近场效应对CSAMT一维反演的影响分析

2016-04-14 20:54董志泉徐扬威内蒙古自治区第六地质矿产勘查开发院内蒙古呼伦贝尔021000
地球 2016年1期
关键词:场效应场源平面波

■卢 蕾 刘 登 董志泉 徐扬威(内蒙古自治区第六地质矿产勘查开发院内蒙古呼伦贝尔021000)

近场效应对CSAMT一维反演的影响分析

■卢蕾刘登董志泉徐扬威
(内蒙古自治区第六地质矿产勘查开发院内蒙古呼伦贝尔021000)

CSAMT是由MT发展而来,但MT的很多成熟理论CSAMT还不能完全应用,其主要原因在于人工控制源带来的一系类效应,CSAMT的几种效应主要有:静态效应;近场效应;场源效应;阴影效应及地形效应,其中近场效应对可控源测深效果的好坏起着非常重要的作用,所谓近场效应是因为CSAMT的场源距离是有限的,当发射的频率降低到一定程度时,观测点的一次场已不是平面波,而是平面波和地层波两种波的叠加,这种非平面波效应称为近场效应,在用观测到的数据做一维反演时必须对近场效应作近场校正,这样反演的结果才能真实的反映地下的地电特征。

CSAMT近场效应平面波反演近场校正

CSAMT法是采用可以控制的人工场源的一种方法,常用的场源有两种:一种叫水平电偶极子,是指用一定长度的导线直接连接供电电极;另外一种称为垂直磁偶极子,是指将交变电流直接供入一个不接地的水平线圈作为场源。在实际应用中我们常用的是水平电偶极子场源。在介质中的电磁波为横波场,在实际测量中需要测量的参数是两个正交的电场和磁场,当以水平电偶极子作为场源时,则在导线上产生的电磁波向各个方向传播,其传播的途径主要途径为地面波和地层波两种,而我们需要研究的是近乎垂直入射的地面波又称水平极化平面波,根据地层波的作用程度,可划分出波区和S区(测深曲线呈S形态已无法分辨地层的地电特征),当收发距r》λ1/2Π时,定义为波区,这时地面波对观测值起主导作用,地层波不起作用;当收发距r≤λ1/2Π时,定义为S区,地层波对观测值起主导作用。考虑到最大勘探深度与收发距r的关系,我们定义r》6H时认为地层波的影响已经消失,但当发射频率f大大降低后,地层波的影响又会加大,这样导致电磁波对地层的垂向分辨率降低,所以我们规定收发距r同时满足r》6H且r》λ1/2Π时,CSAMT测得的测深曲线为完全波曲线,这时的场区我们称为远场;当r》6H但r≤λ1/2Π时,这时的场区为过渡区;地层波和地面波同时起作用,电磁波垂向分辨低,当r《H时,场区为近区,在近区测量时,其测深曲线已经无法完成地质探测任务,在实际工作中所测数据不可用。

当场源发射频率降低到一定程度时,观测点接收到的一次场已经不是平面波,这种非平面波效应称为近场效应。因地下电磁波衰减和距离有关,在一定的距离外,地下电磁波衰减为0,变为平面波,且地下电磁波衰减和频率有关,高频时地下电磁波衰减为0,观测到的是平面波即地面波,低频时,地下电磁波衰减不为0,观测点观测到的电磁波是地层波与地面波的叠加,为球面波,这样降低了电磁波的垂向分辨能力。均匀大地低阻基底时CSAMT标准曲线为:远区视电阻率由第一层的电阻率向低阻变化,相位由45度上升,近区视电阻率接近45度渐进线,相位趋于0,过渡区介于远区和近区之间;均匀大地高阻基底时CSAMT标准曲线为:远区视电阻率等于第一层的电阻率,相位为45左右,近区视电阻率接近45度渐近线,相位趋于0,过渡区视电阻率曲线有个“负尖峰”急上急下,在做一维反演时容易把这个“负尖峰”反演成低阻层而对解释造成误解,在实际测量中我们常遇到的情况都是基地高阻,因为近场效应,均匀半空间的卡尼亚电阻率不等于真电阻率;因为近场效应,均匀大地高阻基地时,视电阻率曲线会出现负尖峰和低频45度变化的现象,这样在做一维反演时,反演出的视电阻率容易出现高低高的现象,让人误以为中间一层为低阻层,实际上时因为没做进场校正而反演出的负尖峰现象。而在均匀大地低阻基地时,因为进场效应的作用,远区的长度会被延长,这样在解释数据时就会出现很多假异常,增加了解释的难度。所以近场校正对CSAMT一维反演有非常重要的意义。

近场校正的目的是把非平面波的响应校正成平面波的响应,以便用成熟的大地电磁理论来反演解释理论不是很成熟的CSAMT数据,但理论上讲,实现的可能性近乎为零,目前我们所谓的进场校正,是计算严格意义下的CSAMT视电阻率。

采集原始数据的精度决定了反演的精度,提高了原始数据的精度等于提高了反演的精度。在CSAMT的实际应用过程中,近场效应不可避免,怎样在有近场效应的前提下,提高数据的采集精度是我们值得考虑的问题,首先合理的收发距是关键因素之一,收发距越大,曲线进入过渡区晚,数据的有效性越强,所以在保证高信噪比的情况下,收发距是越大越好的;其次,选择合适的频率分布密度和频率间隔宽度也很重要,频率间隔太大,深度分辨率会降低,间隔太小,单一频点叠加次数变少,信噪比低,数据质量不好;最后,要保证数据质量的真实可靠性,在合理的收发距和合适的频点基础下,尽量采用一个电道对应一个磁道的观测方法,而摈弃以前的一磁道多电道的传统做法。

[1]可控源音频大地电磁法理论与应用/石昆法著.-北京:科学出版社,1999.10.

[2]可控源音频大地电磁数据正反演及方法应用/底青云,王若等著.-北京:科学出版社,2008.

F407.1[文献码]B

1000-405X(2016)-1-199-1

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