海洋地球物理探査法の概要(1)地震および重力磁気

       この記事は、不在時の交換のためのPPTからのものです。最初のヘルプトップ2の記事。最近の忙しいプロジェクトの受け入れのため、重力の基本的な知識はまだ書かれていません。

     海洋地球物理探査は、主に海底科学研究と海底鉱物探査に使用されます。海洋の地球物理学的探査には、海洋重力、海洋磁気調査、海洋電磁、海底熱流、海洋地震探査が含まれます。海洋地球物理探査の動作原理は、地上地球物理探査法と同じですが、運用現場が海上にあるため、海水媒体が追加されており、設備や作業方法に特別な要件があります。

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      高精度のナビゲーションおよび位置決め技術、海洋重力測定システム、海洋地磁気測定技術、海底地震検出およびその他の検出技術は、今日の海底資源探査、海洋科学研究、海洋工学、および海洋戦場環境においてかけがえのない役割を果たしています。ご存知のように、海洋には石油などの鉱物資源、天然ガスハイドレート、多金属団塊、熱水硫化物、深海希土類などの豊富な資源が含まれています。

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     海洋地球物理探査は1世紀半にわたって開発されてきました。1950年代初頭、ユーイングらは、新たに登場した精密音響測深機を使用して、継続的な水深探査を実施し、海底の地形や地形図を作成しました。

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     地球物理学は、物理理論と方法を使用して、潜在的な場の理論と波動理論を含む、地球の内部構造、構造、および動的プロセスを研究することです。

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       特定の検出手段、機器、および目的に応じて、通常は次のように分類されます。

①海洋地震探査法(反射、屈折)、海洋重力および磁気測定法、海洋地熱測定法などのさまざまな地球物理学的調査を実施するために科学研究船(または有人潜水艦、ROV)に依存する船舶搭載地球物理学的調査海洋深度測定法(サイドスキャンソナー技術、マルチビーム)、海洋電磁測定法、海洋深層ガンマ線分光計など。

②海底カメラ、海底地震計(OBS)、その他の高度な海底探査機器などの海底地球物理学的調査。

③音響検層、放射性検層、抵抗性検層、画像検層などの坑井地球物理学的検層。
ポーラー

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潜水艦カメラ

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海底地震計OBS

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海洋伐採

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6つの従来の海洋地球物理探査方法

(1)海洋地震探査法

(2)海洋重力および磁気測定法

(3)海洋地球物理学的伐採

(4)海洋地熱測定法

(5)海深測定法

(6)海洋電磁測定法

(1)海洋地震探査法

 

     海洋地震探査とは、自然または人工的に励起された地震波に対する海洋と地球の応答を観察および分析し、地震波の伝播法則を研究し、推論することにより、海洋と地下媒体の弾性と密度の違いを利用することです。地下の岩層の性質と形状、および海水塊の構造検出方法。

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衛星ナビゲーションと測位、レーザー測位と水中ソナー測位などを使用して、より正確なナビゲーションと測位システムを選択します。

沖合の地震探査の特徴は、水中での励起と水中での受容です。海洋環境の特殊性により、非爆発性の震源は主に震源に使用されます(エアガンの震源、スチームガンの震源、電気火花の震源など、エアガンの震源が95%以上を占めています)。 、および圧電受振器は受信に使用されます

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「平潭海域における単一チャネル地震データ処理法とその応用」鄭江龍

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(2)海洋重力および磁気測定法

      海洋重力測定は、測量船に重力計を設置するか、観測のために封印した後、海底に設置して、海底地殻内のさまざまな岩層の不均一な分布を測定します。海底には密度の異なる地層界面があるため、この界面の変動は表面重力の変化につながります。重力異常の解析と拡張を含むさまざまな重力異常の解釈を通じて、堆積岩層の特定の境界面における地球の形状、地殻構造、および境界面の異常に関するデータを取得し、次のタスクを解決することができます。地殻構造および地域の地質学。金属堆積物を見つけるための証拠を提供します。

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南極、ブランスフィールド海峡の船からの重力データ処理と地域重力場特性

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重力異常は、純粋な重力異常と混合重力異常に分けることができます。純粋な重力異常は、地球の重力値と同じポイントでの通常の重力値の差であり、外乱重力としても知られています。混合重力異常は、一方の表面のある点の重力値と、もう一方の表面の対応する点の通常の重力値との差です。

      純粋な重力異常は直接取得することはできず、擾乱位置から間接的に推測する必要があります。混合重力異常は直接推測することができます。地表混合重力異常が得られれば、実際の測定で地表上の点の重力を求めることができ、地表上の対応する点の法線重力は地表上の対応する点の法線重力と同様になります。 。それからそれは地球の表面に還元されます。

地上で測定された重力値をジオイドに対して計算することを重力補正と呼びます。これには2つの側面があります。1つは観測点からジオイドまでの標高が重力の観測値に与える影響を取り除くこと、もう1つはジオイド以外の質量の影響を何らかの方法で完全に排除することです。補正値は、外部質量のないジオイドの重力値です。修正する影響に応じて、重力観測にさまざまな修正が追加されます。

     観測された重力値から通常の重力値を引いたものに空間補正を加えたものを空間異常と呼び、局所的な地形補正を追加するとフェイ異常と呼ばれます。観測された重力値から通常の重力値を引いたものに加えて、ブーゲ異常と呼ばれるブーゲ補正、さらに局所地形補正と平衡異常と呼ばれる平衡補正。

 

空間補正:地上重力観測点の標高に応じた法線重力場の鉛直勾配の補正を検討してください。
層間補正:観測点の水平面とジオイドの間の質量層が観測重力に与える影響を排除するために追加された補正。この修正は、ジオイドよりも高いすべての質量を無限平面の厚い層として削除することと同じです。

重力観測値の空間補正と層間補正は、地上重力観測点をジオイドに移動することと同じです。これら2つの補正の合計は、ブーゲ補正と呼ばれます。
平衡補正:地殻の平衡仮説によれば、山(または海)の過剰(または不十分)品質とジオイドの下の不十分(または過剰)は互いに補償されます。

高さを修正してジオイド計算し後、通常の重力値を差し引いて得られる重力差

宇宙重力異常

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ブーゲ重力異常

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平衡重力異常

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海洋磁気測定は、曳航された作業船の背後にある陽子歳差運動セシウム光学ポンプ磁力計または磁気勾配計を使用して、海域の地磁気強度データを収集し、海洋磁気観測を行うことです。観測値は通常の磁場値から差し引かれ、地磁気の日変化を補正して磁気異常を取得します。海底の岩石と鉱石の磁気差によって生成される異常磁場を分析することにより、結晶質基盤の起伏、堆積物の厚さ、大きな断層の分布、火山岩の範囲などの地域の地質学的特徴を調査します。海底の地質図を使用して、磁性鉱物を見つけます。

南通シートの地域地球物理場の特性に関する研究_杨慧良

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干渉する磁気値

 

 

 

 

 

 

 

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その他のお問い合わせは、xiaok海洋測量・地図作成ネットワークと同名の公的口座をご覧ください。


 

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転載: blog.csdn.net/u011115875/article/details/113102756