到和MT一樣,即不能形象反映地電斷面,也不能用MT方法作解釋。可以應(yīng)用人工源的正反演方法解釋CSAMT觀測(cè)資料,消除非遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)影響;但仍解決不了探測(cè)深度受收發(fā)距r限制的問(wèn)題。
近場(chǎng)校正的局限性在a很大時(shí),低頻段進(jìn)入“近場(chǎng)區(qū)”,卡尼亞視16CSAMT法特點(diǎn)之二:“靜態(tài)效應(yīng)”
CSAMT和MT一樣,都存在靜態(tài)效應(yīng)地表或淺層的局部不均勻性(包括局部地形不平),會(huì)對(duì)高頻和低頻視電阻率都產(chǎn)生畸變,形成視電阻率“直上直下”的“掛面條異?!薄SAMT法特點(diǎn)之二:“靜態(tài)效應(yīng)”CSAMT和MT一17靜態(tài)效應(yīng)的例子靜態(tài)效應(yīng)的例子18MT法已建立多種“靜態(tài)效應(yīng)校正”方法,效果不錯(cuò)MT法已建立多種“靜態(tài)效應(yīng)校正”方法,效果不錯(cuò)19可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件20CSAMT“靜態(tài)效應(yīng)”的特點(diǎn)CSAMT相對(duì)于MT靜態(tài)效應(yīng)有特點(diǎn)測(cè)量電極距較小,靜態(tài)效應(yīng)更突出;高頻段供電電流較小,觀測(cè)誤差較大測(cè)點(diǎn)距較小,且通常(標(biāo)量測(cè)量)與測(cè)量電極距相同,成EMAP布極;相位觀測(cè)精度可能較高。CSAMT應(yīng)該,而且可以建立和采用與MT不同的靜態(tài)效應(yīng)校正方法。CSAMT“靜態(tài)效應(yīng)”的特點(diǎn)CSAMT相對(duì)于MT靜態(tài)效應(yīng)有特21全國(guó)危機(jī)礦山接替資源找礦項(xiàng)目
的幾個(gè)實(shí)例全國(guó)危機(jī)礦山接替資源找礦項(xiàng)目
的幾個(gè)實(shí)例22本區(qū)出現(xiàn)大量“直上直下”的異常(所謂“掛面條”異常),很可能是靜態(tài)效應(yīng)校正做的不好的結(jié)果。本區(qū)出現(xiàn)大量“直上直下”的異常(所謂“掛面條”異常),很可能23本區(qū)圍巖電阻率多在1000歐姆米以上,在這樣的高阻區(qū),低頻段常常進(jìn)入“過(guò)渡區(qū)”,甚至進(jìn)入“近場(chǎng)區(qū)”。不作“非遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)校正”(或“近場(chǎng)校正”),可能會(huì)導(dǎo)致低頻的視電阻率畸變!(出現(xiàn)深層高阻假異常)本區(qū)圍巖電阻率多在1000歐姆米以上,在這樣的高阻區(qū),低頻段24上部靜態(tài)效應(yīng)的“掛面條”異常,使中部的低阻異常形態(tài)畸變。底部的高阻異常,可能是近場(chǎng)效應(yīng)的結(jié)果。上部靜態(tài)效應(yīng)的“掛面條”異常,使中部的低阻異常形態(tài)畸變。底部25甘肅花牛山金銀鉛鋅礦
這類“直上直下”的“掛面條”異常,是靜態(tài)效應(yīng)校正做的不好引起的假異常。底部的特高阻異常,很可能是“近場(chǎng)效應(yīng)”的結(jié)果,應(yīng)引入“近場(chǎng)效應(yīng)校正”。甘肅花牛山金銀鉛鋅礦這類“直上直下”的“掛面條”異常,是26采用MT的數(shù)據(jù)處理和解釋軟件處理CSAMT資料,效果通常不佳:靜態(tài)效應(yīng)校正效果往往不好不作近場(chǎng)效應(yīng)校正,使深部出現(xiàn)高阻假異常。采用MT的數(shù)據(jù)處理和解釋軟件處理CSAMT資料,效果通27
