[发明专利]一种水下捷联式重力测量数据处理方法有效

专利信息
申请号: 202010632799.1 申请日: 2020-07-04
公开(公告)号: CN111722295B 公开(公告)日: 2021-04-23
发明(设计)人: 蔡体菁;吴黎明 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: G01V7/06 分类号: G01V7/06;G01C21/18
代理公司: 南京众联专利代理有限公司 32206 代理人: 张天哲
地址: 210096 *** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开一种水下捷联式重力测量数据处理方法,包括对激光陀螺单轴旋转捷联惯性导航系统的位置进行误差估计与补偿,再经低通滤波器,得到准确的位置;以新的准确位置和计程仪的速度和深度计的水深作为捷联式重力仪的外观测量,应用扩展卡尔曼滤波,计算出当地地理坐标系下的加速度计比力值;经重力各项改正后,用正反综合卡尔曼滤波,得到当地重力异常值。本发明提供的一种水下捷联式重力测量数据处理方法,能够满足水下长时间、高精度、低成本的捷联式重力测量需求。
搜索关键词: 一种 水下 捷联式 重力 测量 数据处理 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于东南大学,未经东南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202010632799.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种利用逐层切割法识别重力异常体深度及规模的方法-202310689341.3
  • 梁霄;储飞;孙鸿博;徐如刚;黄显良;肖伟鹏;鲍子文;方震;洪德全;郑海刚 - 安徽省地震局
  • 2023-06-12 - 2023-09-29 - G01V7/06
  • 本发明涉及重力场监测及勘探领域,提供一种利用逐层切割法识别重力异常体深度及规模的方法及系统,包括以下步骤:根据重力异常网格数据计算以(x,y)点为中心切割半径为网格点距r0圆周上的点重力异常的平均值A(x,y);根据切割半径为r0圆周上的点与中心点(x,y)的重力差异计算权系数g;计算切割半径为网格点距r0的局部重力异常与剩余重力异常;以上一步获得的剩余重力异常作为本层切割的计算网格,计算切割半径为2倍网格点距的局部重力异常与剩余重力异常;以此类推,成倍扩大切割半径,获取不同切割半径的局部重力异常与剩余重力异常。由于切割半径与深度成正比,不同切割半径获取局部重力异常代表了不同深度地质体的响应,获取的不同切割半径下的局部重力异常与地质异常体的深度及规模有明显的对应关系,具有明显的物理意义。
  • 一种区域地下水储量变化监测方法及设备-202310466250.3
  • 王伟;章传银;党亚民;蒋涛 - 中国测绘科学研究院
  • 2023-04-26 - 2023-09-15 - G01V7/06
  • 本发明提供一种区域地下水储量变化监测方法及设备,包括:获取CORS站数据,根据CORS站数据提取大地高变化数据集;获取地上环境负荷变化数据集;根据地上环境负荷变化数据集,从大地高变化数据集中减去由地上环境负荷引起的部分大地高变化数据,获得形变残差数据集,根据形变残差数据集构建形变残差观测方程组;反演计算形变残差观测方程组,获取地下水储量变化数据集。从CORS站获取空间分辨率以及时间分辨率高的大地高变化数据集,通过移除地上环境负荷的影响构建形变观测方程组,进而反演计算获取地下水储量变化数据集,使得地下水储量变化数据集具备空间分辨率以及时间分辨率高的优点,有利于更加准确反映区域的地下水变化情况。
  • 一种确定地球重力场的六边形网格剖分方法-202210192292.8
  • 李新星;李姗姗;范昊鹏;童晓冲;范雕;张勇;王傲明 - 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
