21世纪重力与磁法勘探的展望(2)
这些方法在一定程度上使低类方法速度提高很有限!对于频率域方法提出了各种改进措施,
纬度化极效果得到改善,但其精度仍有待提高,所以研究简便高精度的低纬度化极方法仍是
["]今后需要解决的问题!
当航磁测区南北方向跨度大时,全区按一个磁倾角处理就会产生较大误差,所以必须考
一是把全区虑按实际地磁倾角变化的变磁倾角化极!目前在频率域解决此问题的途径有二:
磁化倾角变化作统一处理的全变倾角化极;二是把测区划分为若干条带的小区,小区内地磁倾角取平均值,然后依次用每一小区的磁倾角对全测区数据作化极,最后将各带的处理结果拼接起来的分带变倾角化极!由于全变倾角化极中对倾角变化规律的简化和分带化极的拼接处理等仍然影响结果的精度,进一步研究高精度实用的变倾角化极方法仍是十分必要的!!!"重磁异常曲面延拓
位场曲面延拓,对中高山区重磁场的解释特别重要!国内外专家已提出过多种基于等效源层(空间域)曲面位场延拓方法!实际工作中由于磁测数据量大,特别是航磁在处理大数据量时常要花费大量计算机时与分块处理拼图造成的不够精确等问题,因此这些方法还不便在生产实际中推广应用!在频率中研究快速实用的曲化平方法是一个有前景的方向,将位场表示为泰勒级数谱,采用迭代法逐次逼近求出平面上的场值,平面可以通过起伏面,但只有当延拓高度较小时才适用!为此研究采用等效源原理适用范围更宽的频率域曲化平与曲化曲方法,重要的发展方向,有应用前景,需进一步加强这方面的研究!
!!!不同深度重磁场的划分
为了提高重磁场的垂向分辨率,研究沿深度的分场方法具有十分重要意义!虽然目前已有匹配滤波、正则化滤波、补偿圆滑滤波等多种方法,但所得结果还不能与深度有定量的对应关系,所以进一步研究有效的深度滤波方法仍然是一个艰巨任务!深入研究适合位场特点的小波变换方法以及深度滤波方法可能是有效的途径!
#发展复杂条件下重磁场多参数综合三维反演可视化解释技术
复杂地质、地形条件下重磁三维反演可视化解释是重磁学科发展的一个重点!
#!$发展反演物性(重磁)结构的“层析”成像技术
近年国内外专家分别采用线性反演,约束最优化反演和拟$%网络反演等方法使密度、磁性层析成像技术得到较大发展!如对三维密度体采用改进的马奎特技术反演分层密度未知数达千余个,采用易于给定的约束条件,如限定密度值和密度差的变化量,求得了与已知地质结构可比的结果;采用模型目标函数和数据的拟合组成的目标函数的极小来获得特定问题的解;通过一个或多个加权矩阵将有关磁化率的先验信息加入目标函数,用某一子空间逼近法实现极小化,即可获得使模型目标函数达到极小的三维磁率分布;把$%算法与位场
[#]等!但这些理论结合,并对物性单元的分割和学习步长的合理确定进行研究的拟$%算法
方法各有不足和局限性,因此如何进一步提高层析成像的精度和减少多解性仍是需要深入研究的课题!
#!%提高反演三维场源几何参数的能力,发展三维场源空间定位技术
21世纪重力与磁法勘探的展望
*)(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*期管志宁,等:展望*(世纪地球物理重力磁法的发展
在均匀三维场源情况下,当形体复杂时需要反演众多的源体几何参数才能较细致地勾划出源体的轮廓,解决这一问题的途径有二:一是应用在多参数反演时能收敛于全局极值的优化方法,二是采用高精度空间延拓逼近场源大致圈定源体范围的方法!对于第一方面问题,提出将模式搜索法同单纯形法有机结合直接解多参数非线性最优化问题的方法,由于该算法计算量大,收敛速度慢等原因未能形成实用的方法!对于第二方面问题,采用球坐标下位场球谐表达式,由已知位场求解球谐系数,然后计算全空间位场向场源逐步逼近的方法,方法决定于逼近场源位场的精度,要获得可靠的近场源位场是困难的!所以进一步完善提高这些方法技术仍是需要研究的课题!
