$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

지상 송신원 항공 전자탐사 자료의 횡적 제한 역산
Laterally Constrained Inversion of GREATEM data 원문보기

지구물리와 물리탐사 = Geophysics and geophysical exploration, v.20 no.1, 2017년, pp.33 - 42  

조인기 (강원대학교 지질.지구물리학부) ,  장제훈 (강원대학교 지질.지구물리학부) ,  이명종 (한국지질자원연구원 광물자원연구부) ,  임형래 (한국지질자원연구원 광물자원연구부)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

최근 도입된 지상 송신원 항공 전자탐사 시스템(grounded electrical-source airborne transient electromagnetic, GREATEM)은 신호가 강력하여 가탐심도 향상은 물론 잡음이 심한 지역에서도 적용 가능하다. 비록 GREATEM은 지상에 설치된 긴 전선을 송신원으로 사용하는 시간영역 전자탐사법이지만, 방대한 항공탐사 자료의 2차원 혹은 3차원 해석은 계산시간이 너무 많이 소요되어 실질적인 적용이 어렵기 때문에 GREATEM 탐사 자료는 주로 1차원 해석에 의존하고 있다. 일반적으로 방대한 항공 전자탐사 자료의 해석은 각 측점에서 얻어진 자료에 대한 1차원 역산 결과를 병합하여 전기비저항 2차원 단면을 작성하는 방법이 널리 사용되고 있다. 그러나 이러한 병합 단면은 전기비저항이 너무 급격하게 변하는 문제점을 보인다. 횡적 제한 역산법(laterally constrained inversion, LCI)은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 개발되었으며, 연속성이 뛰어난 역산 단면을 제공하게 된다. 이 연구에서는 우선 수치 모델링을 통하여 곡선 전류원에 대한 GREATEM 탐사 자료의 특성을 분석하였다. 또한 GREATEM 탐사 자료에 대한 횡적 제한 역산법을 개발하였다. 이 방법은 각 측점에서 획득된 모든 1차원 자료와 층서 모델을 하나의 역산 시스템에 병합하여 처리하므로 수평적 연속성이 뛰어난 역산 단면을 제공하게 된다. 개발된 역산 알고리듬을 GREATEM 탐사 자료에 적용한 결과, 해당 지역의 층서를 효과적으로 반영하는 역산 영상을 얻을 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, the grounded electrical-source airborne transient electromagnetic (GREATEM) system with high power source was introduced to achieve deeper investigation depth and to overcome high noise level. Although the GREATEM is a transient electromagnetic system using a long grounded wire as the tran...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 한편 국내의 경우 한국지질자원연구원에서 오스트리아 지질 조사소와 함께 주파수 영역 항공 전자탐사가 수행된 바 있으며, 최근에는 지상 송신원을 사용하는 GREATEM을 도입하여 시험탐사 및 자료 해석 기술을 개발하고 있다. 이 논문에서는 수치 모델링을 통하여 현재 한국지질자원연구원에서 운영 중인 GREATEM 탐사 자료의 특성을 분석하고, 효과적인 자료 해석을 위한 횡적 제한 역산 방법을 제시하였다.
  • 그러나 국내의 경우에는 높은 잡음 수준으로 인하여 루프 송신원을 탑재한 일반적인 항공 전자탐사 적용에 한계가 있으며, 이를 극복하기 위하여 준 항공 전자탐사법인 지상 송신원 항공 전자탐사법이 도입되어 운영되고 있다. 이 연구에서는 현재 국내에 도입되어 운용되고 있는 GREATEM 탐사법의 특성을 고찰하고, 획득된 자료의 해석을 위한 횡적 제한 역산법을 개발하고 이를 현장 자료에 적용하였다.

