① 大地電磁測深數據採集
我們觀測的是頻率為10-4~104Hz的近似平面波的天然電磁場。一切無線電波、工業游散電流等都被視為干擾。在工業發達的地區干擾現象往往特別嚴重,加之大地電磁場非常微弱,所以嚴格操作方法,有效地避免或抑制干擾、提高原始數據質量對大地電磁測深尤為重要。
4.2.4.1 選點
從根本脊拍返上說測點的選擇是由地質任務所確定的,但在具體工作中應盡量考慮地形與環境因素。測區地形應開闊、平坦、一般地形高差不大於極距長度的10%。注意避免在小丘、河谷附近布置測點。測點要盡量遠離電台、電站、高壓輸電線、鐵道等工業設施。此外也應注意兩個電極周圍的地表條件,如溫度、濕度、地表岩石的電阻率等應大致相同,避免極化電位差不同因素造成的影響。
近年來大地電磁測深中廣泛使用了遠參考站的方法。測量數據中屬於平面電磁場的信號應該是互相關的,而局部干擾電磁場的信號是互不相關的。根據這一原理,將測點的測量數據與參考點的測量數據做相關分析,從而剔除互不相關的局部干擾電磁場的影響。
4.2.4.2 布極
電極一般布置成「十」型(圖4.2.9),x軸通常取磁北方向,y軸指向東。角度誤差小於1°。賀橋不極化電極應與土壤緊密接觸,注意清除周圍植物根系。兩對電極間距離相等,誤差不超過極距的1%,並取等長的電線連接,避免傳輸線長短不一造成的干擾。測量電線用屏蔽電纜接入儀器車。在受地形限制不適於「十」形布極時,也可採用「L」形或「T」形。同樣注意保持方向彼此垂直,中心點可設置在角頂。電極距長度的選擇根據大地電場強度而定。水平磁場感測器一般離中心10 m左右,方向互相垂直,埋入地下30~40cm。垂直磁場感測器有兩種類型:一種也是磁棒,和水平的感測器相同,垂直埋入地下;另一櫻飢種採用邊長為幾米的空心回線,水平地置於地表。應注意避免與其他信號傳輸線交叉或相距太近。參考站的布極方式與基站相同,兩站間可用屏蔽電纜連接,也可用其他方式,如同步鍾或無線電傳輸來聯絡。目前大地電磁測深已向多站同時測量方向發展。一方面同時使用多台儀器在不同測站測量,使用GPS同步。另一方面一台儀器同時接多組電極,同時測量。
圖4.2.9 「十」字形布極法
4.2.4.3 觀測
要求觀測資料必須包含有足夠的頻譜成分、足夠的記錄長度並滿足一定的質量指標。由於大地電磁測深法的勘探深度和信號頻率有關,一般要求測量電磁場的頻率范圍應使最高頻率對應的穿透深度為所需探測的第一層厚度的幾分之一,最低頻率對應的穿透深度為最大勘探深度的數倍。測量電磁場信號的采樣時間間隔應使截止頻率高於所需的最高頻率,采樣時窗寬度應大於所需的最低頻率對應的周期。此外,考慮到數據處理時截斷效應的影響,記錄長度至少要大於要分析的信號的最大周期的5~6倍。
由於計算阻抗張量元素至少要有兩組非線性相關的電磁場的振幅譜,各頻段信號不能只記錄一次,要求同一頻段要有7~8份不同時間的觀測記錄,以便用最小二乘法求取張量阻抗元素,提高求解的精度。
為了避免數據量太大,當需要測量的頻帶范圍較寬時,一般分為幾個頻段采樣,並分段作傅里葉變換。
② 地面數字測圖外業採集數據包括哪些內容如題 謝謝了
主要調查了解以下情況: 1、交通情況:鐵路、大路、鄉村便道的分布及通行情況 2、水文分布:江河湖泊,水渠的分布,橋梁、碼頭及水路交通 3、植被情況:森林、草原等 4、控制點情況:平面點和高程點的標志保存狀況 5、城市及鄉村行政區劃管轄 6、居民點的分布點情況:測區內城鎮,鄉村居民點的分布。食宿及供電情況 7、當地民俗風情:民族的分布,習俗及地方方言,習慣及社會治安情況
③ 現代大地測量學有哪些主要特點
1.從多維式大地測量發展到整體三維大地測量。傳統大地測量技術主要是採用光學儀器為基礎進行地面的距離,角度,高度和重力等多種測量,然後根據這些觀測數據簡介方式確定地面點的水平位置和高程,也可能此只能認為將高程和平面坐標十位互補聯系的元素分別測定。現在可以有空間大地測量直接測定相對於地球之心的三維絕對位置。
2.靜態大地測量發展到動態大地測量。傳統。地測量沒有能力監測地球表面位置及地球重力場元素的動態漏薯變化,只能測出靜態剛性地球假設下的地面點坐標和地球重力值,並將這些數值視為常
量。現代的大地測量技術可以測到非剛性(彈性,流變性等)地球表面點及重力場元素隨時間變化。這種動態大地測量也可稱為包含時間相依量的四維大地測量。
3.從在幾何空間描述地球發展到物理— 幾何空間描述地球。傳統大地測量的科學和工程技術任務測定地球橢球的幾何參數(長半軸、扁率) 和地球橢球在地球體內的定位,再以此為依據測定地面點的坐標,這些傳統大地測量所測定出來的參數都是在幾何空間中描述地球。即使物理大地測量中的地球重力場參數也是為了將物理空間(即地球重力場中) 的大地測量觀測值歸算到幾何空間中(即參考
橢球面_L的坐標)。而現代大地測量則塌粗不僅可以測定地球重力場,而且還可以監測研究非剛性旋轉地球的各種動態變化,如地球的極移、自轉速度、板塊運動、斷層蠕變等等地球物理參數,這些參數都是在物理— 幾何空間中描述地球。
4.從局部參考坐標系中的地區性(相對) 大地測。發展到統一地心坐標系中的全球性(絕對) 大地測
量。傳統大地測量由於受到觀測儀器等的限制,只能以地面兩點間可通視為條件進行相對定位測量,不可能進行跨越海洋的洲際間的全球大地測量,因此傳統大地測量工作只能局限在一個國家或一個地區建立地區性的局部大地測量坐標系統,地面點的坐標〔包括高程) 是相對這樣的地區坐標系的。各個國家或地區所建立的各自的局部大地參考系,彼此問一般是互不聯系的。而現代大地測量由於空間尺度的擴大,有可能建立全球統一的地心坐標系,並將全球各個局部大地參考系納人到這個全球統一的參考系中,測定地面點在其中的絕對坐標。
5.地返衫者球表面的大地測量發展到地球內部物質結構的大地測量反演。從赫爾默特的大地測量定義開始,傳統的大地測量都只限於在地球表面進行位置和地球外部重力場的測定,是研究地球表面的學
科。現代大地測量中以空間大地測量為標志的大地形變測量技術不論在測量的空間尺度上還是精度水平都已經有能力監測地球動力學過程產生的運動狀態和物理場的微變化,如板塊運動、地殼形變、活動構造帶的應力場以及重力場變化,極移細節、自轉速度變化和海平變化等等,通過研究這些動力學現象去了解地球內部構造及其動力學過程。
④ 有什麼方法可以直接測量地下的土壤電導率么
什麼是電導率?顧名培高辯思義,電導率就是導電能力,測量電導率(簡稱電導)是即測量 pH 之後最常用的一種電化學分析念嫌方法。
EM38-MK2大地電導儀是一款被設計用於土壤鹽度的農業調查,並且可以快速覆蓋大面積而無需接地電極,還可同時採集土壤的電導率和磁化數據的精密儀器。它有兩款型號,分別為EM38-MK2-1和,EM38MK2型號。可廣泛運用於農業,考古學和土壤科學的近地探測,例如土壤鹽分普查、土石壩滲漏通道檢測、公路地基構造、地質構造勘測等。
原理:EM38電導率儀的後端有一個小型發射線圈,它可以產生一個隨時間變化的初級磁場,這個磁場在大地中誘導出微小電子渦流,同時前端有一個小型接收線圈,這個接收器既接收發射線圈產生的磁場,又接收由初級磁場誘配缺導出的次級磁場,通過測量誘導出的次級磁場來測量大地電導率。
⑤ 我想問一下什麼是大地測量與衛星定位技術(數字測繪)
大地測量傳統上是指天文測量和大地物理學以及三角測量、高等級水準測量譽襪等手段。現代大地測量又加入譽虛芹了GPS等測繪手段。大地測量還有很多分支。
衛星定位技術被廣泛應用於多個學科和工程領域。主要是利用接收衛星信號對地面物體進行定位的一門技術(非專業講法),現慶畢在可利用的衛星有老美的GPS,俄的GLONASS,還有歐洲的伽利略。我國的北斗系統也可以但應用不太廣泛。