【摘 要】
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可控源音频大地电磁法根据波数与收发距的乘积将测量区域分为远区、近区和中间区,数据处理过程中,通常沿用了大地电磁法中广泛采用的卡尼亚电阻率。在远区,卡尼亚电阻率能够
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可控源音频大地电磁法根据波数与收发距的乘积将测量区域分为远区、近区和中间区,数据处理过程中,通常沿用了大地电磁法中广泛采用的卡尼亚电阻率。在远区,卡尼亚电阻率能够客观的反映地电断面的垂向变化,然而这种电阻率定义方式在中间区和近区会产生严重的畸变,极大的影响进一步对曲线的解释工作。尽管如此,在实际工作中由于种种客观原因的限制,常常不得不进入中间区甚至是近区观测,在中间区电磁场是收发距、频率和地电参数的复杂函数,仍含有大量可以利用的信息,因此,如何合理的利用中间区的测量数据,具有很大的实际意义。为此,很多学者一直在寻求一定的校正方法和新的电阻率定义方法,以求能够更好的利用中间区的数据,但至今为止进行的研究或多或少都存在一定的不足,并且对实测数据的处理验证还没有一个明确的结论。本论文希望在前人工作的基础上,给出明确的全区电阻率定义,并通过程序实现数据处理流程,最终系统全面的对比验证两种电阻率定义方式处理数据效果,以求达到提高数据处理质量的目的。为此,本文设计了三个模型并利用了一个测点的实测数据,通过对模型正演得到的数据及实测数据分别利用卡尼亚电阻率和全区电阻率进行处理,对比分析两种电阻率定义方式计算得到的结果得出结论。对模型正演数据的处理结果显示,利用全区电阻率处理数据,在远区与利用卡尼亚电阻率处理得到的结果相同,在中间区和近区可以比较好的消除场源效应的影响,对畸变的曲线起到一定的校正作用,能够比较客观的反映地下介质电阻率的变化规律,对提高数据处理质量,增大可用数据范围有很大的帮助;对实测数据的处理结果显示,利用全区电阻率处理实测数据完全可行,这种定义方式能够从一定程度上改善受到场源影响发生畸变的曲线形态,达到提高数据处理质量的目的。
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