大地电磁测深法应用的前沿问题综述.doc

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1、大地电磁测深法应用的前沿问题综述20世纟己50年代初,前苏联学者A.N.'rikhonov和法国学者LouisCagniard建立了一种以天然电磁场为场源的电磁勘探方法(Cagniard,l953),称之为人地电磁测深方agnetotelluricSounding),简称MT法。这类以天然电磁场为场源的电磁波具有很人的能量,能穿透H犀的岩石圈,为儿I•公里的地壳上地慢深部地质研究提供了有效的手段。由于犬地电磁测深法不需要人工供给能源,成木低廉,有较人的勘探深度,不受高阻层屏蔽的影响,对低阻层有较高的分辨能力等优点,因此广泛地应用于石油、天然气、地热、地下水、矿产等资源普0勘探屮和地売上

2、地慢的电性结构及地唸监测预报等方面的研究屮。新世纪以来,人地电磁法取得了许多显著的成就。在理论上,先是建立了垂頁•入射平面电磁波为场源的均匀层状模型的电磁测深理论,引进了特征阻抗和视电阻率的概念(Cagniard,1953),奠定了大地电测深的理论基础:其次是张量阻抗概念的引入Can七well,1960;Morrison,196&Vozo(T,1972),彻底改变了早期应用标量阻抗所获得的大地电磁测深响应函数Illi线的不稳泄性,建立了以横向非均匀性介质模型为基础的人地电磁测深理论,使人地电磁测深法在理论上取得了突破性进展,开启了人地电磁测深法的新纪元。另一方面,由于(工稈科技论文发表

3、一-论文发表向导网江编辑加扣二三三五一六二五九七)电了技术的迅猛发展,人人地促进了大地电磁测深观测技术、数据处理技术、计算和解释技术的发展。新型的观测仪不仅可以观测到水平电磁场分量,而且可以记录到更为微弱的垂育磁场分量,进一步提高了分辨地质构造的能力;计算机技术的引入,使得数字化记录的电磁信号,可以迅速地进行人量的数字运算,使得优化的数据处理技术可以在很短的时间内得以实现,很快白动地得到数据处理结果,并作出迅速的现场解释,人大地提高了工作效率,拓宽了应用范I韦1。另一方面由于计算方法和计算机技术的结合,使得很难得到解释解的二、三维大地电磁理论模型的数字计算成为可能,提高了解释精度,增加

4、了分辨能力,使得应用前景更为光明。在我国,人地电磁测深工作始于1965年屮国科学院兰州地球物理研究所(现屮国地康局兰州地震研究所前5),1974年国家地震局兰州地震大队(现兰州地震研究所前身)大地电磁测深组编写了我国第一部标志了我国人地电磁测深工作进入了新的发展阶段。目前屮国地農局地质研究所、石油部门、地矿部门、屮国科学院地球物理研究所和许多相关高等院校等研究单位都在许多地区进行了大量的T作,取得了丰富的资料;在仪器研制、方法研究及软件开发等方面都取得了很人进展;应用领域涉及到深部探测、油气勘探、地热资源调0、地咫监测预报及海洋资源调杳等方面。H前大地电磁测深法存在的问题也是前沿问题主

5、要表现在以下几个方面:1、获取可信度更高、稳定性更好的资料。因为可靠的资料质量是进行一切研究的基础和根木保证,这包括观测仪器、观测于段、消除各种干扰及数据处理方法等的改进。2、一般三维非均匀构造模型的正反演问题,其屮三维正演是反演的基础,显得更为重要,目前有大量的研究在探索解决,但还未进入成熟和实用的阶段。3、地形效应。虽然国内外对此研究早有报导,但迄今为止,有关地形干扰的大地电磁实测资料依然很少,因此更精确地评估地形对大地电磁资料的影响,将更有利于提供更精确的电性结构模型。4、曲线畸变及静态效应的研究。rtiTH前更一般的三维非均匀问题未得到更好的解决,大多数(T-稈科技论文发表—论

6、文发表向导网江编辑加扣二三三五一六二五九七)情况.卜仍立足于一、二维正反演解释,因此消除三维非均匀体引起的曲线畸变及近表非均匀体引起的静态效应,而示作常规的正反演解習,乃是当前最为流行而又实际的研究途径。5、相关学科新技术、新方法的引入及其它地球物理方法的综合应川。

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