!!"采用人机交互实时三维可视化技术,实现三维场源屏幕正反演解释
重磁三维正反演人机交互解释一直是国内外重磁勘探研究的重点,但由于三维形体可视化的复杂性以及三维反演方法的不成熟等因素至今还未形成实用方法!目前多数的工作是着重在三维复杂形体的正演!采用计算机上的“橡胶膜技术”灵活构制三度体,采用二度半体逼近三度体的校正迭代反演技术与实时正演拟合技术!随着计算机技术的发展,微机性能的极大提高,为重磁正反演可视化提供了坚实基础!在可视化环境下直接反演,直观操作三
["]维源体,实时观察位场变化,这将是重磁正反演解释的发展方向!
!!#研究有机结合的多参数组合反演方法,形成以#$%为平台的多功能综合解释系统
由于三维反演的复杂性,需要对位场及其各分量与各梯度的合理组合采用分阶段反演的策略,根据各种反演方法的特点进行顺序反演:例如采用空间延拓大致确定源体的位置和范围,然后采用随机搜索法等进一步勾划源体的轮廓,以此为约束进行层析成像反演确定源体的物性分布,最后采用人机交互三维反演精确修正解释结果,这种分层次的正反演解释将会提供较为合理的地质结果,可以提高立体地质填图和矿体空间定位的效果!在此基础上把重磁反演结果在#$%平台上进一步与地质、其它地球物理解释结果综合解释!
提高普查填图与快速深度评价效果"发展简便快速的自动反演方法,
由于地面、航空重力磁力仪已能高精度测量场及其水平、垂直梯度,因此综合利用这些
[&]参数快速反演场源深度及其产状将是一个重要发展方向!
$!%发展综合场及其梯度的自动反演技术,提高快速反演精度
欧拉法利用总场及其梯度,依据欧拉齐次方程组确定场源的位置和深度,并可以得出一种构造指数对地质体进行识别,方法具有较强的适应性和灵活性!但由于欧拉法采用窗口滑动计算,可以得到一系列深度点,在众多的深度点中如何分辨和确定有效的深度点是提高欧
保留稳健(优质)解的拉普拉斯欧拉法反演效果的关键!虽有人提出一种消除劣质与虚假解,
拉方法,使反演的深度点可靠性得到一定程度提高,但其精度和应用的局限性尚需进一步提高和扩展!
$!&研究总梯度模、梯度张量反演方法,充分发挥梯度信息的作用
由于总梯度模具有不受(二维)或少受磁化方向影响和较好反映浅部磁性体边界的特
[’]性,研究利用总梯度模确定磁源深度,产状和进行地质填图的工作已受到人们的重视!重
力归一化总梯度方法在找油方面已取得一定效果!磁梯度张量开始于海军确定潜艇位置的研究,尚未受到人们的注意,随着梯度磁力重力测量成为可能,预期这方面的解释研究工作
21世纪重力与磁法勘探的展望
地球物理学进展 >D> $"卷
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!将会加强!
探索磁性多参数的应用新领域"加强磁性多参数的基础研究,
磁性参数包括磁化率、磁化率各向异性,剩余磁化强度以及磁滞回线的特征参数等,不但作为磁异常起因的基础研究受到重视,而且通过些参数在地学各领域的应用已日益显示其潜在的科学意义!
磁组构(磁化率各向异性)与岩石组构相一致与应力应变有关可作为引力指示器!!"基于:
和磁组构可以提供古流向和磁化率可以作为流体动力示踪等规律,把这些规律应用于岩 …… 此处隐藏:2621字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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