【摘 要】
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模型约束目标函数的构建方法常用的有:最小模型约束,最平缓模型约束和最光滑模型约束,三种模型参数的稳定性依次增加(王家映,2002).在实际资料处理过程中,发现利用传统的基于光滑模型约束的反演方法,反演过程稳定,但获得的结果往往不能清晰刻画地下电性结构的边界.利用最小模型约束可获得较尖锐的电性边界,但反演过程不稳定,依赖于初始电性结构.目前,基于级联反演的处理方式可以很好解决以上问题,其中,Myer
【机 构】
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河南理工大学物理与电子信息学院,焦作、河南、中国 河南理工大学物理与电子信息学院,焦作、河南、中国
【出 处】
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第十三届中国国际地球电磁学术讨论会
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模型约束目标函数的构建方法常用的有:最小模型约束,最平缓模型约束和最光滑模型约束,三种模型参数的稳定性依次增加(王家映,2002).在实际资料处理过程中,发现利用传统的基于光滑模型约束的反演方法,反演过程稳定,但获得的结果往往不能清晰刻画地下电性结构的边界.利用最小模型约束可获得较尖锐的电性边界,但反演过程不稳定,依赖于初始电性结构.目前,基于级联反演的处理方式可以很好解决以上问题,其中,Myer 等(2015)针对澳大利亚Scarborough气田进行了海洋可控源电磁数据的OCCAM反演和解释,通过级联反演来提高实际资料对精细模型的处理.本文采用级联反演的思路,利用有限内存拟牛顿反演方法对缅甸某海域部署的CSEM 资料,通过定性和定量处理,获得工区内主要目的层含烃流体空间分布,最终优选有利井位.
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联合反演作为综合地球物理重要的定量解释工具,是当前地球物理研究的热点之一.在以往正则化联合反演研究中,不同地球物理方法间的模型约束采用相同的正则化因子,尽管此方案能够在一定程度上提高了解的稳定性和计算效率,但如果不同方法之间的模型约束泛函值存在数量级的差异,正则化因子就在更大程度上取决于模型约束泛函值较大的地球物理方法,不利于全面发挥各种方法的模型约束作用.鉴于此,本文以大地电磁测深法(MT)和重
地球介质广泛呈现出电导率各向异性.在解释大地电磁数据时若忽略电导率的各向异性将有可能得不到准确的地下电性分布情况.过去几十年来,MT三维正反演算法和程序的开发取得了极大的进展.本文实现了基于有限体积法的MT三维任意各向异性正演。电磁场的离散采样使用传统的矩形交错网格。这种采样方式无法直接处理任意各向异性电导率,因为考虑张量电导率的广义欧姆定律要求电场的不同分量在某些相同的空间位置上有定义。因此使用
大地电磁测深法(MT)是以天然交变电磁场为场源,研究地下电性结构的地球物理勘探方法.它成本低廉,操作轻便,勘探深度较大,且不受高阻层屏蔽,对地阻敏感等优点,在野外被广泛应用于地震预报、油气勘探、金属矿物探测中.本文设计了均匀半空间和层状半空间下的无地形、地堑地形、地垒地形等条件下二维地质模型,分别对正演合成数据在TE+TM联合模式下进行了二维反演,得到对应的反演剖面,并分析了地形起伏对MT探测结果
本文实现了电导率任意各向异性介质的大地电磁三维自适应矢量有限元正演模拟.地电模型通常由层状背景结构中嵌入一些电导率块,每个块和层的电导率是一个3×3矩阵张量.大地电磁场满足的二阶偏微分方程可以采用自适应有限元方法进行模拟.自适应有限元算法能够模拟复杂地质结构(如地形和倾斜界面等),将模拟区域离散为非结构化四面体网格,采用全局后验误差估计来指导网格细化,从而获得高精度的数值解.采用直接求解器MUMP
大地电磁法(MT)是一种通过测量地表天然变化的地电场和地磁场来推断地球内部电性特征分布的地球物理方法,利用不同频率电磁波的趋肤深度不同可以达到测深的目的.在正、反演理论研究方面,主要以二、三维各向同性问题和二维各向异性问题为主.然而,地下的实际电性特征分布往往是三维的、各向异性的.本文从张量电阻率参数的麦克斯韦方程组出发,采用交错采样有限差分方法实现了三维任意各向异性介质的大地电磁响应的数值模拟算
对大地电磁各向异性的研究始于上世纪60年代(OBrien和Morrison,1967),Reddy和Rankin(1975)首次使用有限元法计算了二维各向异性模型的MT响应;但之后较长时间的发展相对缓慢.Pek和Vener(1997)使用有限差分法提出了针对二维任意各向异性模型计算的算法.Li(2002)通过有限元法解决了相同的问题.Martinelli和Osella(1997)使用Rayleig
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本文构建了一个包括大地电磁场数据处理(静位移校正)和三维反演解释的综合系统,该系统能够在普通PC上完美运行,基本没有硬件要求,具有很高的计算效率。通过三维实测数据反演示例验证了系统的正确性和有效性。