  • 2022-02-28 - 2023-09-05 - G01V7/06
  • 本发明公开一种确定地球重力场的六边形网格剖分方法,包括:基于二十面体及Synder等积投影构建4孔剖分的球面六边形网格系统,通过该系统生成不同分辨率下的全球均匀分布的六边形网格;利用现有重力观测资料,基于生成的六边形网格剖分区域,进行数据统计并生成六边形网格重力异常数据;利用不同分辨率下的全球均匀分布的六边形网格重力异常值,根据球谐展开理论公式计算球谐系数;利用所述六边形网格重力异常值,利用重力场Stokes定理,基于离散积分求和得到局部大地水准面。利用本发明得到的六边形网格重力异常值进行球谐分析,不仅大大减少了必须观测数据的数据量,还能够减少混频效应,提升球谐分析的精度。
  • 一种时变重力场模型反演方法、系统、电子设备及介质-202310411908.0
  • 肖云;潘宗鹏;梁磊;杨帆 - 中国人民解放军61540部队;滁州学院;华中科技大学
  • 2023-04-18 - 2023-09-01 - G01V7/06
  • 本发明公开一种时变重力场模型反演方法、系统、电子设备及介质,涉及重力场反演领域领域,该方法包括获取卫星重力观测数据;根据时变重力场模型反演卫星重力观测数据,以一天积分时间为一个弧段,构建各弧段的轨道观测方程和对应的星间距变率观测方程;根据各弧段的时变重力场模型反演轨道观测方程和对应的时变重力场模型反演星间距变率观测方程,利用加权最小二乘法,得到各弧段的法方程;对各弧段的法方程进行高斯消元,得到时变重力场模型位系数,本发明压制时变重力场反演过程的高频质量变化噪声,提高反演时变重力场模型的精度。
  • 一种用于任意变密度界面的反演方法-202310431767.9
  • 荆磊;杜炳锐;邱隆君;施苏利;冯楚豪;苏振宁 - 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
  • 2023-04-21 - 2023-08-29 - G01V7/06
  • 本发明公开了一种用于任意变密度界面的反演方法,具体涉及重力勘探技术领域。本发明基于三维棱柱体剖分的方式,在三维空间网格中构建三维密度界面模型,通过对密度界面正演函数进行泰勒级数展开并保留一次项,近似得到密度界面模型正演的线性函数并带入至正则化目标函数中,通过极小化目标函数得到密度界面反演迭代方程,利用线性共轭梯度算法求解密度界面反演模型,通过多次对密度界面进行迭代修正,反演得到研究区的密度界面和密度模型。本发明实现了在复杂地质构造情况下密度界面分布的准确获取,基于三维重力反演的快速算法,实现了重力密度界面的批量快速反演,为复杂地质构造的勘探开发奠定了基础。
  • 一种用于提取地球物理三维断裂信息的方法和计算设备-202310236492.3
  • 孙艳云;王保弟;周文月;吴若涵;姚国涛;张婉;于云鹏;马千里 - 中国自然资源航空物探遥感中心
  • 2023-03-13 - 2023-08-18 - G01V7/06
  • 本发明公开了一种用于提取地球物理三维断裂信息的方法和计算设备,方法包括:根据二维谱矩和三维密度场数据构建出三维二阶对称谱矩;根据所述三维二阶对称谱矩获得对应的协方差矩阵;对所述协方差矩阵进行特征值分解,获得对角矩阵,根据所述对角矩阵的元素构建统计不变量;由所述统计不变量构建地球物理三维断裂信息。本发明将工程学中表面形貌识别思想引入地球物理领域,推导出密度场对应的三维二阶谱矩、统计不变量等基本变量的三维表达方式,综合利用隐含在三维谱矩中各向异性奇异信息构造出刻画断裂、地质体的三维位置的结果参数,最终实现地壳断裂三维断裂结构的识别。
  • 海洋重力数据处理方法、装置、电子设备及存储介质-202310384139.X
  • 张旺;王洪超;杜润林;李乾;张永明 - 青岛斯八达分析测试有限公司
  • 2023-04-11 - 2023-08-01 - G01V7/06
  • 本申请公开了一种海洋重力数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,属于数据处理技术领域。该海洋重力数据处理方法包括:建立第一数据标准以及第二数据标准,第一数据标准包括:基点比对的时间、位置、测量值、基点绝对重力值、重力仪格值、吃水改正的时间、阻尼延迟时间、重力仪相对GPS的位置,第二数据标准包括:水深的范围、工区范围、重力仪的速度的范围、设计测线的方位;获取初始海洋重力数据,将初始海洋重力数据标准化,得到标准海洋重力数据;按照第一数据标准,对标准海洋重力数据进行校正,得到校正重力数据;根据校正重力数据,得到航迹图,根据第二数据标准,在航迹图中得到目标测线。
  • 一种正反演融合的区域重力场建模方法与系统-202310517692.6
  • 杨萌;冯伟;钟敏;蒋弥 - 中山大学
  • 2023-05-10 - 2023-08-01 - G01V7/06
  • 本发明公开了一种正反演融合的区域重力场建模方法与系统,包括如下:通过地面重力测量数据解算,得到地面重力异常数据;根据全球重力场模型求解得到离散点长波重力场数据;建立全球分层地形模型,通过球谐分析和球谐合成,得到高频地形数据;通过正演模型理论将高频地形数据转化为离散点短波重力场数据;从地面重力异常数据中移除离散点长波重力场数据、离散点短波重力场数据,得到残余重力异常数据;基于残余重力异常数据,反演得到残差密度异常数据,并结合高频地形数据,求解在残差密度异常和残差地形引起的残差重力场;将基于全球重力场模型得到长波重力场格网、短波重力场格网与残差重力场融合,得到区域重力场数据。
  • 一种基于双向积分的卫星重力场反演方法和系统-202010446920.1
  • 肖云;王丽兵;成伟;赵玉 - 中国人民解放军61540部队
  • 2020-05-25 - 2023-07-28 - G01V7/06
  • 本发明涉及一种基于“双向积分”的卫星重力场反演方法和系统。其中,基于“双向积分”的卫星重力场反演方法包括:获取待反演卫星重力场中轨道的初始历元和末尾历元;获取卫星重力场反演模型;将所述初始历元和所述末尾历元输入至所述卫星重力场反演模型完成所述卫星重力场的反演。本发明提供的基于“双向积分”的卫星重力场反演方法和系统,通过采用卫星重力场反演模型对卫星重力场进行反演,能够大大减弱系统误差对卫星重力场反演结果的影响,提高卫星重力场反演的精度。
  • 一种利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法-202310593235.5
  • 唐小平;郭培虹;刘生荣;杨尚倍 - 中国地质调查局西安地质调查中心(西北地质科技创新中心)
  • 2023-05-24 - 2023-07-25 - G01V7/06
  • 本发明涉及一种利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法,包括:S1、获取布格重力异常数据;S2、利用滑动窗口数值偏离统计累加估算方法得到正则化向下延拓稳定系数;S3、获取布格重力异常傅里叶余弦级数;S4、利用自适应稳定正则化向下延拓算法,获取向下延拓断面;S5、根据向下延拓断面,获取高阶垂直微分差量;S6、通过组合低通滤波得到低频差量图;S7、对低频差量图进行深度校正,获取地下空间深部精细结构。本发明提供的利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法,解决了任意深度向下延拓技术的稳定性问题,以及包括层状结构、深部结构、小构造在内的地下空间精细结构分离问题,实现了基于重力直接获取地下空间精细结构与构造信息。
  • 一种层拉平重力异常提取方法、装置及存储介质-202111623080.2
  • 杨战军 - 中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
  • 2021-12-28 - 2023-06-30 - G01V7/06
  • 本发明主要提出了一种层拉平重力异常提取方法,包括利用目标区域的地震资料构建地震剖面并进行地层解释;确定层拉平参考面及其深度;基于层拉平参考面及其深度进行重力剥层处理,获得以层拉平参考面为最深剥层面的剥层重力异常;利用预先获得的地形高程数据计算目标区域的区域重力场,并去除区域重力场对剥层重力异常的影响量获得剥层剩余重力异常;对剥层剩余重力异常进行向下延拓处理,向下延拓深度为层拉平参考面的深度,获得目标区域的层拉平重力异常。本发明通过改进重力剥层处理方法并结合向下延拓方法获得了以层拉平参考面为最深剥层面及视观测面的层拉平重力异常,该层拉平重力异常更加直观且准确的反映了层拉平参考面之下的地层结构。
  • 一种重力剖面正反演方法及装置-202111682197.8
  • 杨战军 - 中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
  • 2021-12-28 - 2023-06-30 - G01V7/06
  • 本发明公开了一种重力剖面正反演方法及装置,方法包括:基于研究区的重力资料、已有的地质和物探成果及密度资料构建初始模型;对初始模型进行剩余重力异常剖面正反演,得到第一修正模型;对第一修正模型进行重力水平梯度异常剖面正反演,得到第二修正模型;对第二修正模型进行重力垂直一阶导数异常剖面正反演,得到第三修正模型;返回对第三修正模型循环进行剩余重力异常剖面正反演、重力水平梯度异常剖面正反演、重力垂直一阶导数异常剖面正反演中的一个或多个步骤,直至剩余重力异常剖面正反演、重力水平梯度异常剖面正反演、重力垂直一阶导数异常剖面正反演的结果均满足预设条件,得到最终模型。本发明提高了重力剖面正反演精度。
  • 三维刻痕分析方法和计算设备-202310236506.1
  • 孙艳云;曾祥芝;王保弟;李筱;张玄杰;赵廷严;范子梁 - 中国自然资源航空物探遥感中心
  • 2023-03-13 - 2023-05-30 - G01V7/06
  • 本发明公开了三维刻痕分析方法和计算设备,方法包括:根据二维谱矩和三维密度场数据构建出三维二阶对称谱矩;根据所述三维二阶对称谱矩获得对应的协方差矩阵;对所述协方差矩阵进行特征值分解,获得对角矩阵,根据所述对角矩阵的元素构建统计不变量;由所述统计不变量构建地球物理三维刻痕的结果参数。本发明将工程学中表面形貌识别思想引入地球物理领域,推导出密度场对应的三维二阶谱矩、统计不变量等基本变量的三维表达方式,综合利用隐含在三维谱矩中各向异性、线性度等奇异信息构造出刻画断裂、地质体的三维位置、形态及产状的结果参数,最终实现地壳断裂三维断裂结构的识别。
  • 一种基于紧凑约束的重力数据向下延拓方法及系统-202211414981.5
  • 李端;刘晓刚;翟振和;陈超;杜劲松 - 中国人民解放军61540部队
  • 2022-11-11 - 2023-05-30 - G01V7/06
  • 本发明涉及一种基于紧凑约束的重力数据向下延拓方法及系统,包括:获取研究区域各测点的重力数据并进行预处理;确定研究区域的等效源的几何参数;基于预处理后的重力数据结合紧凑约束项和平滑策略得到等效源的密度分布;紧凑约束项根据等效源密度和紧凑因子确定;根据重力等效源的几何参数和等效源的密度得到等效源模型;基于等效源模型进行正演计算得到重力数据的向下延拓结果。通过引入紧凑约束项使得等效源物性集中分布,同时考虑平滑策略压制或消除等效源物性中的发散信号,显著改善了数据形态的畸变,提高了数据幅值的恢复精度,确保大深度向下延拓的稳定性。
  • 一种重力矢量提取方法、装置、计算机设备和存储介质-202310125895.0
  • 蔡劭琨;罗凯鑫;吴美平;曹聚亮;于瑞航;熊志明;郭妍;潘国伟 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2023-02-16 - 2023-04-28 - G01V7/06
  • 本申请属于重力矢量提取技术领域,涉及重力矢量提取方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:获取载体导航数据和重力测量数据,得到重力矢量信息,代入解算的正常重力场,得到重力扰动矢量的采样值;根据载体导航数据,使用超高阶全球重力场球谐模型,得到重力扰动矢量的模拟值;进行顺序采样并分段,得到多个采样段;对任一采样段中每个采样点内重力扰动矢量的采样值与模拟值进行近似,得到重力扰动矢量在不同方向上与采样段对应的序列组;将序列组分别进行线性变换,得到重力扰动矢量在不同方向上与采样段对应的变换值;遍历所有采样段,得到重力扰动矢量的预测值。采用本方法能够提升重力矢量测量结果的精度。
  • 一种利用卫星测高数据反演海洋重力梯度的频率域方法-202111365781.0
  • 万晓云;金湘博 - 中国地质大学(北京)
  • 2021-11-10 - 2023-04-18 - G01V7/06
  • 本发明提供了一种利用卫星测高数据反演海洋重力梯度的频率域方法,包括以下步骤:(1)根据测高卫星数据计算得到南北向垂线偏差和东西向垂线偏差;(2)利用测高卫星数据导出的垂线偏差可以求得径向扰动重力异常,其他方向扰动重力异常可利用南北向垂线偏差和东西向垂线偏差分别进行计算;(3)通过对求得的扰动重力异常进行傅里叶变换计算进而求得球坐标系下的各方向扰动重力梯度的傅里叶变换计算值;(4)通过扰动重力梯度的傅里叶变换计算值可以计算得到全张量重力梯度;本发明能够根据卫星测高数据计算出全张量重力梯度。
  • 一种基于混合范数和互相关约束的三维重力场反演方法-202210382188.5
  • 赵广东;王绪本 - 成都理工大学
  • 2022-04-12 - 2023-04-14 - G01V7/06
  • 本发明公开了一种基于混合范数和互相关约束的三维重力场反演方法,提出了球坐标系基于深度加权、光滑约束、聚焦约束和拟合残差互相关系数约束的反演方法。使得传统球坐标系下大型三维重力场反演深度分辨率低和多解性强的问题得到解决,并将反演迭代次数和计算时间相对于传统方法减少一半,避免了传统反演方法中大型雅克比矩阵的存储,也避免了求解大型线性方程组的问题,有利于大尺度精细剖分下重磁位场高分辨率反演计算。本发明所提出的反演方法具有较高的普适性,既可用于油气资源勘查,水文环境监测,又可用于卫星重力场大尺度三维密度成像、研究地球、月球或其它类地行星壳幔结构、构造运动及动力学机制等。
  • 绝对重力值的测量方法、电子设备-202211667756.2
  • 刘武 - 中科酷原科技(武汉)有限公司
  • 2022-12-23 - 2023-03-21 - G01V7/06
  • 本申请的实施例提供了一种绝对重力值的测量方法、电子设备,涉及绝对重力值测量技术领域,所述方法包括:根据所述激光频率啁啾率与所述原子基态概率的对应关系,确定所述设定脉冲时间间隔对应的在目标啁啾率区间下的目标干涉条纹;获取不同设定脉冲时间间隔对应的目标干涉条纹,并确定各个目标干涉条纹对应的波谷啁啾率集合,得到多个波谷啁啾率集合;基于所述多个波谷啁啾率集合中的波谷啁啾率,确定干涉条纹中心极值点的啁啾率,并根据所述干涉条纹中心极值点的啁啾率计算绝对重力值。本申请实施例的技术方案能够提高绝对重力值的测量效率,且对其测量精度影响不大。
  • 一种多参量重力场数据融合方法-202211357753.9
  • 马国庆;李宗睿;孟兆海;李达 - 吉林大学;中国船舶集团有限公司第七〇七研究所
  • 2022-11-01 - 2023-02-03 - G01V7/06
  • 本发明适用于多参量重力场数据融合领域,提供了一种多参量重力场数据融合方法,包括以下步骤:步骤一,获取重力数据及其类型:步骤二,设置等效源模型位置;步骤三,计算对于不同重力数据各层等效源的权重:(1)依据重力数据计算相应径向对数功率谱,计算步骤如下:A.计算重力数据的频谱;B.计算径向对数功率谱;依据径向对数功率谱计算相应的权重;步骤四,计算等效场源:(1)计算核矩阵;(2)计算等效源模型物性;步骤五,获得融合数据:(1)设置待融合点位置坐标及相应数据类型;(2)计算等效场源在待融合数据处相应类型的核矩阵;(3)计算融合结果。
  • 一种时变重力场确定方法及系统-202211095185.X
  • 肖云;陈秋杰;沈云中;嵇昆浦;陈鑑华 - 中国人民解放军61540部队;同济大学
  • 2022-09-05 - 2023-01-31 - G01V7/06
