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
دوشنبه 24 آذر 1404
ژئوفیزیک ایران
، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۳۳-۴۴
عنوان فارسی
بررسی کاربرد عدد موج محلی در برآورد عمق داده های مغناطیسی؛ بررسی موردی: معدن سنگ آهن سیریز
چکیده فارسی مقاله
سیگنال تحلیلی یک کمیت مختلط است که می توان آن را با دو مولفه دامنه و فاز بیان کرد. عدد موج محلی برابر با شدت تغییرات مولفه فاز سیگنال تحلیلی است. در سال های اخیر این روش بهطور گسترده در پردازش داده های مغناطیسی، شامل تعیین موقعیت افقی و عمق توده های مغناطیسی استفاده شده است. مانند دامنه سیگنال تحلیلی می توان عدد موج محلی مراتب بالاتر را نیز محاسبه و از آنها در تفسیر داده های مغناطیسی استفاده کرد. از روش عدد موج محلی به دو صورت در برآورد عمق توده های مغناطیسی استفاده می شود. 1) برآورد عمق با استفاده از مقدار بیشینه عدد موج. در صورت داشتن دانش اولیه نسبت به مدل توده، می توان عمق برخی مدل های خاص (تماس (کنتاکت)، دایک نازک، و استوانه افقی) را برآورد کرد. برای این منظور فقط از مشتقات مرتبه دوم استفاده می شود. با استفاده از این روش می توان هم زمان با عمق، شاخص ساختاری توده را نیز برآورد کرد که این امر مستلزم استفاده از مشتقات مرتبه سوم میدان پتانسیل است و در صورت وجود نوفه در داده ها، می تواند بر نتایج تاثیر گذارد. 2) برآورد عمق و موقعیت افقی توده با استفاده از عدد موج محلی تعمیم یافته. در روش دوم بدون نیاز به دانش قبلی، نسبت به مدل توده می توان عمق و موقعیت افقی آن را برآورد کرد. روش های مبتنی بر عدد موج محلی روی داده های نیم رخ و شبکه بندی شده قابل اجرا هستند. در این مقاله به طور کامل روش های برآورد عمق بر مبنای عدد موج محلی معرفی و محدودیت ها، معایب و مزایای هرکدام با اعمال بر داده های مغناطیسی مصنوعی ذکر شده است. از این روش برای تفسیر داده های واقعی مغناطیسی در محدوده اکتشافی سیریز استفاده شده است.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
The application of the local wavenumber for depth estimation of magnetic data; Case study: Siriz Iron Mine
چکیده انگلیسی مقاله
Depth detection of magnetic bodies is the most important goal in magnetic data interpretation, and there are so many different methods for this purpose. After Nabighian (1972) proposed the analytic signal and used it for magnetic data interpretation, so many authors and researchers have used the definition of analytic signal in magnetic data interpretation (Roest et all,1992; Hsu et all, 1996, 1998; Thurston and Smith, 1997; Smith et all, 1998; Thurston et all, 2002; Salem et all, 2005, 2008; Keating, 2010). The analytic signal is a complex relation, which its real and imaginary parts are horizontal and vertical derivatives of the magnetic field, respectively. Therefore, the analytic signal can be introduced by amplitude and phase. The amplitude of an analytic signal is equal to the root square of horizontal and vertical derivatives () and its phase is equal to . Both amplitude and phase can be used in magnetic data interpretation. The maximum amplitude of an analytic signal can be used for edge detection (the maximum amplitude of an analytic signal is located on the body), and also for depth estimation. The depth estimation methods based on the amplitude of the analytic signal use the maximum amplitude of different orders of the analytic signal. The local wavenumber is based on the gradient of phase and recently it has been used in magnetic data interpretations, such as edge and depth detection of magnetic sources. Like the amplitude of the analytic signal, high orders of the local wavenumber are calculated and used in magnetic data interpretation. The local wavenumber is used for depth detection in two ways: 1) Depth estimation based on the maximum value of local wavenumber: The maximum value of the local wavenumber is located on the magnetic bodies and with a priori knowledge about the model of magnetic bodies (for example: contact, thin dike, horizontal cylinder, …), magnetic source depth can be estimated. In this way, the depth detection’s equation only use the second order derivative of magnetic field. Therefore, it is more suitable for interpretation of noisy data. However, in early stages of exploration, usually there is not any knowledge about the model of sources. Also, the depth can be estimated without any prior knowledge about the model, but it uses the third order derivative of the magnetic field. 2) The estimation of depth and horizontal location of source using the enhanced local wavenumber. In this method, a linear equation was obtained that estimates the depth and the horizontal location of the magnetic bodies without any prior knowledge about the model. A window is passed over the data and this linear relation is solved by the least square method. These methods only use the second order derivative of the magnetic field. These methods are applicable on profile and gridded data. In this study, the local wavenumber-based methods are introduced and their advantages and disadvantages are discussed by applying to synthetic data. For these methods, we have developed code in MATLAB software. These methods are also applied to a magnetic anomaly in Ciriz in Kerman Province, Iran.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
مسلم فاتحی |
دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه صنعتی اصفهان (Isfahan university of technology)
غلامحسین نوروزی |
دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه تهران (Tehran university)
علی دباغ |
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد، ایران
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه یزد (Yazd university)
نشانی اینترنتی
http://www.ijgeophysics.ir/article_33532_53f16c05619a85b02af2d58cdb522f85.pdf
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1514/article-1514-427741.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