多场源地空频率域电磁探测方法研究
摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 课题研究背景 | 第15-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-25页 |
1.2.1 国内外地空电磁探测方法研究现状 | 第17-20页 |
1.2.2 多源电磁法国内外研究现状 | 第20-23页 |
1.2.3 多场源激励系统研究现状 | 第23-25页 |
1.3 本文研究的目的及意义 | 第25-27页 |
1.4 本文研究内容与结构安排 | 第27-30页 |
第2章 层状模型地空频率域电磁响应计算 | 第30-47页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 电磁波场的建立与传播 | 第30-34页 |
2.3 电磁波场基本理论 | 第34-40页 |
2.3.1 麦克斯韦方程 | 第34-35页 |
2.3.2 波动方程与矢量势 | 第35-38页 |
2.3.4 边界条件 | 第38-40页 |
2.4 层状大地正演模型计算 | 第40-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 三维模型地空频率域电磁响应计算 | 第47-65页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 三维模型有限元数值计算基础 | 第47-54页 |
3.2.1 有限元方法基础 | 第47-50页 |
3.2.2 有限元方法的求解过程 | 第50-54页 |
3.3 三维有限元模型计算的设计与实现 | 第54-64页 |
3.3.1 地空三维结构建模与求解 | 第54-61页 |
3.3.2 三维求解结果正确性验证 | 第61-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 单场源地空频率域观测方法 | 第65-79页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 单场源地空频率域响应 | 第65-70页 |
4.2.1 磁场的空间分布形态 | 第65-67页 |
4.2.2 磁场分量对异常体的识别能力 | 第67-70页 |
4.3 单场源测量方法与仪器 | 第70-74页 |
4.4 单场源激励系统的局限 | 第74-78页 |
4.4.1 探测效率的局限 | 第74-75页 |
4.4.2 接收信噪比的局限 | 第75-77页 |
4.4.3 局部异常识别能力的局限 | 第77-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
第5章组合源地空频率域电磁探测方法 | 第79-102页 |
5.1 引言 | 第79页 |
5.2 高效率宽频覆盖组合源方法 | 第79-86页 |
5.3 高信噪比同频叠加组合源方法 | 第86-92页 |
5.4 高精度倾子测量组合源方法 | 第92-101页 |
5.4.1 地空倾子测量理论与模型 | 第92-94页 |
5.4.2 单场源激励与组合源激励倾子幅值对比 | 第94-97页 |
5.4.3 单源与正交源倾子实感应矢量对比 | 第97-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-102页 |
第6章 多场源激励的相互影响 | 第102-125页 |
6.1 前言 | 第102-103页 |
6.2 双源激励电路模型 | 第103-108页 |
6.3 电流变化对系统安全影响 | 第108-111页 |
6.4 电流变化对多源异频观测精度的影响 | 第111-118页 |
6.5 偏移距离对多源同频电磁探测观测精度影响 | 第118-123页 |
6.6 多源影响及误差处理的扩展讨论 | 第123-124页 |
6.7 本章小结 | 第124-125页 |
第7章 地空多源激励系统的设计与实验 | 第125-147页 |
7.1 引言 | 第125页 |
7.2 多源激励系统的设计 | 第125-134页 |
7.2.1 多源激励系统总体结构及参数设计 | 第125-129页 |
7.2.2 发射机子系统的设计 | 第129-134页 |
7.3 多源激励系统的工作方法 | 第134-138页 |
7.4 多源激励的野外测试与验证 | 第138-145页 |
7.5 本章小结 | 第145-147页 |
第8章 总结与展望 | 第147-152页 |
8.1 主要研究工作 | 第147-149页 |
8.2 创新点 | 第149-150页 |
8.3 进一步研究建议 | 第150-152页 |
参考文献 | 第152-161页 |
作者简介及攻读博士期间科研成果 | 第161-163页 |
致谢 | 第163页 |