  • 本发明涉及一种时变重力场确定方法及系统。该方法包括获取当前月份中第j天之前的观测数据;根据观测方程确定观测向量、系数矩阵和权阵;根据观测向量、系数矩阵和权阵,基于最小二乘准则确定初始重力场模型参数;更新观测方程,并根据第j天的观测方程确定第j天的观测向量、系数矩阵和权阵;根据第j天的观测向量、系数矩阵和权阵基于最小二乘准则确定更新后的重力场模型参数;遍历当前月份的全部天数;遍历全部月份,确定相应的重力场模型参数,根据全部的重力场模型参数确定时变重力场。本发明能够提高时变重力场的确定效率,缩短运行时间。
  • 基于负荷形变的区域地面重力变化连续监测方法-202211075912.6
  • 王伟;章传银;党亚民;杨强 - 中国测绘科学研究院
  • 2022-09-05 - 2023-01-17 - G01V7/06
  • 本发明提供一种基于负荷形变的区域地面重力变化连续监测方法,属于地质测绘技术领域,所述方法包括:确定目标区域内每个连续运行基准站CORS的非线性大地高变化时间序列,并确定目标区域的残差重力变化数据;基于目标区域的残差重力变化数据和地表负荷对应的重力变化数据,确定目标区域的重力变化数据。本发明提供的基于负荷形变的区域地面重力变化连续监测方法,通过获取离散分布的连续运行基准站CORS的观测数据,将地表负荷对应的大地高变化值进行移去,进而反演得到更加准确的残差重力变化数据,最终和精确的地表负荷对应的重力变化数据叠加得到重力变化数据,既能保证数据在时间和空间上的分辨率,又保证了数据的准确性。
  • 基于等参变换全球离散网格球坐标下卫星重力场正演方法-202110580088.9
  • 曹书锦;毛雅静;张东兴;郭晓旺;杨博;朱自强;马致远;张亮;鲁光银 - 湖南科技大学
  • 2021-05-26 - 2023-01-03 - G01V7/06
  • 本发明公开了一种基于等参变换全球离散网格球坐标下卫星重力场正演方法,首先选择一定经纬度范围作为观测网范围,并确定观测高度和地球物理模型,利用等面积投影方法,离散地球物理模型,从而获得一系列dggrid网格;此外,基于六边形棱柱体积分公式,计算获得dggrid网格插值形函数、积分点和积分权系数,继而利用等参变换计算所有dggrid网格于各观测点的异常响应。相比于传统经纬度网格的非均匀性和极点奇异性缺点(在极点附近四边形会退化成三角形),dggrid网格具备一致相邻性特点。与任意四面体解析解对比,基于等参变换全球离散网格(dggrid)的球坐标下卫星重力场正演精度较高。
  • 一种顾及局域保障条件计算外部重力异常垂直梯度的方法-202110171275.1
  • 邓凯亮;陈欣;黄谟涛;范龙;徐广袖;李凯锋;张靓;李科;熊雄;刘爽;张博 - 中国人民解放军92859部队
  • 2021-02-08 - 2022-10-11 - G01V7/06
  • 本发明涉及一种顾及局域保障条件计算外部重力异常垂直梯度的方法,针对利用重力异常计算外部重力异常垂直梯度的传统全球积分式与实际应用中重力异常数据覆盖范围不匹配的问题,通过顾及实测数据局域保障条件,引入全球重力场位模型,利用移去‑恢复技术,恢复参考外部重力异常垂直梯度;并利用积分恒等式转换,补偿由全球积分过渡到局域积分引起的模型误差,得到计算点处高精度的外部重力异常垂直梯度。本发明能够精确计算外部重力异常垂直梯度,利用全球重力场位模型建立的模拟标准场对解算结果进行了数值验证,证明了本发明的实用性和先进性,具有较高的应用价值,可广泛用于大地物理测量领域。
  • 基于无人机的大比例尺重力勘探近中区地形改正的方法-202210699799.2
  • 杜辉;冯治汉;刘生荣;耿涛;唐小平 - 中国地质调查局西安地质调查中心(西北地质科技创新中心)
  • 2022-06-20 - 2022-09-27 - G01V7/06
  • 本发明涉及一种基于无人机的大比例尺重力勘探近中区地形改正的方法,该方法包括:获取目标布格重力异常总精度要求和重力测点的三维坐标;下载被勘探区域的公开DEM数据,并根据公开DEM数据,确定被勘探区域的起伏度,以及根据起伏度,确定被勘探区域的地貌类型;确定与地貌类型和目标布格重力异常总精度要求匹配的无人机航测参数;基于无人机航测参数,获得满足大比例尺重力勘探地形改正要求的高精度DEM数据;对高精度DEM数据进行预处理和实测密度匹配,并联合重力测点的三维坐标,变密度计算重力测点的近中区地形改正值。借助于上述技术方案,本申请能够快速、高效、可靠、高精度的解决大比例尺重力勘探时的近中区地形改正问题,提高重力勘探的精度。
