摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 三维高密度电阻率法的研究意义 | 第9-10页 |
1.2 三维高密度电阻率法国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 三维高密度电阻率法的发展 | 第12-13页 |
1.3 本文研究内容及技术路线 | 第13-15页 |
第2章 三维高密度电阻率法理论基础 | 第15-24页 |
2.1 电法基本原理 | 第15-20页 |
2.1.1 均匀大地中稳定的电流场 | 第15-17页 |
2.1.2 均匀大地电阻率的测定 | 第17-18页 |
2.1.3 视电阻率 | 第18-20页 |
2.2 三维高密度电阻率法装置形式 | 第20-23页 |
2.2.1 二极装置(AM) | 第21页 |
2.2.2 三极装置(AMN) | 第21-22页 |
2.2.3 对称四极装置(AMNB) | 第22-23页 |
2.2.4 偶极装置(ABMN) | 第23页 |
2.3 小结 | 第23-24页 |
第3章 三维高密度电阻率法数据体特征研究 | 第24-42页 |
3.1 三维高密度电阻率法数据均匀性定量研究 | 第24-32页 |
3.1.1 全测量观测方法 | 第24-26页 |
3.1.2 十字交叉观测方法 | 第26-29页 |
3.1.3 Γ形观测方法 | 第29-31页 |
3.1.4 三种观测方法数据均匀性研究 | 第31-32页 |
3.2 三维高密度电阻率法三种观测方法分辨能力研究 | 第32-42页 |
3.2.1 模型构建 | 第32-40页 |
3.2.2 正演结果分析 | 第40页 |
3.2.3 三种观测方法对异常体分辨能力研究 | 第40-42页 |
第4章 三维高密度电阻率法观测系统评价 | 第42-53页 |
4.1 三维高密度电阻率法滚动方式设计 | 第42-46页 |
4.1.1 全测量观测方法滚动方式 | 第43-44页 |
4.1.2 Γ形观测方法滚动方式 | 第44页 |
4.1.3 十字交叉观测方法滚动方式 | 第44-46页 |
4.1.4 一次性全部布极方式 | 第46页 |
4.2 基于TOPSIS法三维高密度电阻率法观测系统定量评价 | 第46-53页 |
4.2.1 TOPSIS法理论 | 第46-49页 |
4.2.2 TOPSIS法对不同观测系统评价体系构建及分析 | 第49-53页 |
第5章 三维高密度电阻率法观测系统应用案例 | 第53-59页 |
5.1 不同观测系统应用案例 | 第53-57页 |
5.2 本章小结 | 第57-59页 |
第6章 结论及建议 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
作者简介、攻读学位期间所取得的科研成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |