地球电磁学.pdf

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1、第三章地球电磁学概述地球电磁学(Erath Ealctromagnetics 或 Geo-Electromagnetics,简称 EM;又可称谓 电磁地球物理学 ,EM Geophysics)(B.Tezkan,,1999)1是在地球表面测量天然的或(和)人工产生的电场或(和)磁场,利用电学原理或电磁感应原理对测量数据进行分析,研究地球内部的电性、电化学性质等,应用于地质构造研究、矿床资源和环境工程等浅层勘探、深部结构探测、地震灾害预测等众多领域,是最古老的地球物理学分支学科之一。地球电磁学方法是由传统的电法、磁法和 20 世纪 50 年代兴起的电磁法发展起来的,它具有系统的理论基础、完备的数

2、据观测和处理解释技术,是地球物理学中类别最多、应用范围最广、最具活力的学科,是罕有的既能探测地下目标体、又能观测空间环境独具特点的学科(赵国泽等,2009)2。电法(傅良魁等,1961)3可以追溯到19 世纪初 P.Fox 在硫化金属矿上发现的自然电场现象,30 年代被试图用于寻找金属矿。20 世纪 20 年代,法国科学家什柳姆别尔热等创立和发展了电法勘探的理论。1924 年,在原苏联著名地球物理学家彼德罗夫斯基领导下,组成了世界上的第一支电法勘探队。我国电法勘探始于20 世纪 30 年代,由当时北平研究院物理研究所的顾功叙先生所开创。在19 世纪末、20 世纪初被正规地投入生产找矿,至今已有

3、众多的电法勘探方法。磁法(谭承泽,19834;北京大学等,19865)是基于地磁现象和岩石磁性发展起来的方法。19 世纪末,利用地磁异常可定量探测地下构造。20 世纪 30 年代,A.A.洛加乔夫制造出感应式航空磁力仪,并用于研究大地构造及地质填图。中国于 1936 年在攀枝花等地开始试验性磁法勘探,1950 年后我国开始进行大规模的地面、航空、海洋和井中磁测。磁法中随时间变化成分的研究和应用属于地球电磁学的范畴。电磁法以 20世纪 50年代初提出的大地电磁法(Tikhonov,A.N,19506:Cagniard,19537)为标志,使电磁法进入新的历史发展阶段。它将 19世纪后期、20世纪

4、早期分别单独测量磁场和电场探测地下结构的方法相结合,同时测量随时间变化的电、磁场,利用电磁感应原理,探测地下的构造和结构。电磁法一经提出即得到快速发展,并促推了其它传统电、磁法的发展,衍生出包括可控源方法在内的多种新电磁技术。60年代,我国开始发展大地电磁法,起初以研究强震区深部结构为主,后逐步发展成为包括深部结构探测、油气构造探查、矿床和地热资源勘探、地震和火山监测等众多应用领域的主要地球物理方法。至今,地球电磁学方法至少包含20多种,其中绝大多数在我国得到研究应用,有的方法还是我国自主发展或提出的。电磁学方法的应用,涉及人类活动或社会经济发展的几乎所有方面,探测深度从地表(0米)到数百千米

5、。较浅层的勘探包括:探查地下管线、铁路(公路)路基、桥梁(大坝)基础、隧道地质构造、核废料分布等。较深层的勘探包括:勘探金属矿/非金属矿、地下水、地热田、煤田、油气田等。深部探测包括:地壳上地幔直至地幔过渡带的结构,也包括活动构造区(断裂构造),潜在的活动地震、火山区的深部构造等。此外,通过监测地下电性的变化,或者空间电磁场的变化,进行地震等自然灾害的监测预测以及环境监测。自 1949 年来,特别是近30 多年来,上述方法在我国得到了深入的研究和广泛的应用,取得大量成果。我国几乎所有已开采或即将开采的较大型的金属矿区都采用了电磁勘探,是矿产资源的首选勘探方法之一。我国在寻找大型水源地、地热以及

6、水利基础探测方面取得良好效果。我国所有的大型油气田,都进行了电磁法勘探,是世界上电磁勘探工作量最多的国家(赵国泽等,2007)8。在我国大陆具有重要科学研究意义的地区都开展了深部电磁探测工作。20 世纪 80 年代在我国部署的11 条地学大断面(GGT)的大地电磁测深探测,最早提出了我国岩石圈厚度的分布图象(刘国栋,1994)9。90 年代以来,我国在青藏高原及其周边地区的大地电磁探测结果,引起国内外专家的关注(Chen,etal,199610;Wei et al,200111)。基于大量的探测结果,我国专家提出,在地块内部的地壳具有成层性结构,而在构造活动区或造山带地壳结构呈现高阻体和低阻带

7、相互交织的特点(赵国泽,等,2004)12。自 50 年代末至今,利用电磁法进行地震预测经过起步阶段、推广应用阶段和机理研究阶段的发展,已经可以给出某些强地震前物理上可解释的异常现象(钱复业等,198013,秦馨菱等,199114)。刘国栋负责的对1976 年唐山地震的监测15、90 年代初对祁连山地震监测(张云琳等,1994)16、1998 年赵国泽研究组对张北地震的监测(汤吉等,1998)17等试验发现,地震前视电阻率减小。在2004 年印尼苏门答腊9 级地震、2008 年汶川 8 级地震和 2010 年玉树地震前又记录到新的地震前兆现象(钱复业等,2009)18。我国电磁地球物理学的研究

8、、发展和应用得到了国际同行的普遍认可,世界著名的大地电磁专家Vozoff 曾说:现在大地电磁的首都在中国(王家映,2006)19。自 1984 年至今,已经成功举行了九届全国地球电磁学术研讨会,从1994 年的第三届会议开始,每届会议都吸引国际知名专家参加,之后更名为 中国国际地球电磁学术研讨会。2003 年在中国地球物理学会的支持下,成立了 地球电磁专业委员会,建立了网站20。2008 年在北京举办了盛况空前的 第 19 届国际地球电磁感应学术研讨会,注册专家、学者达到480 多人,其中境外 248 人,会议报告和展示论文近400 篇,是往届最大规模的研讨会参会人数和论文的近两倍,在国际上产

9、生重要影响(Toivo Korja&Guoze Zhao 2010)21。第三章地球电磁学的概论、第五节展望主要由赵国泽执笔,并进行全文统稿;第二节浅层勘探主要由李金铭、何展翔、牛之琏、王永涛等执笔,何展翔统稿;第三节深部探测和其它节大地电磁部分主要由刘国栋、赵国泽等执笔;第四节地震监测主要有赵玉林、钱复业等执笔;第五节海洋探测主要由李予国、魏文博等执笔。所有执笔人以及林品荣、黄清华等参与了文字修改和讨论。文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y

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16、4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10第一节浅层勘探矿产、能源和工程等勘探领域的需求使浅层勘探成为电磁学方法应用最早、最多的领域。本节将择其中几个主要的方法予以介绍。1、方法研究和发展1.1 电阻率法电阻率法又称垂向电测深法(包括电剖面法和电测深法)是最早也是最常用的电法之一。1950 年在新疆组建了中国第一支电法队,之后在新疆准、四川和甘肃等地区开展工作。60 年代,石油部门等在环渤海湾盆地的山东济阳、河北冀中坳陷进行联片垂向电测深普查,为发现胜利油田和华北油田提供了重要资料;70 年

17、代末到 80 年代初,在二连盆地的普查成果至今依然对地震部署具有指导作用(熊识仲周虬,1983)22。20 世纪 50 至 70 年代,数据的定量解释主要采用手工计算和量板,编制出版的电测深理论曲线册,一度成为我国电测深定量解释的主要工具23。为压制地形等对解释结果的影响,60 年代初通过物理模拟手段,以及各种解析和数值计算手段提出了对二、三维地形影响进行校正的多种方法。70 年代以后数字处理解释得到较快发展,各种正演和反演算法得到研究和应用(罗延钟等,1987)24。自 80 年代后期,电阻率法等发展为高密度电阻率法或称电阻率CT 成像技术(冯锐等,2004)25,并在工程勘探,金属矿、地下

18、水和地热勘探得到推广应用(张赛珍,1994)26(王兴泰,1996)27。仪器:20 世纪 50 年代初,电阻率法主要是仿原苏联1 型电位计和 PC-23 电法仪。70 年代到80 年代中期,国产DDC A、DDC 2A、DDC 2B 小型电法仪和苏制5型车载电法仪成为主流设备,迄今,我国已有二十余个单位先后研制生产了微机化的电位仪、电阻率仪、高密度电阻率仪,基本实现了电测深仪国产化。1.2 激发极化法激发极化法(IP)是我国应用领域最广的电法之一,并且演变出时域激电法、频域激电法、双频激电法、频谱激电法、磁激发极化、天然源激发极化和高密度激发极化法等多种分支技术(李金铭,2004)28。19

19、57 年,在苏联专家帮助下开始了激发极化法的研究。60 年代中期至70 年代初,自主发展了双向短脉冲及短导线工作方法技术,引进了频域激电方法技术,其中提出的双频激电法是对变频法的重要发展(何继善2006)29。70-90 年代开始了频谱激电法(SIP)或称复电阻率法(CR)的理论研究和应用,同时提出开展了伪随机三频激电法研究和应用。1998年第一次由SEG 出版了我国学者罗延钟、张桂青的频谱激电法专著 Theory and Application of Spectra l Induced Polarization 30,我国激电法研究得到国际同行肯定。激发极化在地下水、金属矿床勘探等方面得到广

20、泛应用并成为主要勘探手段,在油气勘探中成为识别油水边界有效方法。仪器:1983 年,我国第一台微机化激发极化法接收机通过科研样机鉴定,1985 年开始批量生产,目前,时域激电仪、频域激电仪等达数十种。其中频域激电仪已发展出伪随机三频及多频仪器、多频相位激电仪等,高密度电阻率仪发展出多道并行分布式系统,具中国特文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5

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27、F4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10色。1.3 充电法解放初期充电法就在我国得到应用。50 年代后期我国物探工作者就开始了应用充电法测定地下水流向流速的试验。20 世纪 70 年代末编写出版了专著(何裕盛等,1978)31。20 世纪 80 年代以来,提出把充电法用于油井压裂缝展布方位及注水井注水流向测定,制定了具体方法技术,研制生产了专用仪器,取得良好效果,充电法在地下管线探测工作中也起到进了重要作用。1.4 自然电场法自然电场法(也称自然电位法、氧化还原电位法,简称自电法,SP),是应用最早的电法之一。新中国成立初期,它与电阻率法及磁法一同被称为金属矿物探工作的 三大法宝 。除用

28、于良导电性金属矿和石墨矿外,还用于探测浸染状硫化金属矿和地下煤层自燃现象(章冠人,1956)32。60 年代初,基于过滤电场原理,开展了用自然电位环形观测方法研究潜水流向,以及确定抽水井地下水下降漏斗等工作。80 年代初,引进了可能用以直接预测烃类赋存及其远景的 电磁 方法,并对其形成机理作出了进一步解释,形成了燃料电池理论假设,同时,对直接采集技术进行了改进,提高了对弱异常的测量精度。1.5 大地电磁测深法及其发展20 世纪 60 年代大地电磁法(MT)被引入我国。1979 年国家地震局、石油部、地质学院等开展了大地电磁方法和仪器研制和大地电磁数据处理方法研究。同年,国家地震局刘国栋等主持在

29、成都举办了我国首届大地电磁短训班,编著了我国第一本系统讲授大地电磁法的著作大地电磁测深法教程(石应骏等,1984)33。1980 年原地质矿产部在湖南省湘潭市举办了地质系统的大地电磁学习班,刘国栋等主讲。这两次短训班为我国的大地电磁法起步奠定了一定基础。此后,我国一些著名的高等院校开办大地电磁专业课程或专题讲座,为我国大地电磁发展起到了重要作用。1966 年邢台地震之后,大地电磁法得到快速发展,在石油勘探中,1990 年代初,大地电磁取代垂向电测深成为含油气盆地结构探测的首选方法技术,在普查盆地基底结构、沉积层展布、盆山接触关系等方面发挥了重要作用(王家映,200619,魏文博,200234)

30、。为了压制静态位移效应,美国专家Bostick 提出电磁阵列剖面法(简称EMAP),1990年代初,石油物探局地调五处与中国地质大学(武汉)等院校合作对EMAP 进行了研究,针对中国油气勘探特点提出一套野外采集方法和相应的资料处理解释方法(何展翔,2001)35,为了区别于国外的EMAP,将此法命名为连续电磁剖面法(CEMP)。19941997 年,开展了连续电磁测深剖面法的大量试验工作,并不断地对此法进行改进和完善,从而形成了一套比较规范的电磁勘探方法在我国及国外得到广泛应用,解决问题的能力得到进一步提高。21 世纪初进一步提出了三维CEMP 技术(何展翔,2008)36,以小面元为单位的多

31、道阵列式采集方式,提高了数据采集精度,实现了三维正反演模拟,把大地电磁技术推向一个崭新的高度。此外,20 世纪 70 年代中期,引进的频率在nHz-nkHz 的地面甚低频法技术(史保连,1987)37和 90 年代引进的频率在0.1-10kHz 的声频大地电磁测深法(AMT)得到研究和应用。虽说都是平面波场源电磁法,但与大地电磁法相比这两类方法勘探深度较浅、采集时间短效文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9

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34、HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 Z

35、U9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档

36、编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X

37、7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6

38、 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10率高,并以其设备轻便、成本低的特点较广泛地用于地质及构造填图,金属矿产及地下水勘查,地质灾害调查及考古调查等。仪器:1956 年-1958 年,作为大地电磁法电场测量仪器的前身,对大地电流法仪器O-4进行改装,应用于很多探区。1978 年中国科学院地质研究所刘国栋等与石油物探局等开始大地电磁仪器研制,1983 年通过鉴定,定名为 SD-1 型数字大地电磁仪38,并于1985 年获得国家科技进步二等奖。之后石油物探局改进为 SD-2 型数字大地电磁仪,并应用于油气勘探,推动了我国大地电磁法

