【摘 要】
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可控源电磁法(CSEM)在矿产资源、地质灾害探查等方面具有广泛的应用.对地下电导率异常构造形成的电磁场异常进行数值模拟,有利于可控源电磁法根据实际工作的观测数据推导地下电导率异常形态与空间位置.在可控源电磁法中,积分方程法与微分方程法是对电导率异常模型引起的散射电磁场进行数值模拟的两种主要方法.积分方程法只需要剖分电导率异常体,其具有未知数少、计算规模小等优势,但传统积分方程限于脉冲基函数的使用与
【机 构】
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中南大学,长沙、湖南、中国;有色资源与地质灾害探查湖南省重点实验室,长沙、湖南、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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可控源电磁法(CSEM)在矿产资源、地质灾害探查等方面具有广泛的应用.对地下电导率异常构造形成的电磁场异常进行数值模拟,有利于可控源电磁法根据实际工作的观测数据推导地下电导率异常形态与空间位置.在可控源电磁法中,积分方程法与微分方程法是对电导率异常模型引起的散射电磁场进行数值模拟的两种主要方法.积分方程法只需要剖分电导率异常体,其具有未知数少、计算规模小等优势,但传统积分方程限于脉冲基函数的使用与奇异性问题的存在,其只能对大电导率差异模型进行准确模拟.微分方程法具有适用于复杂电导率结构模型的优点,但是其需要将计算区域延伸至电导率异常体"无穷远"边界来获取第一类边界条件,从而使得计算规模远远超过积分方程法.矢量有限元方法属于微分方程法的一种,该方法保持了离散单元切线方向电磁场的连续性,使得其精度相对于其他微分方法而言具有一定的优势.
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