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
یکشنبه 30 آذر 1404
فیزیک زمین و فضا
، جلد ۵۰، شماره ۱، صفحات ۱۱۳-۱۲۴
عنوان فارسی
تصحیح بوگه و توپوگرافی در یک مرحله از طریق مدلسازی پیشرو با استفاده از منابع متن باز در پایتون
چکیده فارسی مقاله
در این تحقیق برای بهدست آوردن آنومالی بوگه کامل برخلاف روش معمول در تصحیح دادهها که در آن حذف اثرات جرم موجود بین سطح مبنا و سطح توپوگرافی در یک فرایند گرانیسنجی در دو مرحله شامل تصحیح بوگه و تصحیح زمینگان انجام میشود، این فرایند بهصورت تکمرحلهای انجام میشود. بدینمنظور ابتدا حجم محصور بین سطح مبنا و سطح زمین با استفاده از روش مشبندی کواد تری (Quad tree mesh) موجود در پایگاه شبیهسازی و تخمین پارامتر در ژئوفیزیک (SimPEG) که امکان تعریف سلولهای کوچک در نواحی مرزی و در نتیجه دقت بالا در پوشش توپوگرافی را دارد، گسسته میشود. سپس دادههای ارتفاعی منطقه موردمطالعه که از تصاویر Geo TIFF SRTM موجود در پایگاه USGS Earth explore با قدرت تفکیک یک آرک ثانیه (90 متر) استخراج شدهاند، با توجه به مشبندی صورت گرفته برای موقعیت مراکز مشها درونیابی میشوند. پس از آن اثر گرانی جرم با استفاده از مدلسازی پیشرو توسط ماژول شبیهسازی (Simulation) تعبیه شده در پایگاه شبیهسازی و تخمین پارامتر در ژئوفیزیک محاسبه شده و برای حصول آنومالی بوگه کامل از مقادیر آنومالی هوای آزاد کم میشود. روش مذکور روی منطقهای به وسعت تقریبی 200 کیلومتر در 200 کیلومتر واقع در بخشهایی از زاگرس مرکزی و ایران مرکزی مورد آزمایش قرار میگیرد. اختلاف نتایج بهدست آمده از روش تکمرحلهای در مقایسه با روش استاندارد بین منفی 48/0 تا مثبت 64/0 میلیگال است که رقم قابلتوجهی است. با توجه به محدودیتها و خطاهای ناشی از فرضیات ساده کننده در روش استاندارد مانند خطای ناشی از انحنای زمین، استفاده از ارتفاع متوسط بهجای ارتفاع واقعی در هرنقطه و فرض تخته بینهایت بوگه نتایج بهدست آمده از روش تکمرحلهای قابلتوجیه است.
کلیدواژههای فارسی مقاله
تصحیح بوگه،تصحیح توپوگرافی،کواد تری مش،مدلسازی پیشرو،SimPEG،
عنوان انگلیسی
Bouguer and terrain corrections in one step through forward modeling using open source resources in Python
چکیده انگلیسی مقاله
In standard gravimetric correction methods, after the raw gravity data sets were corrected for drift, tide, latitude, and free-air effects to obtain free air anomalies, the effect of the mass between the reference surface and ground surface is eliminated in two steps including Bouguer and terrain corrections. But this study removes this effect in one step through the forward modeling method. To do this, two things are necessary for finding more accurate answers. First, how is the underground discretization, and to what extent a network of Digital Terrain Model (DTM) is available? Quad tree mesh accessible in Simulation and Parameter Estimation in Geophysics (SimPEG) is a very accurate and advanced meshing algorithm to discretize subsurface based on our requirements. This meshing system can choose the size of cells in the desired locations. Hence, using this flexible discretization, it is possible to define the smaller cells in borders, near the topographic region, which helps a for more precise answers. Having a dense DTM, the SRTM GeoTiff pictures are downloaded from USGS Earth explorer with 1 arc-second (90 m) resolution (https://doi.org/10.5066/F7PR7TFT), and then height information is extracted from these pictures through GeoToolkit (http://toolkit.geosci.xyz) script. Assuming a flat geoid for our study area, topography is extracted from the SRTM and the pictures are interpolated to estimate the elevation at the gravity observation points. The gravity effect of the model space (the space between the reference surface and topography) is computed via numerical forward modeling assuming a constant density (2.67 gr/cm
3
). This procedure is done by the Simulation module in SimPEG and is considered as the Bouguer and terrain corrections simultaneously. These corrections are subtracted from the free-air anomalies, which yields the complete Bouguer anomaly. This method is powerful in contrast to other standard methods. In standard methods, Bouguer correction considers Bouguer slab approximation. Therefore, accuracy is lost. Also, in large-scale problems, curvature correction becomes necessary. Also, terrain correction for removing the effects of the mass between the lowlands and heights of the region is inevitable. Terrain correction considers two approximations. First, it uses average height. Hence this procedure has a low precision. Secondly it divides the surrounding area into three zones (near, middle, and far) and computes the effects of middle and far zones with lower precision. Therefore, it decreases the accuracy of the results. The mentioned method is tested on 399 ground gravity data with a grid spacing of about 5 km prepared by the National Cartographical Center of Iran (NCC) in an area of about 200 km in 200 km located in parts of Central Zagros and Central Iran. The results obtained from this one-stage correction method are more accurate and less complicated in doing compared to the results of the usual procedure. Because in this method, we have no simplifying assumptions such as infinite Bouguer slab in Bouguer correction or using relative heights in terrain correction that exist in standard methods.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
تصحیح بوگه,تصحیح توپوگرافی,کواد تری مش,مدلسازی پیشرو,SimPEG
نویسندگان مقاله
وحید ابراهیمزاده اردستانی |
گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
منصوره خالقی یله گنبدی |
گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
نشانی اینترنتی
https://jesphys.ut.ac.ir/article_94163_9102c863bc935c64b6368b04bc61e2f4.pdf
فایل مقاله
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
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