Решение обратной задачи методом подбора на эвм
В основе большинства автоматизированных методов интерпретации лежит та же идея подбора, которая является основой палеточного способа. При этом, однако, ЭВМ, как правило, не хранит в своей памяти различные кривые зондирования (т. е. не располагает альбомом палеток, как это было при ручной интерпретации), а непосредственно рассчитывает все необходимые по ходу подбора теоретические кривые по специальным программам.
Обозначим, например, через = (ρl, dl, ρ2, d2, ρ3, d3. . . , ρN) какую-либо теоретическую кривую, отвечающую N - слойному разрезу с толщинами dl, d2, d3. . . , dN-1 и удельными электрическими сопротивлениями ρl, ρ2, ρ3, . . . , ρN. Обозначим также через ρк соответствующую полевую кривую, которую необходимо проинтерпретировать (т. е. определить параметры разреза, над которым она получена). Пусть далее ρкj - обозначает величину ρк в j-й отсчетной точке на полевой кривой (т. е. при каком-то j-м значении разноса г), а - соответствующее значение теоретической кривой в j-й отсчетной точке. Тогда задача подбора искомых параметров разреза может быть сведена к минимизации (по параметрам ρl, dl, ρ2, d2, ρ3, d3. . . , ρN подбираемого разреза) функции I, равной квадратному корню из суммы квадратов разностей ρкj и :
I(ρl, dl, ρ2, d2, ρ3, d3. . . , ρN) = I( ) = = min,
где М - общее число отсчетных точек; = (ρl, dl, ρ2, d2, ρ3, d3. . . , ρN) вектор, составленный из параметров геоэлектрического разреза. При этом требуется, чтобы выполнялось условие М ≥ 2N - 1. Отметим, что практически удобнее минимизировать не функционал (40), а сумму квадратов разностей логарифмов ρк:
Ilog(ρl, dl, ρ2, d2, ρ3, d3. . . , ρN)=Ilog( )= = min, поскольку графики кривых зондирования наиболее дифференцированы при изображении именно на билогарифмических бланках. Последний функционал будем называть функционалом логарифмической невязки. Задача подбора решается на основе итерационной процедуры, состоящей в последовательной коррекции вектора параметров (ρl, dl, ρ2, d2, ρ3, d3. . . , ρN) и образовании последовательности (i = 1, 2, . . . , L) наборов этих параметров, минимизирующей функционал Ilog. При этом корректировка параметров осуществляется с помощью стандартной процедуры быстрейшего спуска или метода Ньютона, при которых теоретические кривые зондирования, полученные на каждом последующем итерационном шаге, лежат ближе (в смысле уменьшения функционала Ilog) к наблюденной кривой, чем кривые, найденные на предыдущем шаге. Итерационная процедура завершается тогда, когда функционал Ilog становится соизмеримым с величиной ε, характеризующей среднеквадратическую точность определения ρк.
Если обратная задача решается в классе одномерных геоэлектрических моделей с небольшим числом N слоев (причем каждый из слоев предполагается достаточно «толстым» настолько, чтобы избежать действие принципа эквивалентности), ее решение в соответствии с теорией регуляризации Тихонова получается устойчивым. Иными словами, минимизация функционала логарифмической невязки в классе моделей с небольшим числом достаточно толстых слоев - это простейшая форма регуляризации.
Однако этот класс моделей не всегда приемлем для описания реальных геоэлектрических разрезов, состоящих из большого числа однородных или даже неоднородных слоев. Поэтому на практике приходится искать решение обратных задач, перебирая большое число подбираемых параметров. При этом основная сложность подбора заключается не в том, что приходится численно рассчитывать достаточно сложные кривые электрического зондирования.
Неустойчивость решения обратной задачи проявляется в том, что одна и та же экспериментальная кривая может быть описана либо плавной теоретической кривой, либо кривой значительно более сложной формы, как бы колеблющейся с высокой частотой около наблюденной кривой. Следовательно, основная задача методов регуляризации заключается в том, чтобы предотвратить это «разбалтывание» теоретических кривых, приводящее к резкому возрастанию неопределенности в выборе параметров модели.
В настоящее время в ряде организаций созданы и успешно функционируют программы автоматического подбора геоэлектрических разрезов.
Основным итогом работ методами электрических зондирований служат, как правило, геоэлектрические разрезы, построенные на основе количественной одномерной интерпретации кривых зондирований в каждой отдельной точке. При построении таких разрезов на профилях под точками зондирований вдоль вертикальной оси откладывают границы разделов слоев с указанием их удельных электрических сопротивлений. Затем, плавно соединяя полученные отметки глубин на соседних пунктах зондирования, строят вертикальные геоэлектрические разрезы. При этом надо иметь в виду, что, поскольку реальные разрезы не
одномерны, а характеризуются латеральными изменениями мощностей отдельных слагающих их слоев, полевые кривые ВЭЗ или ДЗ могут быть искажены, т. е. могут отличаться от теоретических кривых, отвечающих одномерному разрезу. Строгий количественный учет таких искажений может быть осуществлен только путем численного решения прямых задач электроразведки на постоянном токе для двумерных или даже трехмерных геоэлектрических моделей.
- Электроразведка при поисках месторождений нефти и газа (5 курс, структурщики, 28 ч – лекции, 14 ч – лаб.) Введение
- Методы электрических зондирований
- Интерпретация результатов электрических зондирований
- Качественная интерпретация
- Теоретические кривые электрических зондирований
- Асимптоты теоретических кривых
- Способы решения обратной задачи электрических зондирований
- Определение суммарной продольной проводимости разреза s по асимптотике кривых ρк
- Палеточный способ интерпретации
- Решение обратной задачи методом подбора на эвм
- Основные типы геомагнитных вариаций
- Модель Тихонова - Каньяра
- Плоские электромагнитные волны в горизонтально-слоистой среде
- Низкочастотная асимптотика импеданса для разрезов с плохо проводящим основанием
- Низкочастотная асимптотика импеданса для разрезов с хорошо проводящим основанием
- Классификация частотных интервалов
- Идея магнитотеллурического зондирования
- Линейные соотношения между компонентами магнитотеллурического поля
- Индукционные векторы
- Электромагнитное поле в горизонтально-слоистой среде
- Спектральные представления электромагнитного поля в горизонтально-слоистой среде
- Горизонтальная поляризация электрического поля в горизонтально-однородной земле. Приведенный спектральный импеданс
- Спектральные импедансы
- Поле в двумерно-неоднородных средах; понятие е- и н-поляризации поля
- Методика магнитотеллурических и магнитовариационных наблюдений
- Магнитотеллурические методы
- Магнитовариационные методы
- Глубинное электромагнитное зондирование
- Обработка результатов наблюдений
- Определение эффективных параметров теллурических и магнитных матриц методом эллипсов
- Корреляционный метод определения магнитотеллурических и индукционных матриц
- Обработка по методу цифровой узкополосной фильтрации
- Интерпретация данных мтз
- Анализ искажений кривых мтз
- Тема. Основы теории и практики метода зондирования становлением поля (зс)
- 1. Спектральный метод решения прямой задачи зс
- 2. Поле вертикального гармонического магнитного диполя над однородным полупространством.
- 3. Решение прямой задачи зс для однородного полупространства
- 4. Становление поля над однородным полупространством.
- 5. Основные способы вычисления кривых кажущегося сопротивления в зст.
- 6. Обработка и интерпретация кривых зондирования становлением поля в дальней зоне.
- 7. Принципы обработки и интерпретация кривых зондирования становлением поля в ближней зоне.