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內容簡介: |
《“地-电离层”模式电磁波传播特征研究》对“地-电离层”模式下电磁场传播的特征与规律进行了研究,是利用犹他大学的电磁场模拟平台和我们自己搭建的“地-电离层”电磁场模拟平台理论研究成果及数值模拟结果的综合。书中第2章首先介绍通信领域关于电离层电磁波传播的研究成果,试图提高地球内部电磁勘探工作者对这个问题的认识。第3章阐述我们赖以研究的“地-电离层”模式。第4章给出国内利用俄罗斯方法和资料对该模式的一些研究成果。第5章是利用犹他大学平台对“地-电离层”模式所做的一些模拟结果。第6章~第8章为我们自己研究搭建的平台对“地-电离层”所做的一维和三维正演研究成果。第9章是《“地-电离层”模式电磁波传播特征研究》对“地-电离层”模式正演研究结果的结论。
《“地-电离层”模式电磁波传播特征研究》可供地球物理电磁法行业大中专院校的师生、科研单位的研究人员及相关部门的工作人员参考。
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目錄:
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前言
第1章 绪论
1.1 概述
1.2 大功率固定人工源电磁测深新方法的孕育和本书的宗旨
参考文献
第2章 电离层中的电磁波传播
2.1 概述
2.2 电离层的电性特征和电位移本构方程
2.3 均匀各向异性电离层介质中电波的传播
2.4 电离层介质中波场的求解
参考文献
第3章 “地-电离层”模式
3.1 引言
3.2 为什么是“地-电离层”模式
3.3 建立“地-电离层”模式的背景知识
3.4“地-电离层”模式的参数
参考文献
第4章 “地-电离层”模式下固体层和地-电离层波导中电磁波场的近似计算
4.1 均匀导电半空间表面水平电偶极子的电磁场
4.2 不考虑电离层的水平层状介质表面上水平电偶极子和长导线
4.3 水平各向异性二维介质表面上水平电偶极子
4.4 极低频电磁波在波导区传播
4.5 模型试验台全国场强分布图
参考文献
第5章 “地-电离层”模式三维积分方程法电磁波场特征模拟
5.1 引言
5.2 方法
5.3 “地-电离层”模式三层介质大尺度有源场的特征
5.4 “地-电离层”模式大尺度有源场的多层地球介质及含油储层电磁场特征
5.5 “地-电离层”大尺度有源场的典型岩石物性参数的频率响应特征
5.6 结论
参考文献
第6章 “地-电离层”模式层矩阵法一维电磁波场特征模拟
6.1 层矩阵法
6.2 方法的可靠性验证
6.3 “地-电离层”模式电磁波场特征模拟
6.4 结论
参考文献
第7章 “地-电离层”模式R函数法一维和积分方程法三维电磁波场特征模拟
7.1 “地-电离层”模式各向同性水平层状大地上电偶源形成的谐变场
7.2 “地-电离层”模式三层介质电磁波场特征
7.3 “地-电离层”模式多层地球介质电磁波场特征
7.4 “地-电离层”模式三维积分方程法正演
7.5 小结
参考文献
第8章 不同形状源的电磁波场特征比较及全国场强辐射图
8.1 不同类型源的电磁场特征的模拟
8.2 全国场强分布图
参考文献
第9章 结论和建议
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內容試閱:
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第1章 绪论
1..1 概述
地球是一个磁性体,也是一个电性体,地球内部及其周围存在磁场和电场,分别称为地磁场和地电场.随时间变化的地磁场和地电场是相互耦合的,会相互感应,称为地电磁场.研究地球磁场、电场和电磁场的学科称为地球电磁学[1],简称地电磁学.
地电磁学是研究地磁场、地电场、地电磁场特征和地球内部磁性、电性结构及其应用的科学.它是一门观测科学,需要使用仪器设备对地球内部、地表和空中的电场、磁场及电磁场进行观测,并对观测资料进行地下电性结构、磁性结构及其地质意义的定性和定量的研究和解释.为了进行这种解释,必须事先知道电场、磁场的观测资料和地球内部电磁性结构参数之间的实验和理论关系的定量描述,因而地电磁学也必须进行理论和实验研究,特别是在阐明其地质意义时,必须进行综合研究.
地电磁学既是一门观测科学,也是一门理论、实验和观测相结合的科学.观测设备的研制、探测方法的选择以及观测系统的布设都离不开技术,而且对于地电磁学,观测、实验和技术的这种关系十分紧密.没有先进的的技术就不能得到理论研究和地质解释所需的可靠的、高精度的观测资料,没有先进的技术就不能在紧迫的时间限度内迅速完成观测.随着科学技术的发展,电磁法传感器技术不断进步,仪器装备系统趋向智能化、多功能化、集成化,资料处理精细化、解释自动化、软件集成化,方法不断完善,适应性越来越强,这大大促进了地电磁学的发展.同时,方法理论的发展也促进了仪器装备的发展.因此,地电磁学也是一门科学和技术紧密结合的学科.
地球是人类居住的唯一场所,为人类提供了生活必需的粮食、水、能源和矿产资源,同时也给人类带来了诸如火山、地震、海啸等灾难.只有精细了解地球内部尤其是与人类活动密切相关的表层的物质、结构和动力学过程,才能充分了解资源、能源的形成和分布规律,才能更准确、更快捷地发现资源与能源,全面认识地质灾害发生、发展过程与机理,从而更准确地预报灾害的发生,最大限度地减轻灾害造成的损失.此外,地下物理参数对国防安全、核原料存储和核废料处理等也具有重要价值.
通过观测和分析地球的地电磁场,可以获得地球内部包括地壳、地幔、地核的电性和磁性结构参数,进而揭示地球内部的物质组成、结构及动力学过程.国民经济与可持续发展的需求促进了地电磁学对和人类生存密切相关的浅层电性、磁性及电磁性
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