[发明专利]地磁场高精度建模方法有效

专利信息
申请号: 201510212811.2 申请日: 2015-04-29
公开(公告)号: CN104808249B 公开(公告)日: 2018-09-11
发明(设计)人: 范荣双;王继周;张巍;陈丽;房慎冲;吴朋朋 申请(专利权)人: 中测高科(北京)测绘工程技术有限责任公司
主分类号: G01V3/38 分类号: G01V3/38
代理公司: 北京华沛德权律师事务所 11302 代理人: 刘杰
地址: 100039 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明涉及地磁场建模领域,公开了一种地磁场高精度建模方法,通过获取测试点的地磁场异常值,选取研究区域周边预设范围的测试点参与地磁场模型的构建,确定矩形区域,将测试点的地理坐标转换为矩形区域内的矩谐坐标,将地理坐标系下所述测试点的地磁场分量值转换为所述矩形区域内的矩谐坐标系下的地磁场分量值,建立地磁场模型,对地磁场模型的精度进行验证,当精度符合要求时,地磁场模型构建完成。有效减小了地磁场模型的边界效应,使用奇异值分解对地磁场模型的系数矩阵进行求解,减小了运算量,使得地磁场模型的构建更加精确和快速。
搜索关键词: 地磁场 高精度 建模 方法
【主权项】:
1.一种地磁场高精度建模方法,其特征在于,包括:获取测试点的地磁场测试值,并计算所述测试点的地磁场值,将所述地磁场测试值与所述地磁场值做差,以获取所述测试点的地磁场异常值;根据所述测试点的分布情况和有限元法中的三角剖分方法,选取研究区域周边预设范围的测试点参与地磁场模型的构建,计算研究区域周边预设范围的测试点的地磁场值,确定矩形区域的大小、矩形坐标的原点以及地磁场模型的截止阶数;将所述测试点的地理坐标转换为所述矩形区域内的矩谐坐标;将地理坐标系下所述测试点的地磁场分量值转换为所述矩形区域内的矩谐坐标系下的地磁场分量值;选取部分测试点作为地磁场模型的精度检查点,根据剩余测试点在所述矩形区域内的矩谐坐标以及矩谐坐标系下的地磁场分量值,构建地磁场模型,并使用奇异值分解算法对模型系数矩阵进行求解计算;通过地磁场模型的精度检查点对建立的地磁场模型的精度进行检查,判断地磁场模型的精度是否符合要求,当精度符合要求时,地磁场模型构建完成;当精度不符合要求时,调整相应参数,根据所述测试点的分布情况和有限元法中的三角剖分方法,选取研究区域周边预设范围的测试点重新参与地磁场模型的构建,所述相应参数包括研究区域周边的预设范围的大小、三角剖分的疏密程度、地磁场模型的截止阶数;所述根据所述测试点的分布情况和有限元法中的三角剖分方法,选取研究区域周边预设范围的测试点参与地磁场模型的构建,包括:根据研究区域整体面积及平均点距,确定研究区域周边的所述预设范围;根据有限元法中的三角剖分方法,选取所述预设范围内的测试点参与地磁场模型的构建。
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  • 2017-02-14 - 2019-05-31 - G01V3/38
  • 本发明公开了一种电性源瞬变电磁电场响应成像方法,属于瞬变电磁地球物理勘探方法技术领域。目的是解决传统的瞬变电磁快速成像方法和基于最小二乘的反演方法,在进一步提高瞬变电磁响应的解释精度方面遇到瓶颈的问题本专利提出一种对电性源瞬变电磁法电场响应进行成像的新方法,方法具体包括:(1)电性源瞬变电磁电场响应的虚拟子波解析解推导;(2)虚拟子波数值求解方法;(3)电性源瞬变电磁电场响应的速度分析成像。本发明的成像方法基于扩散场与波动场之间的数学积分变换,计算量小、计算速度快,为瞬变电磁场响应的拟波场精细解释奠定了基础。
  • 对隧道工程的水量估算方式-201711162659.7
  • 刘子卿;其他发明人请求不公开姓名 - 刘子卿
  • 2017-11-20 - 2019-05-28 - G01V3/38
  • 突(涌)水地质灾害是制约隧道等地下工程建设的瓶颈问题之一,隧道施工期含水地质构造的超前探测尤其是水量预测已经成为亟待研究和解决的重要工程科技难题;针对上述难题,提出以激发极化法等地球物理方法为先导的解决思路,研发隧道含水构造超前探测专用激发极化仪器;提出从视电阻率数据着手解决含水构造定位难题的思路和基于三维电阻率反演方法的隧道含水构造超前探测三维成像方法及其计算效率优化方案;解答隧道超前探测的基本问题(如三维全空间点源电场求解、三维测量观测方式、干扰识别与去除方法、反演目标区域等),利用反演算例验证断层、溶洞等含导水地质构造三维成像的有效性。
  • 一种多磁性运动目标体的定位方法及其装置-201810487925.1
  • 胡双贵;汤井田;任政勇;汤子键 - 中南大学
  • 2018-05-21 - 2019-05-17 - G01V3/38
  • 本发明公开了一种多磁性运动目标体的定位方法及其装置,包括如下步骤:S1:获取每个磁力观测基站上的磁力矢量以及磁力梯度张量;S2:利用每个磁力观测基站的磁力梯度张量并采用最小二乘算法得到每个磁力观测基站的非线性方程,并将所有磁力观测基站的非线性方程进行组合得到非线性方程组;S3:利用每个磁力观测基站的磁力矢量、磁力梯度张量并采用单站单目标定位算法获取n个磁性运动目标体的初始位置,以及基于n个磁性运动目标体的初始位置采用列文伯格‑马夸尔特法计算非线性方程组得到n个磁性运动目标体的质心坐标位置以及磁矩。通过所述方法可以确定多个磁性运动目标体的位置和磁矩,实现多个磁性运动目标体的定位。
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