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TEM中宽频激励源及单脉冲测深方法研究
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摘要
拓展深部资源是当前矿产勘查的战略方向,进行深部成矿理论和勘查新技术研究,是促进我国矿业发展的新任务、新挑战。危机矿山可接替资源找矿已成为中国经济持续快速协调发展的矿产资源保障的战略措施,是当前矿产资源预测评价与找矿的热点和前缘问题。危机矿山可接替资源评价与找矿具有矿山勘探开发程度高、地质勘探与矿山生产原始资料积累充分、评价与找矿向深边部三度空间发展的特点,其要求建立适应于危机矿山深边部及外围找矿的找矿创新体系与评价新理论、新技术和新方法。
     时间域电磁测深方法是一种具有高分辨率、大探测深度的新方法,是地球物理勘探方法中的一个重要部分。
     时间域电磁法的实际应用中,通常与激励源的强度及种类有关。一般喜欢采用阶跃波信号来做激励源,表面看来,其高频成份丰富,计算相对而言要简单,但从阶跃波激励源的频谱可以看出,阶跃波的频谱能量主要集中在低频部分(时间域的晚期),谱值范围大部分集中在10Hz级次以下,而且其频谱没有办法实现人工控制。对于时间域的观测方法,过早期(对应于频率域的高频段),由于一次场的藕合干扰,加上电磁场的趋肤效应,再加上阶跃波高频部分的低能量的激励作用,因此,效果不会是最佳的;而在过晚期(对应于频率域的低频段),虽然阶跃波的激励成份主要集中于此,但由于电磁场的快速衰减特性,电磁响应分析表明效果也不是最佳的。
     寻找理想的激励源,对时间域方法非常重要。作者从分析激励源的频谱特征出发,提出了以时间域的δ函数激励源为基础的单脉冲电磁测深方法,它能在全频率范围内均匀激励,并可以获得准确的大地视电阻率随时间变化的规律。
     我们知道,δ函数的频谱为一恒定值,从而由傅立叶级数可知,时间域的δ函数可以表示为频率域的谐变波函数。事实上,我们在电磁场的理论计算中,常常假定为谐波激励源的情况,也就是时间域的6函数激励。对于时间域的δ函数激励来说,由于它没有持续时间,也就是没有一次场的存续时间,而它的激励能量又是足够的大,可以充分的对系统进行激励,我们定义这种方式为单脉冲电磁测深方法。
     作者在论文中详细推导了6函数激励源的时间域电磁相应,并定义了单脉冲电磁测深方法的视电阻率。从磁偶极子源和电偶极子源的实际激励方式出发,分别计算了均匀半空间的视电阻率和层状介质晚期视电阻率的值。通过与阶跃波激励源视电阻率图形的比较,发现单脉冲电磁测深方法的视电阻率更能反映大地的真实电阻率。
     通过对不同脉宽的方波激励源的电磁响应分析,发现激励方波的脉宽越宽,电磁响应越接近阶跃激励源激励的电磁场响应,而激励方波的脉宽越窄,电磁响应越接近单脉冲激励的电磁响应。方波信号激励源具有阶跃波、方波和单脉冲三重性。作者建议根据条件的不同选择不同宽度的方波激励源来近似单脉冲激励源进行单脉冲电磁测深方法。
     传统的时间域电磁测深方法大多采用方波的方式激励,而在资料处理和解释中又采用阶跃激励的理论。作者通过计算比较分析,发现这种处理方法在理论上就存在很大的不完备性。建议采用单脉冲电磁测深方法来处理和解释方波激励源的电磁响应更加合理实用。
It is the strategic direction for the currently deep mine prospecting. And it is a new mission and challenge for our mine industry developing to setup the theory of the deep mine growing and research new technology of mine exploration. The prospecting for replaceable resource of crisis mines has become a strategic measure of mineral resource's guaranteeing the sustainable, rapid and harmonic development of China economy, and then a hotspot and frontier issue of prognosis, appraisal and prospecting for mineral resource. When carrying out the appraisal and prospecting for replaceable resource of crisis mines, we will have to cope with the situations of high-level mine exploration and exploitation, enormous accumulated raw data of geological exploration and mine exploitation, and mineral prospecting advancing on the third dimension of space, i.e. the depth and margin of the mine, which leads to the demand for establishing prospecting innovative systems and novel theories, techniques and methods of mineral resource appraisal suited for the prospecting in the depth, margin and outside of crisis mine.
     Time Domain Electromagnetic Sounding Method is a new method with high resolution and great depth of exploration. It is a very important part of the Geophysics Exploration.
     We often concern the type and intensity of the active source for TDEM in the application. We used to use the step wave for TDEM active source because of the simply calculating and a plenty of high frequency parts. But from the Spectrum of the Step Wave Active Source, we found the Spectrum energy is concentrated at the low frequency range (later time of Time Domain). The frequency value is less than 10Hz level, and Spectrum can not be controlled easily. For the early of Time Domain (corresponding to the high frequency range), it is very hard to obtain the high quality surveying data because of the coupling interference and the low Spectrum energy of Step Wave Active Source. And for the later time (corresponding to the low frequency range), although there is the high Spectrum energy for the Step Wave Active Source, it is proven that is the same hard to obtain the high quality surveying data because of the rapid declining characteristic of the Electromagnetic Wave.
     To the Time Domain Electromagnetic sounding Method, we should measure the induced second electromagnetic field after the active source stopping for avoiding the coupling interference. So some perfect active source can not be use because of without surveying intermission, and these sources have perfect Spectrum energy.
     It is very important to search a perfect active source for time domain electromagnetic sounding method. The author revealed a method by using 8 function active source of time domain. It can get the actual response of ground system, and the apparent resistivity can be ascertained during the all time range.
     As we know, the spectrum ofδfunction is a constant. And according to Fourier series, we often suppose to use the harmonic wave active source of frequency domain during the theoretic calculation of electromagnetic field. It is the same ofδfunction active source of time domain. For theδfunction, it almost doesn't have duration time and has enormous power. So it can sufficiently active for every frequency. We call this method as 8 function Electromagnetic sounding method.
     In this paper, the author deduced carefully the electromagnetic response of 8 function (harmonic wave), and defined the apparent resistivity for theδfunction electromagnetic sounding method. For the magnetism dipole and electricity dipole, the author calculated the electromagnetic field response and apparent resistivity of uniform half space. Comparing to the apparent resistivity of step wave active source method, we can find that the apparent resistivity ofδfunction electromagnetic sounding method is consistent with the actual resistivity of uniform half space.
