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利用微动高分辨率频率—波数谱法探测技术勘探地热资源

2021-01-26贾慧涛

工程地球物理学报 2021年1期
关键词:信号

刘 杨,盛 勇,贾慧涛

(安徽省地球物理地球化学勘查技术院,安徽 合肥 230022)

1 引 言

微动探测技术采集天然场源微动信号、不对环境产生任何影响,不受电磁干扰,操作简便,探测深度大,在城镇等电磁和噪声干扰强、不可破坏的勘探环境中优势明显。该方法可通过探查储水空间,如破碎带或溶洞(空隙),间接勘探热储资源,因而越来越多地被用于地热资源勘查。传统的地热勘探方法有电法、人工地震等。实际工作中,常规电法受体积效应影响,目标体深度越大,体积效应影响越明显,因而在电阻率较大的地区寻找深部低阻目标体难度较大;人工地震方法成本相对较高,在人口和建筑相对密集的景区施工时,存在一定的安全隐患。微动探测绿色环保、抗干扰能力强的特性非常适合城镇地热资源(如温泉)的勘探需要,与传统物探手段一起用于地热资源联合勘查,可以取得更好的勘探效果。

微动探测技术,从微动信号中提取出面波频散曲线是最关键的步骤,最早由Aki(1579)[1]提出了空间自相关法(the Spatial Auto-correlation Method,SPAC),后由Okada(1994,2003)、凌甦群(1994)[2,3]等人发展改进,将扩展的空间自相关法应用到不同观测半径的多重阵列中,提高了数据处理的效率,使微动探测技术由理论走向了实际应用。该方法传入国内(王振东,1981)[4]后,经刘云祯等(1996)[5]、徐佩芬等(2012)[6]的研究,在资源勘探和地灾调查领域取得了许多成果。频率—波数谱法(Frequency Wavenumber Method,F-K)是另一种微动信号中提取频散曲线的基本方法,由Capon(1969)[7]和Lacoss等(1969)[8]提出,经过Asten(1979)[9]、Horike(1985)[10]和Tokimatsu等(1992)[11]发展,证实该方法能有效估算浅表剪切波速度。……

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