采用優(yōu)秀CSAMT軟件,對(duì)上述三個(gè)CSAMT資料的處理和解釋結(jié)果。采用優(yōu)秀CSAMT軟件,對(duì)上述三個(gè)CSAMT資料的處理和28本區(qū)出現(xiàn)大量“直上直下”的異常(所謂“掛面條”異常),很可能是靜態(tài)效應(yīng)校正做的不好的結(jié)果。本區(qū)出現(xiàn)大量“直上直下”的異常(所謂“掛面條”異常),很可能29銅錄山銅礦外圍Ⅳ線CSAMT法反演電阻率斷面及解釋推斷圖(2019年計(jì)算)
銅錄山銅礦外圍Ⅳ線CSAMT法反演電阻率斷面及解釋推斷圖(230可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件31本區(qū)圍巖電阻率多在1000歐姆米以上,在這樣的高阻區(qū),低頻段常常進(jìn)入“過(guò)渡區(qū)”,甚至進(jìn)入“近場(chǎng)區(qū)”。不作“非遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)校正”(或“近場(chǎng)校正”),可能會(huì)導(dǎo)致近地表層的視電阻率畸變!本區(qū)圍巖電阻率多在1000歐姆米以上,在這樣的高阻區(qū),低頻段32銅錄山31線CSAMT法反演電阻率斷面及解釋推斷圖(2019年計(jì)算)
銅錄山31線CSAMT法反演電阻率斷面及解釋推斷圖(201933可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件34可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件35可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件36以上三個(gè)例子說(shuō)明簡(jiǎn)單采用MT軟件處理CSAMT數(shù)據(jù),可能由于靜態(tài)效應(yīng)校正效果較差和未作近場(chǎng)校正,出現(xiàn)“掛面條”和“底部高阻”假異常;采用優(yōu)秀的CSAMT軟件處理CSAMT數(shù)據(jù),才能取得符合實(shí)際的推斷解釋結(jié)果。以上三個(gè)例子說(shuō)明簡(jiǎn)單采用MT軟件處理CSAMT數(shù)據(jù),可能由于37具體建議GDP-32的配套軟件是MT軟件,應(yīng)用時(shí)要小心;V8的配套軟件既有CSAMT軟件,也有MT軟件。要注意選擇。這次購(gòu)買(mǎi)的9套V8都配套的CSAMT軟件。具體建議GDP-32的配套軟件是MT軟件,應(yīng)用時(shí)要小心;38可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件39可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件40可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹中國(guó)地質(zhì)大學(xué)電法科研組羅延鐘可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹中國(guó)地質(zhì)大學(xué)電法科41CSAMT取名的由來(lái)方法場(chǎng)源觀測(cè)頻率Hz探測(cè)深度m應(yīng)用領(lǐng)域MT大地電磁法天然場(chǎng)n*100-n*0.0001n*100-n*10000大地構(gòu)造,油氣勘查AMT音頻大地電磁法天然場(chǎng)n*1000-n*0.01n*10-n*1000地?zé)?、油氣和固體礦產(chǎn)勘查CSAMT可控源音頻大地電磁法人工場(chǎng)n*1000-n*0.01n*10-n*1000地?zé)帷⒂蜌夂凸腆w礦產(chǎn)勘查CSAMT取名的由來(lái)方法場(chǎng)源觀測(cè)頻率Hz探測(cè)深度m應(yīng)用領(lǐng)域M42取名的由來(lái)可控源音頻大地電磁法CSAMT是在大地電磁法MT和音頻大地電磁法AMT的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。這些方法的共同點(diǎn)是都觀測(cè)正交電場(chǎng)和磁場(chǎng)分量,進(jìn)而計(jì)算卡尼亞視電阻率和阻抗相位。取名的由來(lái)可控源音頻大地電磁法CSAMT是在大地電磁法MT43基本觀測(cè)方式
