به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تجزیه مقدار منفرد » در نشریات گروه « زمین شناسی »

تکرار جستجوی کلیدواژه «تجزیه مقدار منفرد» در نشریات گروه «علوم پایه»
  • سیمین مرادی*، وحید ابراهیم زاده اردستانی

    روش های میدان پتانسیل نقشی اساسی در اکتشافات ژئوفیزیکی دارند. یکی از اهداف اصلی در تفسیر داده های میدان پتانسیل، تعیین محل و تخمین عمق ناهنجاری های مغناطیسی و گرانی است. به منظور افزایش دقت در تعیین مشخصه های چشمه های زیرسطحی، همواره روش های تفسیر کمی داده های میدان پتانسیل نظیر روش اویلر استاندارد دستخوش تغییراتی شده اند و برای بهبود اطمینان به نتایج، تعمیم هایی صورت گرفته است. در این پژوهش، برای تعیین محل و تخمین عمق بی هنجاری گرانی، تعمیم دیگری از اویلر استاندارد با استفاده از روش تجزیه مقدار منفرد و نسبت گرادیان افقی به سیگنال تحلیلی به کار گرفته شده است. همچنین کمیت تجانس فاز نیز برای تفسیر دقیق تر نتایج بر داده ها اعمال شد. از این دو روش برای تخمین عمق و تعیین محل داده های گرانی معدن منگنز صفو استفاده شده است. نتایج اویلر بهبودیافته در مقایسه با اویلر استاندارد، انطباق بیشتری با مرز بی هنجاری نشان می دهد. همچنین بازه تخمین عمق (نمودار میله ای) در اویلر بهبودیافته کوچک تر از اویلر استاندارد است که این خود نشان دهنده عملکرد بهتر اویلر بهبودیافته نسبت به اویلر استاندارد است. هنگام تعیین محل بی هنجاری، برای بررسی بیشتر و جهت افزایش اعتبار تفسیر، کمیت تجانس فاز نیز بر داده های مصنوعی و واقعی (معدن صفو) اعمال شده است.

    کلید واژگان: اویلر استاندارد, اویلر بهبودیافته, تجزیه مقدار منفرد, تجانس فاز}
    Simin Moradi *, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani

    In recent decades, the study and recognition of liniments has become an important issue in the field of geosciences. Liniments consider could be a schedule hone for the interpretation of gravity information. Besides, it is imperative for a wide extend of topographical information. Be that as it may, elucidation results of gravity information are found to be exceedingly variable among interpreter and need consistency indeed inside a person. In this manner, modern strategies have been displayed to progress the unwavering quality of basic elucidation, and these methods help interpreters to reach similar results from the same gravity data.      Potential field methods play a fundamental role in geophysical explorations. One of the main goals in the interpretation of potential field data is to determine the location and estimate the depth of magnetic and gravity anomalies. Quantitative interpretation methods of potential field data, such as standard Euler, have always been modified in order to increase the accuracy of determining the characteristics of subsurface sources, and generalizations have been made in order to improve the reliability of the results. Standard Euler method is based on choosing the dimensions of the window and depends on the structural index. Therefore, defining a window with suitable dimensions and moving it within the data grid or profile and choosing the appropriate structural index can provide the results of this method with higher accuracy. Since the lack of accurate determination of the structural index can lead to wrong results in depth estimation, Euler's generalizations are presented to remove the structural index from the calculation process. Quality of the field data poses great influence on the Euler inversion solutions. If the data has low signal-to-noise ratio, the computational process will be masked. This issue makes it difficult to outline boundaries of the causative sources.      In this research, in order to determine the location and estimate the depth of the gravity anomaly, a generalization of the standard Euler approach using the singular value decomposition method and the ratio of the horizontal gradient to the analytical signal have been used. Also, the quantity of phase congruency was applied to the data in order to interpret the results more accurately. Compared to the standard Euler, the results show more compliance with the anomaly boundaries. Moreover, the depth estimation interval (histogram) in the improved Euler is smaller than the standard Euler. For further investigation and increasing the credibility of the interpretation, phase congruency was applied to synthetic and real data aiming at more accurately determining the location of the subsurface anomalies.

    Keywords: Standard Euler, Improved Euler, Singular Value Decomposition, Phase Congruency}
  • سیداحمد مرتضوی، عبدالرحیم جواهریان، محمدرضا بختیاری
    داده های لرزه ای برداشت شده عموما با نوفه همراه هستند. این نوفه ها اغلب در مراحل بعدی پردازش مشکلاتی را ایجاد می کنند، لذا مسئله تضعیف نوفه یکی از اساسی ترین و مهم ترین مراحل پردازش اطلاعات لرزه ای است. یکی از مهم ترین نوفه ها در خشکی نوفه زمین غلت است. نوفه زمین غلت از گروه نوفه های همدوس بوده و دارای سرعت پایین تر، فرکانس کمتر و دامنه قویتری نسبت به سیگنال هاست و به دلیل خاصیت پاششی در دورافته ای نزدیک در اعماق کم و در دورافته ای دورتر در اعماق زیاد، سیگنال ها را در یک منطقه بادبزنی شکل پوشش می دهد. روش های متعددی برای تضعیف نوفه وجود دارد که متداول ترین آنها، استفاده از فیلترهای فرکانسی یکبعدی و دوبعدی است. روش تجزیه مقدار منفرد تطبیقی، یک روش ریاضی بر اساس جبر خطی و بر پایه همدوسی داده است که می تواند زمین غلت را به عنوان یک پدیده خطی شیبدار پس از افقی سازی در تصاویر مشخصه ابتدایی شناسایی کرده و با حذف این تصاویر مشخصه آن را تضعیف نماید. با افزایش تعداد تصاویر مشخصه ای که برابر صفر قرار می گیرند، زمین غلت بیشتری تضعیف می شود اما در عین حال به سیگنال ها نیز آسیب بیشتری وارد می شود، لذا باید مقادیر بهینه ای برای این منظور در نظر گرفته شود. با بهره گیری از کمیته ای تاثیرگذار بهینه و بررسی نتایج اعمال این روش روی داده مصنوعی، یک داده واقعی در میدان نفت شهر و یک داده میدان کوهدارا مشخص می شود که تضعیف زمین غلت با آسیبرسانی کم به سیگنال همراه است. از آنجایی که این روش تطبیقی است به طور خودکار افقی سازی زمین غلت در آن انجام می شود که این موضوع از مزایای آن به شمار می رود. از مزایای دیگر این روش آن است که در تضعیف زمین غلت، فیلتر تنها روی منطقه حاوی زمین غلت اعمال می شود و در نتیجه آسیب کمی به بازتاب های خارج از این محدوده رسانده و سرعت انجام محاسبات نیز افزایش می یابد. همچنین به دلیل اینکه روش مذکور بر اساس فرکانس کار نمی کند، مشکلات فیلترهای فرکانسی مثل ایجاد اغتشاش در داده را ندارد. از معایب این روش می توان به کارآیی پایین آن در صورت افقی نبودن پدیده ها اشاره کرد. بنابراین در تضعیف زمین غلت چنانچه در نوفه خطی به دلیل تصحیحات استاتیک نامناسب اعوجاج وجود داشته باشد، این اعوجاج تا حدی روی نتایج فیلتر تاثیر منفی میگذارد.
    کلید واژگان: نوفه, تضعیف زمین غلت, تجزیه مقدار منفرد, تصویر مشخصه}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال