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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,电磁场理论08.,海底电偶极源和陆地同种装置相比,,不同之处在于其上方被厚厚的海水层覆盖,而海水的电导率一般比海底的电导率大。,在陆地上是上方的空气层电导率很小,就象是镜像对称,由此可以认为其瞬变电磁场与陆地上没有本质的区别。,海底一维水平层状介质磁偶极源电磁场,为导出海底电磁测深的基本理论,将从简单的介质模型开始。,这种模型由两个均匀半空间所组成,如图1.1所示。,强度,为,的磁偶极子位于笛氏坐标系的原点,并指向方向。,这就是化简后的时间域磁场响应,利用它可以直接编制程序计算出解析解。,计算结果分析:,在海底,半,空间中,正常情况下海水的电导率为3.2,s/m,,一般海水的电导率要比地下介质的电导率大,因此在理论计算时,分别计算了当两者比值为1:10,1:30,1:100,1:300,1:1000时的瞬变响应曲线,为了归一化,将瞬变场除以一个稳定场,而归一化时间即为实际时间除以时间常数,t0,或者,t1,,并用对数坐标来表示。,从第一个阶跃响应曲线来看,从开始到1/4坐标处,磁场的阶跃响应是单调增加的。,由电磁波传播速度与介质电导率的反比关系可知,这一部分是海底相对低阻的介质中传播的 电场引起的。,上层海水的信号随后到达,出现了第二个峰值,在两个峰值之间出现了极小值,提,因此两个信号的分别是比较明显的,而且比值越大,区别就越大。,这是由于在瞬变过程的早期阶段,在频谱中高频谐波占主导地位,由于高频的趋肤效应,涡旋电流主要集中在导电介质的地表附近且阻碍电磁场向深处传播,,所以早期阶段主要反映地电断面上部的地质信息。,而在瞬变过程的晚期,局部地质体中的涡流实际上全部消失,因而晚期场实际相当于静电场产生的。,这样就可以将海底和海水的信号区别开来。,当电导率越大时,信号在海水中的衰减就越严重,,从两个不同的收发距来看,在收发距为,r=100m,时,我们能看到清晰的峰值;,但当收发距为,r=10000m,时,就已经看不到海水中的信号了。,此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢,
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