(以標(biāo)量測(cè)量為例)計(jì)算卡尼亞視電阻率阻抗相位觀測(cè)不同頻率的視電阻率和相位,
基于電磁感應(yīng)原理,進(jìn)行“頻率測(cè)深”高頻反映淺層;低頻反映深層。
HyEx基本觀測(cè)方式
(以標(biāo)量測(cè)量為例)計(jì)算卡尼亞視電阻率HyEx44CSAMT的常用觀測(cè)方式CSAMT的常用觀測(cè)方式45CSAMT法的優(yōu)點(diǎn)探測(cè)深度適中:適用于水、工、環(huán)和礦產(chǎn)勘查
觀測(cè)信號(hào)較強(qiáng):觀測(cè)質(zhì)量較高,并且隨技術(shù)發(fā)展日益提高。CSAMT法的優(yōu)點(diǎn)探測(cè)深度適中:適用于水、工、環(huán)和礦產(chǎn)勘查46CSAMT法特點(diǎn)之一:“近場(chǎng)問(wèn)題”
應(yīng)用卡尼亞公式計(jì)算視電阻率的前提是在遠(yuǎn)區(qū),收發(fā)距r>3倍趨膚深度。
視電阻率a越大、頻率f越低,越大
。a=900Ωm,f=1Hz時(shí),=15kmCSAMT法特點(diǎn)之一:“近場(chǎng)問(wèn)題”應(yīng)用卡尼亞公式計(jì)算視電47近場(chǎng)校正當(dāng)不滿足“遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)”條件(r>3
)時(shí),需要做“近場(chǎng)校正”。已經(jīng)建立了多種“近場(chǎng)校正”方法,使觀測(cè)結(jié)果能形象地反映地電斷面。
近場(chǎng)校正當(dāng)不滿足“遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)”條件(r>3)時(shí),需要做“近場(chǎng)48近場(chǎng)校正例1均勻大地近場(chǎng)校正例1均勻大地49近場(chǎng)校正例2低型二層大地近場(chǎng)校正例2低型二層大地50近場(chǎng)校正例3Q型三層大地近場(chǎng)校正例3Q型三層大地51近場(chǎng)校正例4K型三層大地近場(chǎng)校正例4K型三層大地52近場(chǎng)校正例5HK型四層大地近場(chǎng)校正例5HK型四層大地53近場(chǎng)校正的必要性在a較大時(shí),低頻段進(jìn)入“過(guò)渡區(qū)”,卡尼亞視電阻率被畸變(增大),需做“近場(chǎng)校正”。近場(chǎng)校正的必要性在a較大時(shí),低頻段進(jìn)入“過(guò)渡區(qū)”,卡尼亞視54近場(chǎng)校正的局限性在a很大時(shí),低頻段進(jìn)入“近場(chǎng)區(qū)”,卡尼亞視電阻率被嚴(yán)重畸變,既使作了“近場(chǎng)校正”,也不能校正到和MT一樣,即不能形象反映地電斷面,也不能用MT方法作解釋??梢詰?yīng)用人工源的正反演方法解釋CSAMT觀測(cè)資料,消除非遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)影響;但仍解決不了探測(cè)深度受收發(fā)距r限制的問(wèn)題。
近場(chǎng)校正的局限性在a很大時(shí),低頻段進(jìn)入“近場(chǎng)區(qū)”,卡尼亞視55CSAMT法特點(diǎn)之二:“靜態(tài)效應(yīng)”
