این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فیزیک زمین و فضا، جلد ۴۴، شماره ۳، صفحات ۵۳۵-۵۵۵

عنوان فارسی وارون‌سازی محتوای آب سیگنال سونداژ تشدید مغناطیسی، مطالعه موردی نینه محلات، ایران مرکزی
چکیده فارسی مقاله روش سونداژ تشدید مغناطیسی تنها روش ژئوفیزیکی است که به‌طور مستقیم به مولکول‌های آب زیرسطحی حساس می‌باشد. با استفاده از وارون‌سازی داده‌های سونداژ تشدید مغناطیسی می‌توان اطلاعات مهمی از قبیل ضخامت و عمق لایه آبخوان، محتوای آب و در شرایطی مناسب، میزان رسانندگی هیدرولیکی لایه آبدار را به‌دست آورد. این روش به‌شدت به اندازه و نوع نوفه حساس است؛ لذا تخمین پارامترهای سیگنال و نیز وارون‌سازی آن حساسیت بالایی دارد. وارون‌سازی داده‌های سونداژ تشدید مغناطیسی یک مسأله بدوضع می‌باشد و نمی‌توان با استفاده از روش‌های مستقیم آن را حل کرد. به‌همین دلیل استفاده از روش‌های منظم‌سازی در وارون­سازی سونداژ تشدید مغناطیسی امری اجتناب‌ناپذیر است. روش‌های متعددی جهت حل مسأله وارون سونداژ تشدید مغناطیسی پیشنهاد شده است. رهیافت هندسه ثابت و رهیافت هندسه متغیر، همراه با بهره‌گیری از روش‌های مختلف بهینه‌سازی تابع هدف از جمله این روش‌ها است. در این مقاله از رهیافت هندسه ثابت و اعمال منظم‌سازی تیخنوف همراه با قیدهای مناسب، جهت وارون‌سازی و مدل‌سازی پیشرو استفاده شده است. خروجی حاصل از داده‌های مصنوعی، و داده‌هایی از ایران و آلمان به‌عنوان داده‌های کم آب و پرآب، نتایج قابل قبولی از تغییرات محتوای آب نسبت به عمق و به‌کار‌گیری روش ارائه شده نشان می­دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تنظیم تیخنوف، سونداژ تشدید مغناطیسی، محتوای آب، وارون‌سازی،

عنوان انگلیسی Water content inversion of MRS data a case study of Nineh Mahallat, central Iran
چکیده انگلیسی مقاله Magnetic resonance sounding (MRS) is a relatively new approach and is the only geophysical method which is directly sensitive to the underground water molecules. MRS is based on the principal of Nuclear Magnetic Resonance (NMR). A wire loop with different diameter depending on the depth of aquifers, is laid out on the ground. The wire loop is used for both transmission of the oscillating magnetic field and reception of the MRS signal. This method proved to be sufficiently accurate and to have a high resolving capability. In the geophysical application of Magnetic Resonance, the groundwater is the target of investigation. Inverting MRS data provides significant information regarding depth and thickness of the aquifer, distribution of water content and, under favorable conditions, hydraulic conductivity. In this method water content is defined based on the portion of the total volume of subsurface occupied by the free water which is unattached to grain walls and can be extracted from the rock and signal of bounded water which is captured by grains is not included. That is to say that signals related to the bounded water which is absorbed by the grains of the medium is excluded from the calculation process. This method is sensitive to the noise level so estimation of signal parameters and inversion plays an important role. The inverse problem of MRS is ill-posed meaning that the solution is not unique. On the other hand, within a certain depth range, two layers with different thickness and water content but with the same product could return the same theoretical sounding curve. The inversion of this method is carried out according to the well-known Tikhonov method. Solution of MRS inversion like other inverse problems in geophysics is not a continuous function of the data in which there are a small perturbation of the input data that can cause a large perturbation of the model parameters. Consequently, regularization methods should be employed to tackle possible instabilities in solution process. Moreover defining the kind of regularization a proper choice of the regularization parameter is essential. There are various methods available. In this paper the L-Curve is used. From model space point of view,  there are various schemes for inverting MRS data including fixed geometry and variable geometry approaches in conjunction with using different methods of the objective function optimization. In fixed geometry approach, the model is assumed to have fixed layers with increasing layer thickness in depth, in fact the water content is allowed to vary; and in variable geometry approach it assumes a small number of layers, where both water content and layer thickness can vary. To numerically demonstrate the performance of the proposed inversion algorithm, we used a seven-layer model consisting of three horizontal, homogeneous, by 30% water content. In this paper, stable and unique solution is sought through the fixed geometry approach and imposing Tikonov regularization with constraints. After the test of inversion algorithm on synthetic data, Iran and Germany data were used to illustrate algorithm field use and to verify model results. Estimation of water content of synthetic data, Iran and Germany data shows a reasonable efficiency of the proposed strategy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدی فلاح صفری |
دانشجوی دکتری، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

محمدکاظم حفیظی |
استاد، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

رضا قناتی |
استادیار، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jesphys.ut.ac.ir/article_67779_2b5ce87bd82e9d7d7a254f878ede5415.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1035/article-1035-1028166.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات