JPS6067875A - 地下構造探査方式 - Google Patents
地下構造探査方式Info
- Publication number
- JPS6067875A JPS6067875A JP58176805A JP17680583A JPS6067875A JP S6067875 A JPS6067875 A JP S6067875A JP 58176805 A JP58176805 A JP 58176805A JP 17680583 A JP17680583 A JP 17680583A JP S6067875 A JPS6067875 A JP S6067875A
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- JP
- Japan
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- component
- frequency band
- low frequency
- exploration
- ultra
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- Granted
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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/12—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electromagnetic waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/88—Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
- G01S13/885—Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for ground probing
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、ULF帯(極超低周波数帯)から■LF帯(
超低周波数帯)の自然界に存在する電磁波を利用して、
地表付近から地下/θkm 迄の地下の探査を能率よく
行うための地下構造探査システムに関するものである。
超低周波数帯)の自然界に存在する電磁波を利用して、
地表付近から地下/θkm 迄の地下の探査を能率よく
行うための地下構造探査システムに関するものである。
自然界に存在する電磁波を用いる探査法は従来からマグ
ネトチルリフ法として知られ、すでに実用化されている
。しかし従来からのマグネトチルリフ法(マグネトチル
リフを以下MTと略称する)は、非常に長周期の電磁波
のデータを利用するために長時間の測定を必要とじ又、
複雑なデータ解析も必要なために一広範囲にわたる探査
地域を十分詳細に探査することが困難であった。
ネトチルリフ法として知られ、すでに実用化されている
。しかし従来からのマグネトチルリフ法(マグネトチル
リフを以下MTと略称する)は、非常に長周期の電磁波
のデータを利用するために長時間の測定を必要とじ又、
複雑なデータ解析も必要なために一広範囲にわたる探査
地域を十分詳細に探査することが困難であった。
本発明は以上の事項に鑑み開発されたもので、先づ短時
間で探査が可能なS成分(磁場/成分と電場/成分)E
LF帯(極低周波数帯)受信型MT探査方式によって、
探査地域全域にわたり、多くの測点におhで詳細な見掛
比抵抗分布をめ。
間で探査が可能なS成分(磁場/成分と電場/成分)E
LF帯(極低周波数帯)受信型MT探査方式によって、
探査地域全域にわたり、多くの測点におhで詳細な見掛
比抵抗分布をめ。
それをもとに、探査地域の中でも特に重要な地点を選び
だし、その地点に限って、S成分(磁場3成分と電場S
成分)多周波数帯受信型MT探査方式によって測定及び
そのデータの解析を行うことによって、その地点での深
度方向の比抵抗分布を明らかにし、それに加えてλ成分
E L’F帯受信型M T探査方式によるデータを補間
して用論ることにより、探を地域全域の比抵抗分布が立
体的に詳細に能率よく得られるような探査方式を提供す
ることを目的としたものである。
だし、その地点に限って、S成分(磁場3成分と電場S
成分)多周波数帯受信型MT探査方式によって測定及び
そのデータの解析を行うことによって、その地点での深
度方向の比抵抗分布を明らかにし、それに加えてλ成分
E L’F帯受信型M T探査方式によるデータを補間
して用論ることにより、探を地域全域の比抵抗分布が立
体的に詳細に能率よく得られるような探査方式を提供す
ることを目的としたものである。
次に本発明の実施例について説明する。
先づ所望探査地域において、雷放電がシューマン共振現
象によって伝搬する極低周波帯電磁波と、オメガ局から
発信される超低周波帯の′電磁波とを受信し、磁場l成
分−と電場/成分との強度を測定するλ成分ELF帯受
信型へ(T探査(1)を探査地域全域にわたって実施す
る。探査地点の間隔は探査対象や地形の状況により異な
るが、269〜589m位のメツシュとし、格子状の測
点配列を原則とする。この探査に使用する装置はコンパ
クトであるから持ち運びも容易であり、探査地点の一地
点当りの測定時間は正味3θ分程度ですみ、多くの地点
でも短時間に測定を終えることが出来る。又この装置l
では磁場電場が現場で直読記録出来るので探査結果の見
掛比抵抗値は即座、に得られる。
象によって伝搬する極低周波帯電磁波と、オメガ局から
発信される超低周波帯の′電磁波とを受信し、磁場l成
分−と電場/成分との強度を測定するλ成分ELF帯受
信型へ(T探査(1)を探査地域全域にわたって実施す
る。探査地点の間隔は探査対象や地形の状況により異な
るが、269〜589m位のメツシュとし、格子状の測
点配列を原則とする。この探査に使用する装置はコンパ
クトであるから持ち運びも容易であり、探査地点の一地
点当りの測定時間は正味3θ分程度ですみ、多くの地点
でも短時間に測定を終えることが出来る。又この装置l
では磁場電場が現場で直読記録出来るので探査結果の見
掛比抵抗値は即座、に得られる。
この様にして見掛比抵抗分布図(2)を作製し、これら
探査地点の中から更に重要な地点を選び、これらを、引
き続すで行うS成分多周波数帯受信型Δ(T探査地点を
決定(3)する。
探査地点の中から更に重要な地点を選び、これらを、引
き続すで行うS成分多周波数帯受信型Δ(T探査地点を
決定(3)する。
S成分多周波数帯受信盤iV T探査I4)とは、従来
からあるM T法と同様に地磁気の脈動による極超低周
波と、雷放電による極低周波及びオメガ局から発信され
る超低周波につ込て、磁場3成分と電場S成分の波形を
記録し、それを解析することによって、広い周波数帯に
対する見掛比抵抗をめる探査方式をいう。
からあるM T法と同様に地磁気の脈動による極超低周
波と、雷放電による極低周波及びオメガ局から発信され
る超低周波につ込て、磁場3成分と電場S成分の波形を
記録し、それを解析することによって、広い周波数帯に
対する見掛比抵抗をめる探査方式をいう。
前記地点において、この探査(4)を行い、これらの地
点のθθ/ HZ −j K HZの電磁波について、
磁場3成分(水平−成分と垂直/成分)と電場」成分(
水子S成分)の波形を同時にデータレコーダに収録する
。この波形記録を電子計算機等によって解析し、地下構
造の異方性の一つの主軸方向について前記周波数範囲に
対して周波数と見掛比抵抗との関係をめる。
点のθθ/ HZ −j K HZの電磁波について、
磁場3成分(水平−成分と垂直/成分)と電場」成分(
水子S成分)の波形を同時にデータレコーダに収録する
。この波形記録を電子計算機等によって解析し、地下構
造の異方性の一つの主軸方向について前記周波数範囲に
対して周波数と見掛比抵抗との関係をめる。
続^て、これらを電子計算機による層構造解析によって
、その地点での深度と比抵抗との関係を示す比抵抗柱状
図(5)が得られ1次に探査目的に合致した解析断面に
対する地下構造の推定(6)を行い、この時点に於いて
推定地下構造に対するモデル計算によりまる見掛比抵抗
分布(ハと実測の見掛比抵抗分布とを比較することによ
り、今市の推定した地下構造が正しいか、否かを検討し
、正しくなければ今一度検討を加えて正しくし、正し^
断面が得られる迄くりかえして行い、それが出来たのち
、所望の地下構造の解釈(8)を行うものである。
、その地点での深度と比抵抗との関係を示す比抵抗柱状
図(5)が得られ1次に探査目的に合致した解析断面に
対する地下構造の推定(6)を行い、この時点に於いて
推定地下構造に対するモデル計算によりまる見掛比抵抗
分布(ハと実測の見掛比抵抗分布とを比較することによ
り、今市の推定した地下構造が正しいか、否かを検討し
、正しくなければ今一度検討を加えて正しくし、正し^
断面が得られる迄くりかえして行い、それが出来たのち
、所望の地下構造の解釈(8)を行うものである。
又、−2次分極低周波数帯受信型MT探査(1)をした
地域の特定の地点におhて、S成分多周波数帯受信量M
T探査(4)を長期にわたり連続して測定し、地下の比
抗分布の変化から地下地殻の変動を探査するものである
。
地域の特定の地点におhて、S成分多周波数帯受信量M
T探査(4)を長期にわたり連続して測定し、地下の比
抗分布の変化から地下地殻の変動を探査するものである
。
本発明は以上の方式であるから、従来の探査方式とは異
なり、先づ詳細に探査をすべき重要地点の決定が極めて
適正に短い時間で行うことが出来、且つ探査地域全域は
極低周波帯と超低周波帯との電磁波の受信によって探査
出来るので、迅速で適確に全体の地下構造が把握出来、
191な地点は広A範囲の周波数に対するデーターが加
味され、詳細で正確な比抵抗分布をめることが可能であ
り、複雑な地下構造をもつ、地熱地帯や断層地帯の探査
に著しい効果がある。
なり、先づ詳細に探査をすべき重要地点の決定が極めて
適正に短い時間で行うことが出来、且つ探査地域全域は
極低周波帯と超低周波帯との電磁波の受信によって探査
出来るので、迅速で適確に全体の地下構造が把握出来、
191な地点は広A範囲の周波数に対するデーターが加
味され、詳細で正確な比抵抗分布をめることが可能であ
り、複雑な地下構造をもつ、地熱地帯や断層地帯の探査
に著しい効果がある。
又これらの探査を長期にわたり特定の地点において行う
ことによりその地点の比抵抗分布の時間豹変化をめ地殻
の変動を観測することも出来る等極めて著しい効果を有