CSAMT和MT一樣,都存在靜態(tài)效應(yīng)地表或淺層的局部不均勻性(包括局部地形不平),會(huì)對(duì)高頻和低頻視電阻率都產(chǎn)生畸變,形成視電阻率“直上直下”的“掛面條異常”。CSAMT法特點(diǎn)之二:“靜態(tài)效應(yīng)”CSAMT和MT一56靜態(tài)效應(yīng)的例子靜態(tài)效應(yīng)的例子57MT法已建立多種“靜態(tài)效應(yīng)校正”方法,效果不錯(cuò)MT法已建立多種“靜態(tài)效應(yīng)校正”方法,效果不錯(cuò)58可控源音頻大地電磁法CSAMT介紹-課件59CSAMT“靜態(tài)效應(yīng)”的特點(diǎn)CSAMT相對(duì)于MT靜態(tài)效應(yīng)有特點(diǎn)測(cè)量電極距較小,靜態(tài)效應(yīng)更突出;高頻段供電電流較小,觀測(cè)誤差較大測(cè)點(diǎn)距較小,且通常(標(biāo)量測(cè)量)與測(cè)量電極距相同,成EMAP布極;相位觀測(cè)精度可能較高。CSAMT應(yīng)該,而且可以建立和采用與MT不同的靜態(tài)效應(yīng)校正方法。CSAMT“靜態(tài)效應(yīng)”的特點(diǎn)CSAMT相對(duì)于MT靜態(tài)效應(yīng)有特60全國(guó)危機(jī)礦山接替資源找礦項(xiàng)目
的幾個(gè)實(shí)例全國(guó)危機(jī)礦山接替資源找礦項(xiàng)目
的幾個(gè)實(shí)例61本區(qū)出現(xiàn)大量“直上直下”的異常(所謂“掛面條”異常),很可能是靜態(tài)效應(yīng)校正做的不好的結(jié)果。本區(qū)出現(xiàn)大量“直上直下”的異常(所謂“掛面條”異常),很可能62本區(qū)圍巖電阻率多在1000歐姆米以上,在這樣的高阻區(qū),低頻段常常進(jìn)入“過(guò)渡區(qū)”,甚至進(jìn)入“近場(chǎng)區(qū)”。不作“非遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)校正”(或“近場(chǎng)校正”),可能會(huì)導(dǎo)致低頻的視電阻率畸變!(出現(xiàn)深層高阻假異常)本區(qū)圍巖電阻率多在1000歐姆米以上,在這樣的高阻區(qū),低頻段63上部靜態(tài)效應(yīng)的“掛面條”異常,使中部的低阻異常形態(tài)畸變。底部的高阻異常,可能是近場(chǎng)效應(yīng)的結(jié)果。上部靜態(tài)效應(yīng)的“掛面條”異常,使中部的低阻異常形態(tài)畸變。底部64甘肅花牛山金銀鉛鋅礦
這類“直上直下”的“掛面條”異常,是靜態(tài)效應(yīng)校正做的不好引起的假異常。底部的特高阻異常,很可能是“近場(chǎng)效應(yīng)”的結(jié)果,應(yīng)引入“近場(chǎng)效應(yīng)校正”。甘肅花牛山金銀鉛鋅礦這類“直上直下”的“掛面條”異常,是65采用MT的數(shù)據(jù)處理和解釋軟件處理CSAMT資料,效果通常不佳:靜態(tài)效應(yīng)校正效果往往不好不作近場(chǎng)效應(yīng)校正,使深部出現(xiàn)高阻假異常。采用MT的數(shù)據(jù)處理和解釋軟件處理CSAMT資料,效果通66
采用優(yōu)秀CSAMT軟件,對(duì)上述三個(gè)CSAMT資料的處理和解釋結(jié)果。采用優(yōu)秀CSAMT軟件,對(duì)上述三個(gè)CSAMT資料的處理和67本區(qū)出現(xiàn)大量“直上直下”的異常(所謂“掛面條”異常),很可能是靜態(tài)效應(yīng)校正做的不好的結(jié)果。本區(qū)出現(xiàn)大量“直上直下”的異常(所謂“掛面條”異常),很可能68銅錄
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