流星划过天际航空瞬变电磁(ATEM)响应中IP效应研究进展
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航空瞬变电磁法(Airborne Transient Electromagnetic,简称ATEM),又称时间域航空电磁法(Time-Domain Airborne Electromagnetic)属于航空电磁法的一种。目前,方法已在国外被广泛应用于地质填图、矿产勘查、水文地质监测等领域。具有如下几个特点:成本低、效率高和地形适应性强。该方法特别适合大面积的普查工作,并且能够在地面难以进入的恶劣环境如森林、沙漠、沼泽、湖泊等地区开展地球物理测量工作。
航空电磁探测的根本目的是通过对测量的电磁场数据的分析来判断地下导电、导磁介质的分布状况。因此,与地面的电磁法探测一样,航空电磁数据处理解释是一项相当重要的研究工作,同时,这也是一项非常复杂的工作,尤其是大规模测量数据的成像和反演。目前,国内航空电磁法数值正演(研究特定地下电磁介质模型的电磁响应)和反演成像方面已经有了一些初步的研究,但是在时间域航空电磁法成像和反演解释方面,由于理论相对复杂,这方面的研究成果相对较少,主要集中在二维、三维正演模拟和一维反演与定性解释。而在国外,因为技术相对成熟,研究的热点集中于三维正演和三维反演解释。在数值模拟上,由于航空电磁法与其他的可控源电磁勘探方法釆用的技术方面没有实质性差异,区别只是在于测量装
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置、方式以及釆集参数方面。尽管各类电磁法存在着这些差异,但不论釆用何种源与接受装置,经典电磁场所满足的方程组始终不变。从数值方法求解方程组的角度出发,而不是局限于某一种具体的电磁勘探方法讨论,可能会更好地反映电磁场数值模拟(包括正演计算和反演成像)的规律与挑战。
国际上对航空瞬变电磁数值模拟的研究开展较早,20世纪60年代就有学者研究了时间域的理论响应,并进行了相应的仿真研究,到90年代已经实现了二、三维的正演模拟。国内航空瞬变电磁法的发展较早,但由于各种条件的限制发展缓慢。近些年,随着国家对航空物探的重视,航空电磁法的理论研究和仪器开发研制等多项项目已被列入国家重大科研项目中。
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在TEM反演方面,Zhdanov利用浮动薄板解释法,通过视纵向电导曲线特征值划分地层进行近似解释;Nabighian M N 利用烟圈理论解释法研究了TEM响应随时间的变化规律;翁爱华将Occam 方法应用到了TEM反演中,并得到了较为准确的结果。以上方法均采用实电阻率反演,在考虑激发极化效应的TEM反演方面,目前的研究并不多,且很少应用最优化算法。Hesham M.EI-Kaliouby等通过分析响应的负值特征确定均匀极化半空间的Cole-Col
斯巴达克思e模型参数,并给出了计算最大负值的近似公式;N.O. Kozhevnikov等采用单独反演与联合反演法对二层模型进行了复电阻率反演,证明联合反演可以在缺少先验信息的情况下分辨极化地层。