Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии

При отсутствии априорных данных о геологическом строении участка исследований структурная
 нелинейная обратная задача (ОЗ) является некорректной, а ее решение неоднозначное, физически
 несодержательное или трудно интерпретируемое. Поэтому представляется возможным использовать&#...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Геодинаміка
Datum:2012
1. Verfasser: Миненко, П.А.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України 2012
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/60670
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии / П.А. Миненко // Геодинаміка. — 2012. — № 2(13). — С. 106–111. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862548869149097984
author Миненко, П.А.
author_facet Миненко, П.А.
citation_txt Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии / П.А. Миненко // Геодинаміка. — 2012. — № 2(13). — С. 106–111. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Геодинаміка
description При отсутствии априорных данных о геологическом строении участка исследований структурная
 нелинейная обратная задача (ОЗ) является некорректной, а ее решение неоднозначное, физически
 несодержательное или трудно интерпретируемое. Поэтому представляется возможным использовать
 фиксированную в пространстве многослойную модель линейной ОЗ с горизонтальными пластами, 
 разбитыми на довольно большое количество блоков в виде параллелепипедов (от400 до 2500) и решать
 линейную ОЗ относительно аномальной плотности(АП) или интенсивности намагничивания (ИН) 
 каждого блока. Положительный опыт решения линейных ОЗ для моделей из 3–4 слоев по 400–1200 
 блоков в каждом слое уже имеется, благодаря высокой устойчивости решений, получаемых
 итерационными фильтрационными методами. Приписывая центру каждого блока значение АП или ИН, 
 полученное решением ОЗ, и проводя между ними в пространстве изолинии, получаем геологически
 содержательные, представительные и легко интерпретируемые карты и разрезы АП или ИН с участками
 довольно гладких изолиний или с зонами интенсивных аномалий со сложной конфигурацией изолиний. 
 В статье приведены различные методы оптимизации решения ОЗ и методологические приемы, 
 чередование которых при решении структурной линейной ОЗ гравиметрии или магнитометрии
 позволило бы использовать модель из 8 горизонтальных пластов по 400 блоков в каждом, чего уже
 достаточно для построения простейших, но довольно детальных вертикальных разрезов АП и ИН. У разі відсутності апріорних даних про геологічну будову ділянки досліджень структурна
 нелінійна обернена задача (ОЗ) некоректна, а її розв’язок неоднозначний, фізично незмістовний або
 важкий для інтерпретації. Тому видається можливим використовувати фіксовану у просторі багатошарову модель лінійної ОЗ з горизонтальними шарами, розбитими на досить велику кількість блоків у
 вигляді паралелепіпедів (від 400 до 2500), і розв’язувати лінійну ОЗ щодо аномальної густини (АГ) або
 інтенсивності намагнічування (ІН) кожного блока. Позитивний досвід розв’язання лінійних ОЗ для
 моделей з чотирьох шарів по 400–1200 блоків у кожному шарі вже є, завдяки високій стійкості
 розв’язків, одержуваних ітераційними фільтраційними методами. Приписуючи центру кожного блока
 значення АГ або ІН, отримане розв’язком ОЗ, і проводячи між ними у просторі ізолінії, одержуємо
 геологічно змістовні, представницькі та легкі для інтерпретації карти та розрізи АГ або ІН з ділянками
 доволі гладких ізоліній та з зонами інтенсивних аномалій зі складною конфігурацією ізоліній. У статті
 наведено різні методи оптимізації розв’язання ОЗ і методологічні прийоми, чергування яких при
 розв’язанні структурної лінійної ОЗ гравіметрії або магнітометрії дало змогу використовувати модель з 8 
 горизонтальних шарів по 400 блоків у кожному, чого вже досить для побудови найпростіших, але доволі
 детальних вертикальних розрізів АГ та ІН. In the absence of a priori information about the geological structure of study area the structural nonlinear 
 inverse problem (IP) is incorrect and its solution is ambiguous and even physically nonsense or difficult to 
 interpretation. Therefore it is possible to use a space-fixed multilayered model of linear IP with horizontal strata 
 which are composed of quite a large number of blocks in the boxes form (400 to 2500) and to solve the linear IP 
 relative to anomalous density (AD) orthe intensity of magnetization (IM) ofeach block. The positive experience 
 of solving of linear IP for models of 4 layers with 400–1200 boxes in each layer is available due to the high 
 stability of the solutions which are obtained by iterative filtration methods. Attributing the center of each block 
 the AD or IM value which is obtained by solving of IP and holding isolines between them in the space we obtain 
 the maps and sections of AD or IM which are geologicallyinformative, inclusive and easily interpretable. They 
 have areas of rather smooth isolines and zones of intense anomalies with a complicated configuration of isolines. 
 In the paper the various methodsof optimization of solutions of IP and methodological techniques is describes. 
 Its alternation in solving of structural linear IP of gravimetry and magnetometry allows using the model of 8 
 horizontal layers with 400 boxes in each. That is enough to build a simple but yet quitedetailed vertical AD and 
 IM sections.
first_indexed 2025-11-25T20:34:19Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-60670
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1992-142X
language Russian
last_indexed 2025-11-25T20:34:19Z
publishDate 2012
publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України
record_format dspace
spelling Миненко, П.А.
