Спектральные импедансы
Отношения пространственных спектров взаимно ортогональных составляющих электрического и магнитного полей называются магнитотеллурическими спектральными импедансами:
= ; (3.26a)
= - ; (3.26б)
Отношение пространственных спектров вертикальной и одной из горизонтальных составляющих магнитного поля называется магнитовариационным спектральным импедансом:
= (3.27a)
= , (3.27б)
где n0 = .
Спектральные импедансы можно вычислять как на поверхности горизонтально-однородной слоистой земли, так и на поверхности неоднородной земли. При этом всегда независимо от распределения электропроводности магнитовариационные спектральные импедансы равны между собой:
= = . (3.28)
Учитывая непрерывность спектров горизонтальных компонент поля на границе раздела земля - воздух, получаем
= . (3.29)
Эта формула показывает, что спектры горизонтальных компонент магнитного поля на поверхности земли всегда линейно-поляризованы (независимо от распределения ионосферных токов и электропроводности земли). Это означает, что спектр одной из горизонтальных составляющих поля всегда может быть определен по спектру второй.
Выражению для магнитовариационного спектрального импеданса можно придать также форму
= = . (3.30)
После преобразований получим
= iωμ0 . (3.31)
Итак, мы имеем два магнитотеллурических спектральных импеданса и и один магнитовариационный импеданс . В общем случае для произвольного двумерного или трехмерного распределения электропроводности σ внутри земли эти три импеданса не равны между собой. Однако на поверхности горизонтально-однородной слоистой земли все импедансы совпадают.
= = = - . (3.32)
Таким образом, оба магнитотеллурических и магнитовариационный импедансы выражаются через приведенный спектральный импеданс , поэтому любой из этих импедансов в одномерной геоэлектрической модели обозначают Z* и называют спектральным импедансом горизонтально-слоистой земли:
Z* = - . (3.33)
Свойства спектрального импеданса Z*.
1. Для однородного разреза спектральный импеданс равен
Z* = - , (3.34)
поскольку в этом случае
Пусть ω → 0 (низкочастотная асимптотика). Тогда
Z* ~ - , (3.35)
Как видно, правая часть не зависит от σ, т. е. земля для электромагнитного поля на низких частотах как бы становится прозрачной.
Пусть ω → ∞ (высокочастотная асимптотика). Тогда
n1 ~ -ik1. (3.36)
Знак минус в последней формуле обусловлен тем, что Im k1 > 0.
Тогда получим выражение для спектрального импеданса
Z* ~ , (3.37a)
т. е. спектральный импеданс на высоких временных частотах асимптотически совпадает с импедансом Тихонова - Каньяра для однородного полупространства.
Указанное свойство обобщается на N - слойный разрез:
Z* ~ Z = RN, (3.37б)
где Z - обычный импеданс Тихонова - Каньяра.
Аномальные электромагнитные поля и их классификация
Аномальные электромагнитные поля, или электромагнитные аномалии, обусловлены действием горизонтальных геоэлектрических неоднородностей разреза. В зависимости от глубины залегания геоэлектрических неоднородностей электромагнитные аномалии делятся на два класса:
а) поверхностные аномалии, вызванные неоднородностями приповерхностного слоя, образованного осадочным чехлом и водой морей и океанов;
б) глубинные аномалии, связанные с неоднородностями консолидированной земной коры (коровые аномалии) и верхней мантии (мантийные аномалии).
Аномальное поле поверхностного происхождения - возбуждает глубинные геоэлектрические неоднородности и, следовательно, вносит вклад в глубинные аномалии, а аномальное поле глубинного происхождения возбуждает геоэлектрические неоднородности осадочного чехла и, следовательно, участвует в формировании поверхностных аномалий.
Обширные аномалии, простирающиеся на сотни и тысячи километров, носят название региональных аномалий. Региональные аномалии отмечаются над крупными тектоническими структурами, например, над прогибами кристаллического фундамента, заполненными хорошо проводящими осадками или над зонами с повышенной электропроводностью в верхней мантии. К региональным аномалиям относятся также аномалии, обусловленные влиянием океана (океанические или береговые эффекты).
На фоне региональных аномалий наблюдаются локальные аномалии, размеры которых исчисляются десятками километров. Локальные аномалии могут быть связаны с мелкой складчатостью осадочных пород, глубинными разломами, гидротермальными зонами, местами скопления графитизированных и сульфидизированных сланцев, с местами скопления углеводородов, т.е. с месторождениями нефти и газа, очагами плавления корового или мантийного вещества.
Форма электромагнитных аномалий зависит от геометрии геоэлектрических неоднородностей. Двумерные аномалии - это математическая абстракция, существующая только в теории. Однако, если реальная неоднородность вытянута в каком-нибудь направлении и ее продольный размер намного больше поперечного, аномальное электромагнитное поле можно рассматривать как двумерное, т. е. не зависящее от одной из пространственных координат. Такие аномалии называются квазидвумерными аномалиями. Аномалии, не удовлетворяющие условию квазидвумерности, считаются трехмерными анолмалиями.
- 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.