强干扰区含噪电磁场的时空分布特征
发布时间:2023-06-03 07:58
噪声是限制电磁勘探应用效果的瓶颈之一,明确含噪电磁场数据的特征是强干扰区开展电磁法研究的首要问题。本文依据庐枞矿集区的干扰源调查及大量实测数据,通过对比不同条件、多种类型的电磁场数据,归纳了强干扰区电磁噪声源的主要类型,并总结了含噪电磁场数据的时间域、频率域及空间分布特征。结果表明:强干扰区噪声源可按多种形式进行分类;含噪电磁场数据在时间域常具有显著的形态、振幅、结构及相关性特征;时频谱常表现出不同的时间分段及频率分带特征;频域响应常呈分频带畸变特征,以"近源"型畸变最为典型;噪声影响的空间分布与场源类型、观测方位及地下结构等因素相关。
【文章页数】:17 页
【文章目录】:
0 引言
1 强干扰区的电磁噪声源
2 含噪电磁场数据的时频域特征
2.1 含噪电磁场数据的时间域特征
1)形态明显。
2)振幅突出。
3)结构稀疏。
4)相关性高。
2.2 含噪电磁场数据的时频谱特征
2.3 含噪电磁数据的分频带畸变特征
1)AMT“死频带”畸变。
2)工频畸变。
3 含噪电磁场数据的空间分布
3.1 典型测站数据分析
1)一般地,距离干扰源越近,“近源”型畸变的起始频点越高,畸变频段越宽。
2)“近源”型畸变存在一定的方向性差异。
3.2 面积性数据分析
4 结论
本文编号:3828946
【文章页数】:17 页
【文章目录】:
0 引言
1 强干扰区的电磁噪声源
2 含噪电磁场数据的时频域特征
2.1 含噪电磁场数据的时间域特征
1)形态明显。
2)振幅突出。
3)结构稀疏。
4)相关性高。
2.2 含噪电磁场数据的时频谱特征
2.3 含噪电磁数据的分频带畸变特征
1)AMT“死频带”畸变。
2)工频畸变。
3 含噪电磁场数据的空间分布
3.1 典型测站数据分析
1)一般地,距离干扰源越近,“近源”型畸变的起始频点越高,畸变频段越宽。
2)“近源”型畸变存在一定的方向性差异。
3.2 面积性数据分析
4 结论
本文编号:3828946
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/dqwllw/3828946.html