2014-04-18T16:14:05Z
2014-04-18T16:14:05Z
2012
Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии / П.А. Миненко // Геодинаміка. — 2012. — № 2(13). — С. 106–111. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
1992-142X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/60670
550.831
При отсутствии априорных данных о геологическом строении участка исследований структурная
 нелинейная обратная задача (ОЗ) является некорректной, а ее решение неоднозначное, физически
 несодержательное или трудно интерпретируемое. Поэтому представляется возможным использовать
 фиксированную в пространстве многослойную модель линейной ОЗ с горизонтальными пластами, 
 разбитыми на довольно большое количество блоков в виде параллелепипедов (от400 до 2500) и решать
 линейную ОЗ относительно аномальной плотности(АП) или интенсивности намагничивания (ИН) 
 каждого блока. Положительный опыт решения линейных ОЗ для моделей из 3–4 слоев по 400–1200 
 блоков в каждом слое уже имеется, благодаря высокой устойчивости решений, получаемых
 итерационными фильтрационными методами. Приписывая центру каждого блока значение АП или ИН, 
 полученное решением ОЗ, и проводя между ними в пространстве изолинии, получаем геологически
 содержательные, представительные и легко интерпретируемые карты и разрезы АП или ИН с участками
 довольно гладких изолиний или с зонами интенсивных аномалий со сложной конфигурацией изолиний. 
 В статье приведены различные методы оптимизации решения ОЗ и методологические приемы, 
 чередование которых при решении структурной линейной ОЗ гравиметрии или магнитометрии
 позволило бы использовать модель из 8 горизонтальных пластов по 400 блоков в каждом, чего уже
 достаточно для построения простейших, но довольно детальных вертикальных разрезов АП и ИН.
У разі відсутності апріорних даних про геологічну будову ділянки досліджень структурна
 нелінійна обернена задача (ОЗ) некоректна, а її розв’язок неоднозначний, фізично незмістовний або
 важкий для інтерпретації. Тому видається можливим використовувати фіксовану у просторі багатошарову модель лінійної ОЗ з горизонтальними шарами, розбитими на досить велику кількість блоків у
 вигляді паралелепіпедів (від 400 до 2500), і розв’язувати лінійну ОЗ щодо аномальної густини (АГ) або
 інтенсивності намагнічування (ІН) кожного блока. Позитивний досвід розв’язання лінійних ОЗ для
 моделей з чотирьох шарів по 400–1200 блоків у кожному шарі вже є, завдяки високій стійкості
 розв’язків, одержуваних ітераційними фільтраційними методами. Приписуючи центру кожного блока
 значення АГ або ІН, отримане розв’язком ОЗ, і проводячи між ними у просторі ізолінії, одержуємо
 геологічно змістовні, представницькі та легкі для інтерпретації карти та розрізи АГ або ІН з ділянками
 доволі гладких ізоліній та з зонами інтенсивних аномалій зі складною конфігурацією ізоліній. У статті
 наведено різні методи оптимізації розв’язання ОЗ і методологічні прийоми, чергування яких при
 розв’язанні структурної лінійної ОЗ гравіметрії або магнітометрії дало змогу використовувати модель з 8 
 горизонтальних шарів по 400 блоків у кожному, чого вже досить для побудови найпростіших, але доволі
 детальних вертикальних розрізів АГ та ІН.
In the absence of a priori information about the geological structure of study area the structural nonlinear 
 inverse problem (IP) is incorrect and its solution is ambiguous and even physically nonsense or difficult to 
 interpretation. Therefore it is possible to use a space-fixed multilayered model of linear IP with horizontal strata 
 which are composed of quite a large number of blocks in the boxes form (400 to 2500) and to solve the linear IP 
 relative to anomalous density (AD) orthe intensity of magnetization (IM) ofeach block. The positive experience 
 of solving of linear IP for models of 4 layers with 400–1200 boxes in each layer is available due to the high 
 stability of the solutions which are obtained by iterative filtration methods. Attributing the center of each block 
 the AD or IM value which is obtained by solving of IP and holding isolines between them in the space we obtain 
 the maps and sections of AD or IM which are geologicallyinformative, inclusive and easily interpretable. They 
 have areas of rather smooth isolines and zones of intense anomalies with a complicated configuration of isolines. 
 In the paper the various methodsof optimization of solutions of IP and methodological techniques is describes. 
 Its alternation in solving of structural linear IP of gravimetry and magnetometry allows using the model of 8 
 horizontal layers with 400 boxes in each. That is enough to build a simple but yet quitedetailed vertical AD and 
 IM sections.
ru
Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України
Геодинаміка
Геофізика
Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
Багатошарова обернена лінійна задача структурної гравіметрії й магнітометрії
Multilayered inverse linear problem of structural gravimetry and magnetometry
Article
published earlier
spellingShingle Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
Миненко, П.А.
Геофізика
title Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
title_alt Багатошарова обернена лінійна задача структурної гравіметрії й магнітометрії
Multilayered inverse linear problem of structural gravimetry and magnetometry
title_full Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
title_fullStr Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
title_full_unstemmed Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
title_short Многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
title_sort многослойная обратная линейная задача структурной гравиметрии и магнитометрии
topic Геофізика
topic_facet Геофізика
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/60670
work_keys_str_mv AT minenkopa mnogosloinaâobratnaâlineinaâzadačastrukturnoigravimetriiimagnitometrii
AT minenkopa bagatošarovaobernenalíníinazadačastrukturnoígravímetrííimagnítometríí
AT minenkopa multilayeredinverselinearproblemofstructuralgravimetryandmagnetometry