  • 一种重力和重力梯度模量联合三维反演方法-202010347476.8
  • 熊盛青;高秀鹤;于长春;张迪硕 - 中国自然资源航空物探遥感中心
  • 2020-04-28 - 2022-08-12 - G01V7/06
  • 本发明公开了一种重力和重力梯度模量联合三维反演方法,首先,通过位场转换得到重力梯度模量,将重力梯度模量和重力数据一起加入到反演中,与单独重力反演相比,能够提高反演的分辨率,与单独重力梯度模量反演相比,无需二次判断密度差的正负。同时,本发明利用重力梯度模量构建水平加权函数,对模型进行约束,进一步提高了水平分辨率。在求解最优解过程中,使用重力数据和先验地质信息,建立优化的初始搜索模型,加快了收敛速度,并提高了反演的准确性。
  • 一种基于重力异常计算外部扰动重力东向分量的方法-202110177970.9
  • 邓凯亮;黄谟涛;陈欣;刘传勇;徐广袖;李凯锋;李科;王川;刘爽;王耿峰;邹舸 - 中国人民解放军92859部队
  • 2021-02-08 - 2022-08-05 - G01V7/06
  • 本发明涉及一种基于重力异常计算外部扰动重力东向分量的方法,其特点是:建立基于重力异常计算外部扰动重力东向分量的传统全球积分式:利用移去‑恢复技术,从重力异常中移去参考重力异常,得到残差重力异常;从积分式核函数中移去与参考场对应阶次的核函数球谐表达式,得到截断核函数,使之与残差重力异常的频谱匹配;基于截断核函数和残差重力异常的局域积分,得到残差外部扰动重力东向分量;利用全球位场模型高阶信息进行远区效应补偿;恢复参考外部扰动重力东向分量,得到计算点处高精度的外部扰动重力东向分量。本发明设计合理,能够精确计算外部扰动重力东向分量,提高了外部扰动重力东向分量的计算精度,可广泛用于物理大地测量领域。
  • 旋转加速度计重力梯度敏感器冗余测量信号离线融合方法-202010562422.3
  • 李达;杨晔;李中;高巍;李城锁 - 中国船舶重工集团公司第七0七研究所
  • 2020-06-18 - 2022-07-26 - G01V7/06
  • 本发明涉及一种旋转加速度计重力梯度敏感器冗余测量信号离线融合方法,该方法通过离线处理的方法计算两组测量信号的傅里叶变换,对比两种信号在同一频率的相位角度差与预先设置阈值相比较,如果小于该阈值则保留该频点上的信号,如果大于该阈值则舍弃该频点上的信号,最后通过逆傅里叶变换得到重力梯度敏感器测量信号的最终输出结果。该方法较常规的平滑滤波,可有效提高对不相关噪声的抑制比,满足了高精度重力梯度测量的要求;该方法在重力梯度测量信号原始精度较低的情况下,可通过调整阈值的方式实现融合方法与两组测量信号的噪声情况相匹配,以得到最佳的重力梯度信号。
  • 一种基于正则化反演的沉积盆地基底断裂重力识别方法-202210392007.7
  • 冯旭亮;吴传波;宋立军;刘凯轩 - 西安石油大学
  • 2022-04-14 - 2022-07-22 - G01V7/06
  • 本发明提供了一种基于正则化反演的沉积盆地基底断裂重力识别方法,具体包括:将实测重力异常进行网格化处理得到规则网重力数据,分别沿x和y方向从规则网重力数据中提取2.5维重力异常剖面;利用正则化密度界面反演方法对x和y方向的所有2.5维重力异常剖面进行反演;根据反演结果计算水平总梯度thgr;利用thgr的极大值位置识别盆地基底断裂的位置。本发明针对沉积盆地基底断裂特点,利用对基底断裂更为敏感的正则化密度界面反演进行断裂识别,在正则化密度界面反演方法中建立Lp范数形式的模型约束函数,使密度界面反演方法更能突出基底断裂的位置,能够快速地识别出沉积盆地基底小规模断裂。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top