System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法技术_技高网

一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法技术

技术编号:40710997 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-22 11:12
本发明专利技术涉及地球物理勘探技术领域,公开一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,包括获取不同测量方式探测所对应的电位差数据;根据获取到的不同测量方式探测到的所对应的电位差数据,基于视电阻率计算公式,将对应的电位差数据转换为视电阻率数据,并生成对应的携带视电阻率数据的离散点云;根据携带视电阻率数据的离散点云,基于归一化公式,将离散点云携带的视电阻率信息归一化处理,得到对应的相对电阻率;设置相同的差值范围和差值步长,将不同测量方式探测到的所对应的视电阻率数据进行同步差值,得到相同范围、相同数据节点的离散点云;基于调节参数,构建融合公式,基于融合公式将所有的离散点云进行融合,形成新的离散点云。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及地球物理勘探,具体涉及一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法


技术介绍

1、电阻率法通过输出稳定的电流场,探测空间中的物质分布,是地球物理勘探领域基础探测技术。

2、目前电阻率法常见的测量方式有温纳、施仑贝尔、偶极等。温纳装置的垂向分辨率较高,施仑贝尔对地质体水平方向的变化反应灵敏,偶极装置对背景噪音有较好的压制作用。但是,当前的电阻率法数据处理过程中,并没有实现不同测量方式探测数据的融合,以便提高电阻率法的成像精度。


技术实现思路

1、本专利技术的目的之一在于提供一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,能够实现不同测量方式的探测数据的融合,提高电阻率法的成像精度。

2、为了达到上述目的,提供了一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,包括以下步骤:

3、s1、获取不同测量方式探测所对应的电位差数据;

4、s2、根据获取到的不同测量方式探测到的所对应的电位差数据,基于视电阻率计算公式,将对应的电位差数据转换为视电阻率数据,并生成对应的携带视电阻率数据的离散点云;

5、s3、根据携带视电阻率数据的离散点云,基于归一化公式,将离散点云携带的视电阻率信息归一化处理,得到对应的相对电阻率;

6、s4、设置相同的差值范围和差值步长,将不同测量方式探测到的所对应的视电阻率数据进行同步差值,得到相同范围、相同数据节点的离散点云;

7、s5、基于调节参数,构建融合公式,基于融合公式将所有的离散点云进行融合,形成新的离散点云。

8、本方案的原理及效果:在本方案中,首先是获取不同测量方式探测到的电位差数据,然后就是根据这些测量方式探测所对应的电位差数据,基于视电阻率计算公式来进行电位差数据到视电阻率数据的转换,从而得到携带视电阻率数据的离散点云,之后就会对视电阻率信息进行归一化处理,得到相对电阻率,之后设置相同的差值范围和差值步长,然后对各个视电阻率数据进行同步差值,得到的离散点云是相同范围的相同数据节点的,通过将不同的测量方式探测所对应的数据进行同步到同一的数据节点上,极大方便了后续的数据融合的效率,能够实现数据融合的快速化。

9、然后基于调节技术,构建融合公式,利用融合公式将所有的离散点云进行融合,从而形成新的离散点云。

10、相比现有技术中都是通过单一的测量方式进行物探,本方案通过将不同测量方式所探测到的电位差数据进行处理融合,打破了不同测量方式之间的技术壁垒,通过多种测量方式所探测到的结果的融合极大提高了物探解释精度。

11、进一步,所述视电阻率计算公式为:

12、

13、式中,k为装置系数;umn为测得电位差;i为供入电流,ρs是视电阻率值。

14、有益效果:通过视电阻率计算公式实现对电位差数据的快速转换,极大提高后续数据融合效率。

15、进一步,所述归一化公式为:

16、

17、式中,ρs是每个数据节点携带的视电阻率值;ρsmin、ρsmax为所有电阻率值的最小、最大值;ρr为归一化后的相对电阻率。

18、有益效果:在本方案中通过归一化公式实现了视电阻率的去单位化,将视电阻率缩放到0到1之间。

19、进一步,所述融合公式为:

20、ρ=λρr1+(1-λ)ρr2

21、式中,ρ是经过融合处理后的电阻率;ρr1、ρr2是两种不同的测量方式计算的相对电阻率;λ是调节参数。

22、有益效果:在本方案中,在融合公式中通过调节参数的设置,实现不同测量方式在融合公式中的权重,进而实现多种测量方式探测所对应的数据的融合。

23、进一步,还包括s6、将调节参数设置不同值,并生成对应的不同的离散点云,基于该离散点云,选取出中心位置等值线圈闭收敛最好的离散点云;

24、s7、根据选取出来的离散点云,将对应的离散点云进行插值成图,形成对应的融合结果图。

25、有益效果:在本方案中,对新的离散点云进行差值成图,极大提高了后续的物探的解释的可视化。

26、进一步,所述s6包括:

27、s60、设置调节参数的取值数以及对应的取值;

28、s61、根据调节参数所对应的取值,基于对应的融合公式,生成数量与取值数相同的融合后的离散点云;

29、s63、根据生成的离散点云,基于融合效果评估公式,分别对各个离散点云进行融合效果评估,生成对应的融合效果评估值,并选取融合效果评估值排在前二所对应的离散点云;

30、所述融合效果评估公式为:

31、pλ=n=hλ=n×|dλ=n-f|

32、式中,n为对应的调节参数的取值,hλ=n为当λ=n时,对应的离散点云所形成的等值线圈闭与低阻球所对应的线圈之间的接近度,dλ=n为当λ=n时,对应的离散点云所对应的等值线圈的中心位置,f为低阻球所对应的线圈的中心位置。

33、有益效果:在本方案中,通过对融合效果评估公式来对调节参数取不同值时所对应的融合效果进行评估,极大提高了评估的效率和准确性,能够更好的更快的更加准确的匹配出融合效果最好的离散点云,确保融合效果的可靠性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:所述视电阻率计算公式为:

3.根据权利要求2所述的一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:所述归一化公式为:

4.根据权利要求3所述的一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:所述融合公式为:

5.根据权利要求4所述的一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:还包括S6、将调节参数设置不同值,并生成对应的不同的离散点云,基于该离散点云,选取出中心位置等值线圈闭收敛最好的离散点云;

6.根据权利要求5所述的一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:所述S6包括:

【技术特征摘要】

1.一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:所述视电阻率计算公式为:

3.根据权利要求2所述的一种电阻率法多种测量方式探测数据的融合方法,其特征在于:所述归一化公式为:

4.根据权利要求3所述的一种电阻率法多种测量方式探测...

【专利技术属性】
技术研发人员:崔少北易洪春邓刘洋唐申强黄波马志华单礼岩王胡日查陈威蔡军段天柱袁永榜刘百祥闫国才
申请(专利权)人:中煤科工集团重庆研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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