大地电磁测深法以天然大地电磁场为场源,利用电磁感应的趋肤效应,通过改变频率来控制探测深度。大地电磁场是指在很大范围内观测到的地球天然交变电磁场,具有宽频带和强大能量,勘探深度大。音频大地电磁测深法利用雷电作用产生的音频大地电磁场作为场源,适合于资源勘查,但存在信噪比低、观测时间长等缺点。
大地电磁测深法是以天然大地电磁场为场源的一种电磁测深方法。电磁感应的趋肤效应为其方法基础。按照这个效应,当交变电磁场以波的形式向地下传播时,其高频部分穿透深度小,而低频部分穿透深度大。因此,我们可以利用大地电磁场的不同频率达到测深的目的。
大地电磁测深法具有较大的勘探深度,可研究地壳和上地幔的电性分布。它为深部地球物理研究提供了新方法。由于地球深部电学性质与热状态密切相关,地热场被视为地球构造运动的重要力源,因此大地电磁测深法在地壳和上地幔结构研究方面受到了广泛关注。
大地电磁测深是在地表上记录彼此正交的电场和磁场分量,经过适当的数学处理能得到反映地下地电结构的视电阻率曲线、相位曲线及其他有关资料。大地电磁测深法资料处理内容,发展很快。下面简要介绍大地电磁测深几个最基本数据处理内容和一些概念。
图17丹青河-道台桥电法剖面处理解释图(位置见图1DB4) (3)宝清-当壁镇MT测深剖面 该剖面位于黑龙江省东部,由南向北穿越兴凯地块北缘,经敦化-密山断裂、勃利盆地东缘,到佳木斯地块东缘的宝清,全长130km(图18)。
经过互参考处理后,DB0215的低频段数据被归位到正确的位置上,并且数据变得光滑,合理。而DB0330的局部电阻率异常基本消失,视电阻率更可靠。(四)联合使用ROBUST进行数据处理的效果 上面的处理中,我们一直采用带远参考的ROBUST阻抗估计。但有研究者认为,采用远参考时,使用ROBUST效果反而不好。
由图表信息可看出小波变换处理后图像的像元标准差均大于原图像的值,而图像像元均值则降低了,说明小波变换对于遥感图像的降噪有很明显的处理效果,即能在降噪的同时最大化地保留图像的原始信息。如表3-15所示。经过消噪后的光谱数据能更真实地反映出地物的光谱特征,有利于提高分析结果的可靠性。
因此,对于常见的细菌性病害、真菌性病害以及病毒性病害的防治,特效杀菌剂均展现出极佳的治疗效果。在现代农业生产中,病害的防治是一项重要任务。特效杀菌剂的使用,不仅能够保障作物的健康生长,而且能够提高作物的产量和品质。
在实际操作中,多头举报往往达不到预期的效果,反而可能带来负面后果。首先,缺乏定向性的多头举报可能导致举报材料在各部门、上下级之间来回传递,滋生出依赖、推诿和扯皮的问题。这不仅增加了处理效率的困扰,还可能使保密工作变得困难。
图像分析:首先,使用计算机视觉算法对装饰效果图进行分析。可以使用图像识别技术来检测图中的各种元素,如墙壁、地板、家具、装饰品等。 特征提取:在得到各个元素的位置和边界信息后,可以利用图像处理算法提取出它们的特征,例如颜色、纹理、形状等。
1、第1章绪论概述了多波束测深系统的发展历史,从原始测深方法、常规系统到现代的多波束系统,以及我国在该领域的进展。章节中还介绍了多波束数据处理技术的现状,包括声速测定、滤波、图像处理以及数据融合,以及全书的结构体系。
2、本文《多波束测深及图像数据处理》首先概述了多波束系统的历史沿革与工作原理,详细探讨了其核心内容。该研究着重于两大主题:多波束测深数据的获取与图像数据的处理。在测量过程中,文章深入剖析了基准设定、声速测定以及辅助参数的重要性,对测深数据的采集与处理技术进行了详尽的讲解。
3、多波束测深系统是一种多传感器的复杂组合系统,是现代信号处理技术、高性能计算机技术、高分辨显示技术、高精度导航定位技术、数字化传感器技术及其他相关高新技术等多种技术的高度集成。自70年代问世以来就一直以系统庞大、结构复杂和技术含量高著称,世界上主要有美国、加拿大、德国、挪威等国家在生产。
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大地电磁测深法资料处理内容,发展很快。下面简要介绍大地电磁测深几个最基本数据处理内容和一些概念。 (1)时频变换 大地电磁测深野外测量是在时间域进行的,得到的是时间域信号,而阻抗计算、视电阻率计算都是在频率域进行,因此需要将时间域电磁场信号先变为频率域信号。
一)大地电磁测深资料的处理 (1)频谱分析 大地电磁场的实测记录是许多不同频率场的叠加结果,是电、磁场各分量随时间变化 的记录,必须把它们转换为随频率变化的电、磁场分量值。这种时间域记录转换为频率域 信息的过程,通常是用频谱分析的方法实现,即通过傅氏变换实现。
野外采集的资料经处理(图4-8)后主要包括:视电阻率、相位、相干度、主轴方位、倾子及其他必要的、可用于解释并给解释人员提供一定有定信息的各种参数。
从野外采集的资料,一般来说还不能直接用于解释,还必须进行再处理。资料的再处理 (1)曲线的圆滑。野外采集的原始视电阻率和相位资料,由于干扰和观测误差的存在,相邻两频点的数据有时会出现非正常的跳跃。因此,必须根据最小方差原理和大地电磁测深曲线的固有特征进行圆滑。
进一步提高资料质量。由互功率谱计算单个测点的视电阻率、阻抗相位资料,并组成剖面数据转入由中国石油大学油气重点实验室研制的重磁电综合处理软件包进行数据圆滑、静位移校正,然后进行一维和二维反演,得到大地电磁测深反演剖面。大地电磁测深数据处理流程如图2。
大地电磁测深法,为了计算不同周期的张量阻抗元素,必须对经过预处理后的各道时间域数据求出各不同周期电、磁场各分量的振幅及相位,为此必须进行频谱分析,其中最通用的方法是傅氏变换法。