این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
شنبه 29 آذر 1404
فیزیک زمین و فضا
، جلد ۳۸، شماره ۲، صفحات ۱۶۷-۱۸۲
عنوان فارسی
استفاده از سیگنال تحلیلی در برآورد نسبت مغناطش به چگالی تودههای زمینشناسی
چکیده فارسی مقاله
نظریه پواسون منجر به ایجاد رابطهای ساده بین پتانسیل گرانی و مغناطیسی میشود که نتیجه آن امکان تبدیل همزمان بیهنجاریهای مغناطیسی و گرانی به یکدیگر است. بر طبق این رابطه پتانسیل مغناطیسی با گرادیان پتانسیل گرانی در امتداد مغناطش توده متناسب است. یکی از ضرایب تناسب فوق نسبت مغناطش به چگالی توده (MDR) است که میتوان آن را به این روش برآورد کرد. در این نوشتار با ترکیب رابطه پواسون با مفهوم سیگنال تحلیلی توسعه یافته به برآورد MDR پرداخته شده است. این روش روی دادههای گرانی و مغناطیسی مصنوعی مدل دو و سهبُعدی بهطور موفقیتآمیز به کار رفته است. همچنین روش پیشگفته روی دادههای گرانی و مغناطیسی واقعی توده مولد بیهنجاری شماره 3 سنگآهن گلگهر به کار برده شده و مقدار MDR بین 4 تا 87/19 برحسب در نقاط گوناگون منطقه تعیین شده است که اطلاعات زمینشناسی موجود را تأیید میکند.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
Using analytic signal in determination of the magnetization to density ratio (MDR) of the geological bodies
چکیده انگلیسی مقاله
Gravity and magnetic data are usually processed and interpreted separately, and fully integrated results basically are created in the mind of the interpreter. Data interpretation in such a manner requires an interpreter experienced both on topics concerning potential field theory and the geology of the study area. To simplify the joint interpretation of data, the automatic production of auxiliary interpreting products, in the form of maps or profiles, is useful to help a less experienced interpreter or when investigating regions with poorly known geology. Fortunately, a suitable theoretical background for the joint interpretation of gravity and magnetic anomalies is well established and can serve promptly in generating such products. Because of its mathematical expression, this theory commonly is referred to as the Poisson relation or the Poisson theorem, as in more recent publications. In summary, the Poisson theorem (term adopted here) establishes a linear relationship between the gravity and magnetic potentials and, by extension, between the corresponding anomalies measured in practice or derived from them by applying suitable data processing. For the joint interpretation of potential field data, the Poisson theorem has been used mainly to determine the magnetization–density ratio (MDR) (Garland, 1951; Chandler et al., 1981; Chandler and Malek, 1991) and, less often, the magnetization direction of single dense and magnetic structures (Ross and Lavin, 1966; Cordell and Taylor, 1971). In this study we propose to combine a 3-D analytic signal method and Poisson theorem to calculate the MDR value. The amplitude of the simple analytic signal is defined as the square root of the squared sum of the vertical and two horizontal derivatives of the magnetic field (Roest et al. 1992). The outlines of the geological boundaries can be determined by tracing the maximum amplitudes of the analytic signal. The analytic signal exhibits maximum amplitudes over magnetization contrasts. Hence, the advantage is that in addition to the geological boundaries indicated by the maximum amplitudes of analytic signals, we can determine the MDR without considering the datum levels. The final equation for estimation of MDR is: Where |MAS0| represents the amplitude of simple zeroth-order analytic signal of magnetic anomaly and |GAS1| represents the amplitude of first-order analytic signal of gravity anomaly. In this equation G is gravitational constant. On the basis of gravity and magnetic anomaly data, we have proposed a method by applying analytic signals to Poisson theorem to calculate the MDRs of geological structures. The advantage of using this method is that not only we can estimate the MDR distribution of the subsurface sources; we can also determine the geological boundary. The synthetic models and real data have shown that the proposed method is feasible. Also we applied the proposed method on real gravity and magnetic data from Gol-e-Gohar No.3 anomaly. Based on the estimated MDR values, the maximum of the MDR has located on southern part of study area which is in agreement with location of subsurface ore body. Furthermore, this method proves that there are two major rocks in the study area namely, Metamorphism and Igneous.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
کمال علمدار |
دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه صنعتی شاهرود (Shahrood university of technology)
عبدالحمید انصاری |
دانشیار ژئوفیزیک اکتشافی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد، ایران
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه یزد (Yazd university)
ابوالقاسم کامکار روحانی | kamkar rouhani
دانشیار ژئوفیزیک اکتشافی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه صنعتی شاهرود (Shahrood university of technology)
نشانی اینترنتی
https://jesphys.ut.ac.ir/article_28442_9ebe6a3ef220a07ffd4586b700fe194b.pdf
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1035/article-1035-311999.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