【摘 要】
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近年来,随着人们对于城市地下空间开发利用和环境污染防治的愈发重视,社会对近地表探测有着更广泛的需求。传统的频率域电磁法发射频率低、探测深度大,但对近地表分辨率低;时间域电磁法的早期信号易受一次场干扰,对地下浅层探测存在盲区;探地雷达法的工作频率高,分辨率较高,但一般只能探测地下几米距离。针对以上问题,本文选用工作频率介于传统频率域电磁法与探地雷达之间的过渡频段(1 k Hz~1 MHz)对近地表的
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近年来,随着人们对于城市地下空间开发利用和环境污染防治的愈发重视,社会对近地表探测有着更广泛的需求。传统的频率域电磁法发射频率低、探测深度大,但对近地表分辨率低;时间域电磁法的早期信号易受一次场干扰,对地下浅层探测存在盲区;探地雷达法的工作频率高,分辨率较高,但一般只能探测地下几米距离。针对以上问题,本文选用工作频率介于传统频率域电磁法与探地雷达之间的过渡频段(1 k Hz~1 MHz)对近地表的电磁响应进行一维正反演研究,为开发频率域航空浅层电磁探测系统奠定基础。主要研究内容如下:1)研究了频率域航空电磁探测方法各种装置形式的电磁响应计算公式,区别于传统频率域电磁法只研究电阻率这一电性参数(在非磁性介质区域不考虑磁导率影响),加入介电常数的计算。采用数字滤波方法实现了公式中汉克尔积分的计算并验证方法的有效性。2)通过一维正演计算,仿真分析选定了水平共面装置形式,分析了均匀半空间与层状半空间下的位移电流效应特征与作用频段,在高频时必须考虑位移电流的影响,而飞行高度的减小与收发距的增大都将加强位移电流效应的作用。3)通过计算两种典型水文地质模型的相对异常响应值,分析了过渡频段下航空电磁系统的探测深度,研究了位移电流对计算相对异常响应的必要性,并分析了飞行高度和收发距对探测深度的影响。4)绘制以介电常数和电阻率为参数的相位矢量图,通过插值算法实现视介电常数和视电阻率的快速提取;采用阻尼最小二乘反演方法实现层状大地模型的电阻率与介电常数精确反演,并通过理论及噪声模型验证该反演方法的有效性。
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