가설 설정

  • 이 경우 생성되는 1차장의 계산을 위해서는 전기 쌍극자원(electric current dipole)에 의한 1차장을 전선을 따라 선적분을 수행해야 한다. 지상 송신원 항공 전자탐사 모델링에서는 대개 송신 전류원을 직선으로 가정한다. 그러나 지형의 굴곡이 심한 지역에서는 송신원을 직선으로 설치하는 것은 비현실적이며, 대개는 평탄한 지형을 따라 곡선형으로 설치된다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지상 송신원 항공 전자탐사 시스템의 한계는? 최근 도입된 지상 송신원 항공 전자탐사 시스템(grounded electrical-source airborne transient electromagnetic, GREATEM)은 신호가 강력하여 가탐심도 향상은 물론 잡음이 심한 지역에서도 적용 가능하다. 비록 GREATEM은 지상에 설치된 긴 전선을 송신원으로 사용하는 시간영역 전자탐사법이지만, 방대한 항공탐사 자료의 2차원 혹은 3차원 해석은 계산시간이 너무 많이 소요되어 실질적인 적용이 어렵기 때문에 GREATEM 탐사 자료는 주로 1차원 해석에 의존하고 있다. 일반적으로 방대한 항공 전자탐사 자료의 해석은 각 측점에서 얻어진 자료에 대한 1차원 역산 결과를 병합하여 전기비저항 2차원 단면을 작성하는 방법이 널리 사용되고 있다.
GREATEM이란? 최근 도입된 지상 송신원 항공 전자탐사 시스템(grounded electrical-source airborne transient electromagnetic, GREATEM)은 신호가 강력하여 가탐심도 향상은 물론 잡음이 심한 지역에서도 적용 가능하다. 비록 GREATEM은 지상에 설치된 긴 전선을 송신원으로 사용하는 시간영역 전자탐사법이지만, 방대한 항공탐사 자료의 2차원 혹은 3차원 해석은 계산시간이 너무 많이 소요되어 실질적인 적용이 어렵기 때문에 GREATEM 탐사 자료는 주로 1차원 해석에 의존하고 있다. 일반적으로 방대한 항공 전자탐사 자료의 해석은 각 측점에서 얻어진 자료에 대한 1차원 역산 결과를 병합하여 전기비저항 2차원 단면을 작성하는 방법이 널리 사용되고 있다.
지상 송신원 항공 전자탐사 시스템의 특징은? 최근 도입된 지상 송신원 항공 전자탐사 시스템(grounded electrical-source airborne transient electromagnetic, GREATEM)은 신호가 강력하여 가탐심도 향상은 물론 잡음이 심한 지역에서도 적용 가능하다. 비록 GREATEM은 지상에 설치된 긴 전선을 송신원으로 사용하는 시간영역 전자탐사법이지만, 방대한 항공탐사 자료의 2차원 혹은 3차원 해석은 계산시간이 너무 많이 소요되어 실질적인 적용이 어렵기 때문에 GREATEM 탐사 자료는 주로 1차원 해석에 의존하고 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (31)

  1. Abd Allah, S., and Mogi, T., 2016, Three-dimensional resistivity modeling of GREATEM survey data from Ontake Volcano, northwest Japan, Earth, Planets and Space, 68, 68-76. 

  2. Auken, E., and Christiansen, A. V., 2004, Layered and laterally constrained 2D inversion of resistivity data, Geophysics, 69, 752-761. 

  3. Auken, E., Christiansen, A. V., Jacobsen, B. H., Foged, N., and Sorensen, K. I., 2005, Piecewise 1D laterally constrained inversion of resistivity data, Geophysical Prospecting, 53, 97-506. 

  4. Cho, I. K., Kim, R. Y., and Yi, M. J., 2015, One-dimensional Modeling of airborne transient electromagnetic using a long grounded-wire source, Geophysics and Geophysical Exploration,18, 216-222. 

  5. Cho, I. K., and Lim, J. T., 2003, One-dimensional inversion of electromagnetic frequency sounding data, Geophysics and Geophysical Exploration, 6, 180-186. 

  6. Christensen, N. B., Reis, E., and Halkjaer, M., 2009, Fast, laterally smooth inversion of airborne time-domain electro-magneticdata, Near Surface Geophysics, 7, 599-612. 

  7. Constable, S. C., Parker, R. L., and Constable, C. G., 1987, Occam's inversion: A practical algorithm for generating smooth models from EM sounding data, Geophysics, 52, 289-300. 

  8. Cox, L. H., Wilson, G. A., and Zhdanov, M. S., 2010, 3D inversion of airborne electromagnetic data using a moving footprint, Exploration Geophysics, 41, 250-259. 