するものである。
ことによりその地点の比抵抗分布の時間豹変化をめ地殻
の変動を観測することも出来る等極めて著しい効果を有
するものである。
図面は本発明の一実施例を示す流れ図。
(1)・・コ成分ELF帯受信型MT探査、(4)・・
S成分多周波数帯受信型MT探査、(8)・・地下構造
の解釈。
S成分多周波数帯受信型MT探査、(8)・・地下構造
の解釈。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 l 所望地域の各地点に於いて、シューマン共振現象に
よって伝搬する極低周波帯と、オメガ局から発信される
超低周波帯との電磁波を受信し、各地点の磁場/成分と
電場/成分との強度を直読し、短時間内に広す範囲の探
査を行い、引き続いて、前記範囲内の重要地点に於いて
、地磁気の脈動による極超低周波帯と、雷放電による極
低周波帯及びオメガ局から発信される超低周波帯等との
電磁波を受信して、その磁場3成分と電場コ成分の波形
をデータレコーダに収録し、これらを電子計算機によっ
てデータを処理し、多くの周波数成分に対する電場及び
磁場の強度を算出し、各周波数成分に対して、テンソル
見掛比抵抗をめ、深度方向に対する地下の比抵抗分布と
ともに、地下構造の異方性をめる解析を行い、これらす
べてを合わせて解析することによって広い地域を詳細に
探査し得ることを特許とする地下構造探査方式。 2 極低周波帯及び超低周波帯とを受信し、磁場/成分
と電場l成分との強度をめる一成分極低周波数帯受信型
マグネトテルリク法探査を行なった地域の特定の地点に
おhて、極超低周波帯、極低周波帯及び超低周波帯の電
磁波を受信して、その磁場3成分と電場コ成分をめるS
成分多周波数帯受信型マグネトチルリフ法探査を長期に
わたり、連続して測定し、その期間の地殻の変動を探査
することを特徴とする地下構造探査方式。′
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58176805A JPS6067875A (ja) | 1983-09-24 | 1983-09-24 | 地下構造探査方式 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58176805A JPS6067875A (ja) | 1983-09-24 | 1983-09-24 | 地下構造探査方式 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6067875A true JPS6067875A (ja) | 1985-04-18 |
| JPH0236197B2 JPH0236197B2 (ja) | 1990-08-15 |
Family
ID=16020142
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58176805A Granted JPS6067875A (ja) | 1983-09-24 | 1983-09-24 | 地下構造探査方式 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6067875A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6258185A (ja) * | 1985-09-09 | 1987-03-13 | Kensetsu Kikaku Consultant:Kk | 地下構造探査方式 |
| CN113281401A (zh) * | 2021-04-29 | 2021-08-20 | 同济大学 | 无砟轨道隐蔽病害的检测方法、系统与装置 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5845587A (ja) * | 1981-09-11 | 1983-03-16 | Kensetsu Kikaku Consultant:Kk | 地下構造探査解析方法とその装置 |
-
1983
- 1983-09-24 JP JP58176805A patent/JPS6067875A/ja active Granted
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5845587A (ja) * | 1981-09-11 | 1983-03-16 | Kensetsu Kikaku Consultant:Kk | 地下構造探査解析方法とその装置 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6258185A (ja) * | 1985-09-09 | 1987-03-13 | Kensetsu Kikaku Consultant:Kk | 地下構造探査方式 |
| CN113281401A (zh) * | 2021-04-29 | 2021-08-20 | 同济大学 | 无砟轨道隐蔽病害的检测方法、系统与装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0236197B2 (ja) | 1990-08-15 |
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