航空地球物理

航空地球物理 方法

用于航空勘测的物理方法、地球物理仪器与软件。

磁法测量测量磁场。
伽马能谱测量记录伽马辐射能谱。
电磁法勘探研究介质的电性。
重力测量测量重力场。

航空地球物理

测量方法

磁法测量、伽马能谱测量、电磁法勘探和重力测量反映介质的不同物理性质。辅助遥感方法提供地表和地形信息。

  • 航空磁测与梯度测量

    测量对象:地磁场总强度及其梯度。

    异常反映岩石磁性差异。用于构造填图、圈定矿化带、侵入体和交代蚀变带填图。

  • 航空重力测量

    测量对象:搭载平台上的重力加速度。

    重力异常与岩石密度的不均匀性有关。用于建立密度模型、区域构造格架、评价沉积盖层结构。

  • 航空伽马能谱测量

    测量对象:天然伽马辐射能谱:铀(镭)、钍、钾。

    近地表层放射性元素含量。用于岩性划分、放射性矿产勘查、识别后期叠加作用标志及环境调查。

  • 多频电磁法勘探

    测量对象:多个频率下二次场的同相分量和正交分量。

    电导率分布填图及其随深度变化的估计:断裂带和裂隙带、埋藏古河谷。

  • 时间域电磁法勘探

    测量对象:脉冲关断后涡流场的衰减。

    时间域电磁法(TEM)提供横向和纵向的详细地电断面:硫化物矿石和多金属矿石、控矿断裂。

  • 热红外测量

    测量对象:地表自身的热辐射。

    区域和目标的热异常:工程环境调查、管网和构筑物状态监测。

  • 激光扫描与航空摄影

    测量对象:激光回波距离和影像定向参数。

    地形、正射影像图和地形底图——用于航线规划、景观区划和地球物理场解释。

仪器

地球物理仪器

自主研发的磁法测量、伽马能谱测量、电磁法勘探和重力测量仪器。遥感方法和搭载平台在整体测量方案中选定。能否在同一搭载平台上联合安装,取决于质量、功耗和电磁兼容性。

应用

应用领域

地球物理仪器用于矿产勘查、工程勘察和环境状况研究。方法组合根据地质任务和测量条件确定。

01

固体矿产矿床

航空磁测、伽马能谱测量和电磁法勘探用于区域和普查阶段圈定有利于矿体赋存的构造。数据综合解释用于编制异常场图和构造纲要图。

02

油气勘查与评价

航空地球物理数据用于油气藏勘查:研究区域重力场和磁场、构造成图并与现有地质模型对比。

03

工程勘察

从空中以可控的详细程度研究地质结构、灾害地质作用和人工设施。

04

环境研究

区域环境监测、热红外测量、人为影响与环境状况评价。

05

市政公用基础设施监测

利用遥感和航空地球物理手段监测住房及公用设施状态。

06

多用途测量

在搭载平台与仪器组合兼容的条件下,一次飞行周期内兼顾勘查、工程和专项任务。

07

综合解释

多方法数据的联合处理与地质解释:从图件和断面到可用于地面工作规划的模型。

任务设定

地球物理方法综合

地质解释中对比地球物理异常、地质信息和历史资料。

为圈定目标体的赋存控制因素,需结合地质信息和历史资料,并综合运用多种地球物理方法。

航空地球物理技术包括磁法、伽马能谱、电磁法、重力及遥感观测。

技术支持

投入应用与技术支持

中心地球物理仪器与软件的技术支持。

01

配置

协调设备、软件和接口组成。

02

投入使用

所选配置的安装调试。

03

培训

培训专业人员使用仪器和软件。

04

维护

技术支持、设备维护与维修。

咨询

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