     Through analyzing the Electromagnetic responses of the square wave for vary width; we found that the Electromagnetic responses could be approach to that of Step Wave active source for the big width of square wave. And for the other hand, the Electromagnetic response could be approach to the response of 8 function active source for the narrow width square wave active source. The square wave has triple characteristic of the Step wave, the Square wave and theδfunction active source. The author suppose to use vary width Square wave for approximate replacing theδfunction active source according to the different conditions.
     It often use the Square wave active source for the classical Electromagnetic sounding, but use the theory of Step wave to process the observed data and inversion of the ground section. By comparing the results of calculations, the author suggested to use the theory ofδfunction active source for process the observed data and inversion of the ground section.
引文
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    [125]邱宁,昌彦君,何展翔,电性源瞬变电磁法的迭前和迭后数据小波分析[J]地质科技情报,2007,(5)
    [126]袁桂琴,张振海,胡平,中国地质科学院物化探研究所“十五”物探化探方法技术成果综述[J]物探化探计算技术,2007,(51)
    [127]吕国印,瞬变电磁法的现状与发展趋势[J]物探化探计算技术,2007,(51)
    [128]刘桂芹,简述瞬变电磁法(TEM)的研究现状、进展与问题[J]物探化探计算技术,2007,(51)
    [129]邓晓红,定回线源瞬变电磁三维异常特征反演[J]物探化探计算技术,2007(51)
    [130]王亚琼,卢正伟,王军,瞬变电磁法在隧道地质超前预报中的应用研究[J]公路交通科技(应用技术版),2007,(8)
    [131]卿志,刘铁,TEM法采用“8”字型线圈在宜万铁路岩溶勘探中的应用[J]今日科苑,2007,(16)
    [132]刘志新,于景郁,张华,曹军,李富,汤金云,小波变换在矿井瞬变电磁法中的应用[J]煤田地质与勘探,2007,(4)
    [133]张根良,瞬变电磁技术在煤矿井下的应用[J]河北煤炭,2007,(4)
    [134]王庆乙,对瞬变电磁法回线边长决定探测深度的质疑[J]物探与化探,2007,(4)
    [135]稽艳鞠,林君,王忠,于生宝,王静,浅层瞬变电磁法中全程瞬变场的畸变研究[J]电波科学学报,2007,(2)
    [136]于景郁,刘志新,汤金云,王杨州,用瞬变电磁法探查综放工作面项板水体的研究[J]中国矿业大学学报,2007,(4)
    [137]减立勇,电法勘探在探测采空区及陷落柱等地质异常体中的应用[J]河北煤炭,2007,(3)
    [138]李本茂,张学良,史家良,普建林,云南茶树林铅锌矿电磁波找矿效果[J] 云南地质,2007,(2)
    [139]卓淳,沈英伟,吴英隆,充电瞬变电磁法在官庄水库渗漏勘察中的应用[J]岩土工程界,2007,(5)
    [140]孙英勋,罗斌,杜光勤,李文尧,瞬变电磁法在深埋长隧道勘察中的应用研究[J]公路,2007,(5)
    [141]阴建康,门述,陈明生,瞬变电磁法小发射回线探测装置及其应用[J]煤田地质与勘探,2007,(3)
    [142]李琳,薛国强,郭文波,瞬变电磁法拟地震成像研究进展[J]地球物理学进展,2007,(3)
    [143]叶敏生,张云,瞬变电磁法在内蒙古元山子镍矿勘查中的应用研究[J]宁夏工程技术,2007,(1)
    [144]周建国,物探方法在采煤沉陷探测中的应用[J]科技情报开发与经济,2007,(8)
    [145]李金花,瞬变电磁法在检测采空区注浆效果方面的应用[J]山西建筑,2007,(9)
    [146]稽艳鞠,林君,王忠,瞬变电磁接收装置对浅层探测的畸变分析与数值剔除[J]地球物理学进展,2007,(1)
    [147]孙政,中心回线瞬变电磁法在煤田地质勘察中的应用[J]内蒙古石油化工,2007,(2)
    [148]郑凯,瞬变电磁资料处理软件研制的探讨[J]内蒙古石油化工,2007,(1)
    [149]曹军,于景郁,张华,李富,汤金云,小波变换在瞬变电磁勘探中的应用[J]勘察科学技术,2007,(1)
    [150]倪良高,罗子付,矿井瞬变电磁法在煤矿防治水工作中的应用[J]能源技术与管理,2007,(1)
    [151]吴有信,宜万铁路马鹿管隧道瞬变电磁法勘察效果[J]工程地球物理学报,2007,(1)
    [152]王庆乙,近区瞬变场的频率效应与大深度探测能力的研究[J]地质与勘探,2007,(1)
    [153]杨海燕,岳建华,王梦倩,刘志新,矿井瞬变电磁法中多匝回线电感对目标体探测的影响[J]物探与化探,2007,(1)
    [154]李凯,白德芳,严冬,变频器功率单元采用电磁兼容原则的新结构研发[J]变频器世界,2006,(10)
    [155]张作新,杨尚华,杨忠习,杨广进,裴忠,田雅静,田舍,瞬变电磁法在浑江盆地松树煤矿外围的应用[J]吉林大学学报(地球科学版),2006,(52)
