中南大学;湖南省地质灾害调查监测所(湖南省地质灾害应急救援技术中心)江世宇获国家专利权
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龙图腾网获悉中南大学;湖南省地质灾害调查监测所(湖南省地质灾害应急救援技术中心)申请的专利电磁法与微地震监测联合观测反演约束方法、介质及设备获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121091396B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511630559.7,技术领域涉及:G01V11/00;该发明授权电磁法与微地震监测联合观测反演约束方法、介质及设备是由江世宇;刘嵘;周鑫;曾爱平;欧健;王璨设计研发完成,并于2025-11-10向国家知识产权局提交的专利申请。
本电磁法与微地震监测联合观测反演约束方法、介质及设备在说明书摘要公布了:本发明涉及地球物理勘探技术领域,具体涉及一种电磁法与微地震监测联合观测反演约束方法、介质及设备,方法包括以下步骤:构建地下电阻率模型、速度模型;根据校正后的走时差构建基于微震初至波走时差的反演目标函数,通过伴随状态法初至波走时差层析成像得到速度模型参数;使用正则化方法构建大地电磁反演目标函数,将速度模型参数离散网格的速度横向梯度添加到电阻率模型的平滑约束项中,并采用全局最优化反演求解大地电磁反演目标函数,得到反演后电阻率模型。本发明中微地震监测走时反演得到的速度模型高横向分辨率特点,使用自然指数函数加权能够帮助减少电阻率模型横向平滑,提升电阻率反演横向分辨率。
本发明授权电磁法与微地震监测联合观测反演约束方法、介质及设备在权利要求书中公布了:1.一种电磁法与微地震监测联合观测反演约束方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、确定反演平面和观测系统测线位置; S2、沿观测系统测线布置大地电磁测点和微震检波器进行数据采集; S3、对实际巷道轨迹内震源到微震检波器的走时进行预处理,得到校正后的走时差; S4、在反演平面内,分别使用非均匀规则网格对地下电阻率参数分布、速度参数分布进行离散描述,分别构建地下电阻率模型、速度模型; S5、根据校正后的走时差构建基于微震初至波走时差的反演目标函数,通过伴随状态法初至波走时差层析成像得到速度模型参数; S6、使用正则化方法构建大地电磁反演目标函数,将速度模型参数离散网格的速度横向梯度添加到电阻率模型的平滑约束项中,并采用全局最优化反演求解大地电磁反演目标函数,得到反演后电阻率模型; S7、根据反演得到的电阻率模型,最终得到探测目标区域内异常区域的精确位置; S3具体为:计算震源到不同微震检波器观测的初至波走时差,将震源位置垂直投影在xz竖直平面上,根据震源到不同微震检波器的实际距离和震源投影到微震检波器的距离,计算得到校正后的走时差; 计算震源到不同微震检波器观测的初至波走时差的表达式如下; travel_Dtime[ii,ii’,jj]=travel_time[ii,jj]-travel_time[ii’,jj]; 其中,travel_Dtime[ii,ii’,jj]为初至波走时差,travel_time[ii,jj]为微震检波器ii的微震初至波时间,travel_time[ii’,jj]为上一个微震检波器ii’的微震初至波时间; 校正后的走时差travel_DDtime[ii,ii’,jj]的计算式如下; travel_DDtime[ii,ii’,jj]=travel_Dtime[ii,ii’,jj][[distance_xz[ii,jj]+distance_xz[ii’,jj]][[distance[ii,jj]+distance[ii’,jj]]; 其中,distance[ii,jj]为震源jj到微震检波器ii的实际距离,distance[ii’,jj]为震源jj到上一个微震检波器ii’的实际距离,distance_xz[ii,jj]为震源投影到检波器ii的距离,distance_xz[ii’,jj]为震源投影到检波器ii’的距离; S3还包括归一化不同测点在不同频率下的视电阻率和阻抗相位观测值,得到归一化处理后的视电阻率和阻抗相位观测值; 在使用正则化方法构建大地电磁反演目标函数时,根据归一化处理后的视电阻率和阻抗相位观测值,在大地电磁法反演目标函数中,定义数据拟合项中的视电阻率权重项和阻抗相位权重项。
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