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42.
概述了高精度磁测考古的对象,及其对测网布置、仪器和测量方式的选择以及日变观测方面的要求,并提出了进行高精度磁测考古的野外工作方法和技术要领。 相似文献
43.
本区为黄铁矿型铜和多金属矿的山区.在四个已知矿体中,有两个大型致密矿体已经爆破,进行了露天开采.故试验工作仅限于其他两个矿体.其一为致密铜铅锌矿(以下简称甲矿)矿体作急倾的平板状.中部浅,两端倾状.其二为浸染矿床(以下简称乙矿),由数个平行矿条组成,其中夹有富集的网脉状矿层.根据计算,体积如甲矿的致密矿体埋藏深度不超过200米,能产生0.4-2.5毫伽的重力异常.但同等尺度的浸染矿体刖仅当埋藏深度小于20米时,才能引起0.4毫伽的异常.因此要发现上述矿床,必须保证重力测量误差(包括重力仪观测误差,各项改正误差)不大于±0.1毫伽. 相似文献
44.
45.
以色列国家新闻网日前报道了一条可能引发全球链锁反应的新闻:由于担心所提供的高精度卫星地图为恐怖分子或者“分裂武装”所利用,Google已经同意降低它所提供的以色列城市和相关目标卫星照片的分辨率。 Google地球服务共包括以色列多个地区的八幅高清晰度卫星照片。这些照片包括耶路撒冷和特拉维夫等重点城市,还标注出了斯道特一米察(SdotMicha)地区的一个 相似文献
46.
西藏仁布县仁布超基性岩体的高精度磁测综合平面图显示,以△T=2000nT组成的等值线闭合圈清晰地反映出超基性岩体的范围,高精度磁测异常与超基性岩体吻合。该区物探推断成果已经得到工程验证,取得良好的效果,首期已采掘铬铁矿近10000t。 相似文献
47.
WANG Wei-qing )) LIU Ning ) TIAN Fang ) ) Guangzhou Institute of Geochemistry Chinese Academy of Sciences Guangzhou ) Geological Scientific Research Institute of Shengli Oilfield Company SINOPEC Dongying 《地层学杂志》2007,(Z2)
山东济阳坳陷东营凹陷牛庄地区沙三段层序地层分析是在三级层序划分的基础上,通过对沉积体系发育特征和气候旋回单元的识别和解剖,建立了高精度层序地层单元的基本构型。气候旋回包含了从干旱枯水期到潮湿湖泛期的完整过程,沉积响应为受湖平面变化、沉积物供给等因素控制的多种方式叠置的湖底扇和前积体等,多期气候旋回叠合构成了湖泊层序的基本面貌。通过气候旋回的识别,可以对不同级别层序间的包含关系,以及高精度层序的内部构成进行分析和讨论。 相似文献
48.
环境污染调查中磁与电磁测量新技术的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
探查和监测废弃埋藏物的污染状况是环境灾害调查的重要内容,而采用地球物理探测方法进行调查通常是最为经济、快速有效的。西方发达国家近年应用物探新方法技术在环境灾害监测、废弃埋藏物调查方面取得了很好的效果,为环境保护部门提供了可靠的资料。文中介绍美国最近几年采用高精度磁测和电磁测量进行浅层(埋深小于4m)废弃金属埋藏物、战争遗留物(如炸弹)及化学污染物的调查新方法与新技术。研究结果表明,采用下列方法将有效地增强环境污染源的异常信号,提高物探方法在环境灾害调查中的探测能力:高分辨率的测量仪器,如精度达001nT的航空磁力仪,进行数据采集并辅以GPS定位;降低飞行高度、加密测网布置精细网格;采用校正和滤波等手段消除噪声干扰,并通过物理模拟和数值反演作出定量解释;航空磁测、电磁测量与地面磁梯度、地质雷达等不同方法配合等。 相似文献
49.
以2014年南海北部陆坡M站春、秋两季底流观测潜标回收为例,建立数学模型分析潜标上浮过程中垂直运动特征。首先做出忽略水平海流影响、刚性连接以及主要部件外形简化等假设。通过刚性连接部分上浮数值试验,得到释放后各部件能够保持相对位置不变、整体上浮的结论。视整个系统为刚体建立了垂直运动模型。分别模拟两次潜标回收,模型与高精度超短基线观测结果的对比表明:整个上浮过程可分为加速上浮阶段和稳定上浮阶段;模型速度曲线与观测速度拟合线比较接近,给出的平均模型速度与平均观测速度均相差0.2m/s;模型能够反映出在稳定上浮阶段,稳定上浮速度随时间缓慢降低的变化特征;各部件上浮的垂直速度是振荡变化的。模型可为相关水下仪器回收工作提供定量化依据。 相似文献
50.
复杂环境下智能手机RTK+PDR融合定位 总被引:1,自引:0,他引:1
针对室外复杂环境下智能手机定位精度低、抗干扰能力不足的问题,本文利用手机GNSS观测值和手机内置IMU数据,采用RTK和PDR算法融合定位,对比分析了小米8和华为Mate20X两款手机的GNSS数据质量和融合定位算法性能,以及不同观测条件下融合算法的定位精度和稳定性。试验结果表明,在良好和复杂两种观测条件下,采用RTK算法定位精度分别为1.8 m和4.6 m;采用RTK+PDR融合算法定位精度分别为1.2 m和2.6 m,在两种环境下,RTK+PDR融合算法的精度分别提高了50%和76%,即显著提高了智能手机在室外复杂环境下的定位精度。 相似文献