    [156]陈清礼,刘静,利用MAFIA软件进行中心回线TEM数值模拟的方法[J]长江大学学报(自科版)理工卷,2006,(4)
    [157]焦鹏程,中心回线瞬变电磁测深资料相位检测方法研究[J]科技资讯,2006,(20)
    [158]杨海燕,岳建华,刘志新,矿井瞬变电磁法多匝小回线装置电感效应的理论研究[J]吉林大学学报(地球科学版),2006,(51)
    [159]安润莲,姚精选,杨引串,瞬变电磁勘探技术在探测采空区中的应用—以阳煤集团氧化铝厂采空区勘探为例[J]中国地质灾害与防治学报,2006,(4)
    [160]门述,石显新,陈明生,华北型煤田水文地质电法勘探的深度问题[J]煤炭科学技术,2006,(12)
    [161]管延新,翟正宏,赵永宇,赵雪涛,李宗贤,瞬变电磁法在工程地震安全性评价中的应用[J]海洋地质动态,2006,(11)
    [162]夏双力,瞬变电磁法在探测小窑采空区、陷落柱中的应用[J]中国煤田地质,2006,(S1)
    [163]党瑞荣,赵峰,高国旺,李利品,基于瞬变电磁法的多层管柱检测技术研究[J]无损探伤,2006,(6)
    [164]韩玉雷,瞬变电磁激发极化效应的利用[J]工程地球物理学报,2006,(5)
    [165]岳建华,姜志海,矿井瞬变电磁探测技术与应用[J]能源技术与管理,2006,(5)
    [166]稽艳鞠,林君,于生宝,工忠,王静,ATTEM系统中电流关断期间瞬变电磁场响应求解的研究[J]地球物理学报,2006,(6)
    [167]杨云见,不同观测参数条件下中心回线瞬变响应特征分析[J]物探装备,2006,(3)
    [168]刘长胜,林君,稽艳鞠,吴国强,瞬变电磁法偶极装置模型实验研究[J]物探与化探,2006,(5)
    [169]张昌达,航空时间域电磁法测量系统:回顾与前瞻[J]工程地球物理学报,2006,(4)
    [170]夏金儒,地震映像和瞬变电磁法在采区空洞勘查中的综合应用[J]地质找矿论丛,2006,(S1)
    [171]卢贵清,夏金儒,湛进波,高密度电阻率法和瞬变电磁法在场地溶洞勘查中的综合应用[J]地质找矿论丛,2006
    [172]郭纯,刘白宙,白登海,地下全空间瞬变电磁技术在煤矿巷道掘进头的连续跟踪超前探测[J]地震地质,2006,(3)
    [173]郭彦民,冯世民,利用三维地震及瞬变电磁法探查老窑、采空区[J]中国煤田地质,2006,(4)
    [174]郭纯,邢文平,李文军,瞬变电磁技术在煤层底板含水层注浆改造中的应用[J]煤田地质与勘探,2006,(4)
    [175]陈贵生,瞬变电磁法在金属矿产勘查上的应用效果及存在问题探讨[J]矿产与地质,2006,(Z1)
    [176]陈卫,杨生,王有霖,刘涛,时间域瞬变电磁法在地质勘查中的应用[J]矿产与地质,2006,(Z1)
    [177]郭文波,宋建平,李正宇,小波分析在TEM资料处理中的应用[J]矿产与地质,2006,(Z1)
    [178]薛国强,李琳,郭文波,宋建平,底青云,从瞬变电磁测深数据到平面电磁波场数据的等效转换[J]地球物理学报,2006,(5)
    [179]张韬,陆廷金,马建军,荣鹏辉,瞬变电磁法在地下金属物体探测中的应用[J]弹箭与制导学报,2006,(3)
    [180]张纪勋,范志平,瞬变电磁技术在巷道超前探测中的应用[J]中国煤田地质,2006,(3)
    [181]郭文波,宋建平,曹捷,李正宇,樊金生,吕学成,回线源瞬变电磁法在地 质灾害调查中的应用[J]物探与化探,2006,(4)
    [182]刘金涛,肖克华,郑信斌,孙富海,瞬变电磁法在煤矿水文地质勘查中的应用[J]资源环境与工程,2006,(4)
    [183]于生宝,王忠,稽艳鞠,林君,瞬变电磁法浅层探测技术[J]电波科学学报,2006,(2)
    [184]杜木民,李玉宝,井下瞬变电磁探水技术初探[J]河北煤炭,2006,(3)
    [185]徐善杰,利用瞬变电磁法检测桩基础钢筋笼长度[J]治淮,2006,(5)
    [186]王志豪,张小路,王钟,大功率瞬变电磁在广西大厂外围深部找矿中的应用[J]物探与化探,2006,(3)
    [187]吴克峰,樊建华,四维瞬变电磁法油藏监测正演模拟[J]内蒙古石油化工,2006,(5)
    [188]周先胜,昌修林,瞬变电磁法在矿井水文探测中的应用[J]煤矿现代化,2006,(3)
    [189]周云满,物探方法在滇东北地区寻找隐伏矿床的应用效果[J]地质与勘探,2006,(3)
    [190]李世峰,梁盛军,周建雄,李耀华,强干扰背景条件下TEM探测铁矿资料解释方法研究[J]地质与勘探,2006,(3)
    [191]程邀,李振宇,王鹏,用SNMR和TEM方法探测地下水的研究与实践[J]CT理论与应用研究,2006,(2)
    [192]杨云见,王绪本,何展翔,瞬变电磁法中的斜阶跃波效应及常规的几种校正方法分析[J]物探化探计算技术,2006,(2)
    [193]熊彬,关于瞬变电磁法2.5维正演中的几个问题[J]物探化探计算技术,2006,(2)
    [194]薛国强,李勇,杨静东,瞬变电磁法在公路地质勘察中的应用[J]石油仪器,2006,(2)
    [195]代刚,漆泰岳,谭代明,全空间瞬变电磁法在地下工程探水中的应用[J]四川建筑,2006,(2)
    [196]李金花,地震和瞬变电磁勘探法在煤矿采空区的应用[J]山西建筑,2006,(9)
    [197]熊彬,罗延钟,电导率分块均匀的瞬变电磁2.5维有限元数值模拟[J]地球物理学报,2006,(2)
    [198]郭文波,宋建平,韩俊明,曹捷,李正宇,中心回线瞬变电磁探测的一种快速解释方法[J]物探与化探,2006,(2)
    [199]傅佩河,祝仰民,周长根,项顺怀,高清涛,断层富水性的矿井瞬变电磁法探测[J]煤矿开采,2006,(2)
    [200]于生宝,王忠,稽艳鞠,林君,瞬变电磁法浅层探测技术[J]电波科学学报,2006,(2)
    [201]吴有信,瞬变电磁法及其在煤矿水文物探中的应用[J]西部探矿工程,2006,(4)
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