  9. Cox, L. H., Wilson, G. A., and Zhdanov, M. S., 2012, 3D inversion of airborne electromagnetic data, Geophysics, 77, WB59-WB69. 

  10. Ellis, R. G., 1995, Airborne electromagnetic 3D modelling and inversion, Exploration Geophysics, 26, 138-143. 

  11. Ellis, R. G., 1998, Inversion of airborne electromagnetic data, Exploration Geophysics, 29, 121-127. 

  12. Gunderson, B. M., Newman, G. A., and Hohmann, G. W., 1986, Three-dimensional transient electromagnetic responses for a grounded source, Geophysics, 51, 2117-2130. 

  13. Kaufman, A. A., 1994, Geophysical field theory and method, Part B, Electromagnetic filed I, Academic Press, INC., 1-169. 

  14. Lee, T., and Lewis, R., 1981, The effect of host rock on transient electromagnetic fields, Exploration geophysics, 12, 5-12. 

  15. Macnae, J., 2007, Developments in broadband airborne electro-magnetics in the past decade, in B. Milkereit, ed., Proceedings of Exploration 07: Fifth Decennial International Conference on Mineral Exploration, 387-398. 

  16. Mogi, T., Kusunoki, K., Morikawa, T., and Jomori, N., 1998, Development of grounded electrical source airborne EM(GREATEM), Exploration Geophysics, 29, 61-64. 

  17. Mogi, T., Kusunoki, K., Kaieda, H., Ito, H., Jomori, A., Jomori,N., and Yuuki, Y., 2009, Grounded electrical-source airborne transient electromagnetic (GREATEM) survey of Mount Bandai, north-eastern Japan, Exploration Geophysics, 40, 1-7. 

  18. Monteiro Santos, F. A., 2004, lD laterally constrained inversion of EM34 profiling data, Journal of Applied Geophysics, 56, 123-134. 

  19. Nabighian, M. N., 1979, Quasi-static transient response of a conducting half-space - An approximate representation, Geophysics, 44, 1700-1705. 

  20. Oristaglio, M. L., 1982, Diffusion of electromagnetic fields into the earth from a line source of current, Geophysics, 47, 1585-1592. 

  21. Raiche, A., 1998, Modelling the time-domain response of AEM systems, Exploration Geophysics, 29, 103-106. 

  22. Siemon, B., Auken, E., and Christiansen, A. V., 2009, Laterally constrained inversion of helicopter borne frequency-domain electromagnetic data, Journal of Applied Geophysics, 67,259-268. 

  23. Tartaras, E., and Beamish, D., 2006, Laterally constrained inversion of fixed-wing frequency-domain AEM data, Proceedings of Near Surface 2006, Helsinki, B019. 

  24. Vallee, M. A., and Smith, R. S., 2009a, Application of Occam's inversion to airborne time-domain electromagnetics, The Leading Edge, 28, 284-287. 

  25. Vallee, M. A., and Smith, R. S., 2009b, Inversion of airborne time-domain electromagnetic data to a 1D structure using lateral constraints, Near Surface Geophysics, 7, 63-71. 

  26. Ward, S. H., and Hohmann, G. W., 1987, Electromagnetic theory for geophysical applications, in Electromagnetic method in Applied Geophysics, SEG, 1-132. 

  27. Wilson, G. A., Cox, L. H., and Zhdanov, M. S., 2010, Practical 3D inversion of entire airborne electromagnetic surveys, Preview, 146, 29-33. 

  28. Wisen, R., and Christiansen, A. V., 2005, Laterally and mutually constrained inversion of surface wave seismic data and resistivity data, Journal of Environmental & Engineering Geophysics, 10, 251-262. 

  29. Wisen, R., Auken, E., and Dahlin, T., 2005, Combination of 1D laterally constrained inversion and 2D smooth inversion of resistivity data with a priori data from boreholes, Near Surface Geophysics, 3, 71-79. 

  30. Yi, M. J., Kim, J. H., and Chung, S. H., 2003, Enhancing the resolving power of least-square inversion with active constraint balancing, Geophysics, 68, 931-941. 

  31. Zhdanov, M. S., and Tartaras, E., 2002, Three-dimensional inversion of multi-transmitter electromagnetic data based on the localized quasi-linear approximation, Geophysical Journal International, 148, 506-519. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로