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三、位场处理和转换位场处理与转换1、化极2、延拓3、方向导数4、场源分离5、分量转换第26页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换1、2D频率域位场转换第27页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换1、化极,将异常化到同一“标准”来对比实测值化极值上延300m特征点线第28页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换2、延拓(上延和下延),用于异常划分和形状判断上延下延第29页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换2、延拓(上延和下延),用于异常划分和形状判断上延400米DT化极后DT第30页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换3、方向导数(一般是一次导数),用于磁性界面的划分。化极后上延300mDT第31页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换3、方向导数(0度)第32页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换3、方向导数(45度)第33页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换3、方向导数(90度)第34页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换3、方向导数(90度)第35页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换3、方向导数(135度)第36页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换4、圆滑滤波与区域场局部场分离滑动平均法,插值切割场法,趋势分析法,差值场法,匹配滤波法趋势分析法分离区域场与局部场1、理论模型观测值;2、理论模型的区域场;3、分离后的区域场;4、理论模型的局部场;5、分离后的局部场第37页,课件共58页,创作于2023年2月三、位场处理和转换4、圆滑滤波与区域场局部场分离滑动平均法,插值切割场法,趋势分析法,差值场法,匹配滤波法趋势分析法分离区域场与局部场1、理论模型观测值;2、理论模型的区域场;3、分离后的区域场;4、理论模型的局部场;5、分离后的局部场第38页,课件共58页,创作于2023年2月四、磁异常综合解释1、磁异常特征分析1)磁异常随深度变化特征第39页,课件共58页,创作于2023年2月四、磁异常综合解释1、磁异常特征分析2)磁异常随板状体宽度变化特征第40页,课件共58页,创作于2023年2月四、磁异常综合解释1、磁异常特征分析3)磁异常随有效磁化倾角的变化第41页,课件共58页,创作于2023年2月关于磁法数据处理第1页,课件共58页,创作于2023年2月磁法工作方法一、工作设计二、野外施工三、观测结果计算四、数据处理五、报告编写第2页,课件共58页,创作于2023年2月磁法数据处理数据处理位场处理与转换反演计算正演计算第3页,课件共58页,创作于2023年2月数据处理数据处理的目的:根据测得的磁异常来判断确定引起磁性体的几何参数(位置、形状、大小、产状)及磁性参数(磁化强度的大小和方向),是磁法异常解释的重要组成部分。正演:根据静磁场理论,运用数学工具由已知的磁性体求磁场的分布,这个过程称为正演反演:由磁异常求磁性体的磁性参数和几何参数称为反演。第4页,课件共58页,创作于2023年2月数据处理总磁化强度:感应磁化强度Mi与剩余磁化强度Mr的合成第5页,课件共58页,创作于2023年2月数据处理描述磁场的参量:T,H,X,Y,Z,I,D异常Ta,Ha(Hax,Hay),Za,DT第6页,课件共58页,创作于2023年2月DT的物理意义第7页,课件共58页,创作于2023年2月DT的物理意义第8页,课件共58页,创作于2023年2月DT的物理意义因此,可以把DT看作是Ta在固定方向的投影,这样,DT的物理意义与Za、Ha类似,都是Ta在固定方向的分量!在高纬度地区DT与Za是近似的!DT的物理意义第9页,课件共58页,创作于2023年2月数据处理剖面内有效磁化强度Ms与有效磁化倾角Is的计算My=McosIsinA’=McosIcosAMz=MsinI=MssinisMs=M第10页,课件共58页,创作于2023年2月数据处理剖面内有效磁化强度Ms与有效磁化倾角Is的计算不同测线有不同的磁异常第11页,课件共58页,创作于2023年2月数据处理一维、二维和三维(正演计算)或称之为:剖面、平面、立体第12页,课件共58页,创作于2023年2月数据处理一维、二维和三维(正演计算)或称之为:剖面、平面、立体第13页,课件共
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