南海琼东南盆地水合物可控源电磁探测与成像研究

来源 :第十三届中国国际地球电磁学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:stuber
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利用研发的海洋可控源电磁探测设备,首次在琼东南盆地采集了10个站位的海洋可控源电磁数据。在数据采集中,采用超短基线对发射机拖体与尾标进行定位,确定发射电偶极子的方位与倾角信息。采用计算机群对本文的海洋可控源电磁数据进行二维反演,实现了海底介质电阻率的二维成像,为水合物稳定带的顶界深度、内部结构及游离气运移通道的研究提供了电性证据。
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可控源电磁法(CSEM)是一种重要的地电磁勘探方法,通过引入人工场源从而大大改善了观测信号质量,使得其具有分辨率高及抗干扰能力强等特点.目前广泛用于石油、天然气、金属矿、地热、水文、环境等勘探领域(Kalscheuer,Kuvshinov et al.2012).本文从传统积分方程法一般采用近似积分公式、简单矩形网格和近似的奇异性体积分计算技术,制约了体积分方程法处理复杂地下异常体的能力,降低了计
结合相位张量与阻抗张量分解两种方法对研究区域进行维性分析,表明该区域数据的局部三维性较强。因此,本研究进一步通过三维NLCG反演获取了研究区内岩石圈三维导电性结构模型。通过对岩石圈二维及三维电性结构模型进行综合对比,并结合研究区内其它的地质与地球物理资料,得出了以下几点主要结论:青藏高原东北缘各地块电性结构具有明显的差异,二维及三维反演模型都体现出一致的分块特征;二维与三维反演模型共同揭示出西秦岭
约50百万间的印度-欧亚板块持续碰撞、挤压形成了如今的青藏高原.在高原的抬升过程中,其内部物质在挤压和重力的双重作用下向高原边缘及邻区运动,造成了高原的侧向生长.现今的GPS观测已证实高原地表物质正围绕东喜马拉雅构造结作顺时针旋转,但对于岩石圈深部物质究竟以何种形式运移和变形目前仍存在很大争议.人们先后提出诸如"刚性块体挤出"、"岩石圈连续流变"、"下地壳流"等多种动力学机制,但对于何种机制起主导
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对于三维大地电磁正演理论的研究,大多数情况下忽略了磁导率的影响,而假设实际地下电性介质的磁导率与真空中的磁导率相同.但是,某些地质体(如磁铁矿)的磁导率值可能达到几倍于真空中的磁导率.此时若仍然维持这种假设,理论上无法获得准确的大地电磁响应数据.有实际资料结果显示,如果存在磁导率值较高的异常体时,将影响电磁法数据的反演解释结果,造成得到的电导率比实际的电导率要小(Sattel等,2015).所以,
大地电磁测深法是一种频率域电磁方法,通过观测天然电磁场的电、磁场分量并利用一定的手段定性或定量的获得符合地质规律的电阻率模型,得到地下电性结构.随着计算机技术的发展及理论方法的进步,大地电磁三维正反演技术得到了快速发展,并已在实际工作中取得应用.在反演中,也需要对反演区域进行参数化,在目前使用的方法中,反演网格与正演网格是相同的。若反演网格过于稀疏,则正演的精度得不到满足;若反演网格过于稠密,则会
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错那地堑位于特提斯喜马拉雅地块和高喜马拉雅地块之间,在其南端的大地电磁测深数据中发现了相位存在象限跃迁的异常现象,并且这些相位异常的测点分布较为连续.综合分析大地电磁测深数据的相位张量、磁感应矢量等参数确定相位异常的原因后,采取了改善的三维反演流程得到地下可靠的电性结构模型.研究结果表明,相位异常来自于南北向错那地堑与东西向藏南拆离系的交汇区域,相交的高导电异常体可能会使区域电流发生转向从而导致相
本文采用非结构化三角网格剖分的自适应有限元方法作为海洋可控源电磁场二维正演模拟方法,非线性共扼梯度方法作为反演模拟方法。通过拟合各测点的轴向(In-line)电场分量,然后通过迭代计算将初始模型修正为海底电阻率模型,为海洋地层电性结构分析和研究提供依据。
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