39、研究和应用,打破了当时国外对我国进口先进仪器的封锁。80 年代后,尽管绝大部分大地电磁仪器都是进口的,但是我国的研制工作仍在进行(林品荣等,2001)39。1.6 可控源声频大地电磁法可控源声频大地电磁法(CSAMT),属于频率域电磁法。这是目前应用最多的可控源电磁测深法之一。20 世纪 70 年代我国引进这种方法,80 年代之后,在油气、煤炭、地下水、金属非金属矿产勘查及基础地质调查等方面进行了广泛的研究和应用(何继善,199040;石昆法,199941)。1985 年石油物探局地调五处引进GDP12 在贵州安顺开展CSAMT 应用于油气勘探的试验。1987 年何继善等利用从美国进口的GDP

40、16 开展了 CSAMT 法金属矿勘探。1991 年赵国泽等利用从德国进口的MMS-05 电磁仪,在广东三水盆地用CSAMT 进行油气勘探。随后在我国大多数较浅的含油气盆地开展了CSAMT 油气勘探,特别是在城区利用大功率CSAMT 方法取代天然源大地电磁法开展勘探,同时,在理论和方法技术进行了大量研究,目前,在全区视电阻率定义、三维静校正、二维至三维正反演等方面都取得进步(阮百尧等,2005)42。目前,CSAMT 方法已经全面应用于矿产、油气、地热地下水及铁路地基等工程勘察中。此外,在CSAMT 方法发展之前频率测深方法在我国得到研究和应用,1987 年西安煤炭研究所引进前苏联频率测深方法

41、,开展研究并在煤炭和地矿系统推广应用。仪器:在 CSAMT 仪器大量进口的同时,中国地科院物化探研究所也一直在研发自己的仪器,并取得较大进展(林品荣,2006)43。1.7 瞬变电磁法瞬变电磁法(TEM)属于时间域电磁法,也是当今浅层勘探中研究和应用最多的人工源电磁法之一。该方法的发射、接收装臵分为两类,一类是不接地线圈磁性源法,接收线圈可以布设在发射线圈内部,也可以沿着剖面进行测量。另一类是利用长电缆两端接地,在发射电缆赤道方位的扇形范围测量电磁场,也称为建场测深法或者长偏移距瞬变电磁法(LOTEM),探测深度一般比第一类装臵要大。我国瞬变电磁法起步于70 年代,1987 年由刘国栋(199

42、3)44牵头与德国科隆大学等合作在河北唐山地震区等地开展电性源的瞬变电磁法(LOTEM)。1991 年,石油物探局成立了中苏合作队,在陕西靖边地区开展了建场法试验,并于1992 年从俄罗斯引进固定源建场测深电法仪(C3 型),装备了 1 个建场测深电法队。此后,完成了固定源建场测深仪的国产化,同时开展了方法软件研究,形成了具有中国特色的建场测深方法,成为深部油气构造及含油气目标探测的有效方法。文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4

43、X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z

44、3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:

45、CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 H

46、F4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU

47、9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编

48、码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7

49、 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10文档编码:CM4K4Z6Y4X7 HF4X5Y3I4K6 ZU9Z3L7G9A10此外,很多单位也开展了理论基础及方法技术研究,牛之琏(1992)45的时间域电磁法的专著等产生了较大影响,还包括朴化荣(1990)46、方文藻等(1993)47、蒋邦远(2000)48、李貅(2002)49、丁景邨(2007)50等的专著。由牛之琏、齐文秀(1991)起草的瞬变电磁法技术规程51于 1997 年通过专家评审投入使用。进入21 世纪来,对全程视电阻率的研究方兴未艾(严良俊,徐世浙等,200352;白登海等,200353)。仪器:70 年代初期开始,8

50、0 年代末期开始研究带微处理机的智能化仪器。90 年代中国地质科学院物化探研究所的WDC-1、西安地质学院及中南大学的SD-1 智能化瞬变电磁仪器系统通过省部级鉴定,石油物探局地调五处与西安石油勘探仪器厂合作在俄制仪器基础上研制出 GJY 16 型仪器(何展翔,2011)54。吉林大学等研制了GPS信号同步的ATEM-型仪器(嵇艳鞠,林君等,2006)55。在这期间,从加拿大、俄罗斯等进口的瞬变电磁仪仍然占主要地位。1.8 其它电磁勘探新技术21 世纪以来,我国电磁法勘探技术得到了新的发展,一批具有自主知识产权的电磁勘探技术产生,提高了我国电磁法技术水平,也提高了我国在世界的地位。何继善提出了

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