Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic anomalies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
2-D dipping dike model is often used in the magnetic anomaly interpretations of mineral exploration and regional geodynamic studies. However, the conventional interpretation techniques used for modeling the dike parameters are quite challenging and time-consuming. In this study, a fast and efficient inversion algorithm based on machine learning (ML) techniques such as K-Nearest Neighbors (KNN), Random Forest (RF), and XGBoost is developed to interpret the magnetic anomalies produced by the 2-D dike body. The model parameters estimated from these methods include the depth to the top of the dike (z), half-width (d), Amplitude coefficient (K), index angle (α), and origin (x0). Initially, ML models are trained with optimized hyper-parameters on simulated datasets, and their performance is evaluated using Mean absolute error (MAE), Root means squared error (RMSE), and Squared correlation (R2). The applicability of the ML algorithms was demonstrated on the synthetic data, including the effect of noise and nearby geological structures. The results obtained for synthetic data showed good agreement with the true model parameters. On the noise-free synthetic data, XGBoost better predicts the model parameters of dike than KNN and RF. In comparison, its performance decreases with increasing the percentage of noise and geological complexity. Further, the validity of the ML algorithms was also tested on the four field examples: (i) Mundiyawas-Khera Copper deposit, Alwar Basin, (ii) Pranhita–Godavari (P-G) basin, India, (iii) Pima Copper deposit of Arizona, USA, and (iv) Iron deposit, Western Gansu province China. The obtained results also agree well with the previous studies and drill-hole data.
2
Content available remote Fast focusing iterative migration of magnetic anomalies
EN
Magnetic anomalies are interpreted for subsurface geological information. Three-dimensional inversion of magnetic data is a challenging quantitative approach for interpreting the data. The rapid iterative migration technique could be a good and fast alternative for the inversion method. The focusing iterative migration that employs a focusing stabilizer can generate focused migration models which justify geological interfaces, adequately. This paper introduces a new algorithm using a relaxed steepest descent method and a sigmoid stabilizer for fast focusing migration of magnetic felds. The developed method can improve the computational efciency of focusing iterative migration by reducing the required iterations. The better performance of the new method is demonstrated by two numerical models and a real case study. The magnetic anomaly over San Nicolas massive sulfde deposit in Mexico is used for the case study. Compared with the drilling information, the iterative migration methods produce robust migration models for the San Nicolas deposit.
EN
As an independent geothermal proxy, the Curie-point depth has important geodynamic implications, but its estimation from magnetic anomalies requires an understanding of the spatial correlation of source magnetization, mathematically characterized by a fractal exponent. In this paper, we show that fractal exponent and Curie depth are so strongly inter-connected that attempts to simultaneous or iterative estimation of both of them often turn out to be futile. In cases of true large Curie depths, the iterative “de-fractal” method has a tendency of overcorrecting fractal exponents and thereby producing erroneously small Curie depths and smearing out true geological trends. While true fractal exponent can no way be constant over a large area, a regionally fxed fractal exponent is better than any mathematical treatments that are beyond the limit of data resolution and the underlying physics.
PL
Południowo-wschodnia Polska znajduje się na obszarze kontaktu trzech dużych jednostek geologicznych: kratonu wschodnioeuropejskiego (EEC), platformy paleozoicznej i Karpat. Złożoną budowę geologiczną obszaru odzwierciedlają mapy anomalii pól potencjalnych. Analiza mapy anomalii ΔT całkowitego pola magnetycznego Ziemi i pochodnych pionowych tych anomalii w powiązaniu z danymi geologicznymi dostarcza wielu informacji o budowie i właściwościach magnetycznych skał krystalicznego kompleksu skorupy. Pośrednio ujawnia ona stopień zróżnicowania petrologicznego i tektonikę krystalicznego kompleksu skorupy obszaru kratonicznego w zestawieniu ze skorupą przyłączonych do niego bloków, będących przedpolem orogenu waryscyjskiego platformy paleozoicznej i zlokalizowanych w strefie szwu transeuropejskiego (TESZ). Na drodze analizy spektralnej anomalii magnetycznych i ich ilościowej interpretacji, uwzględniającej dane z projektu CELEBRATION 2000 oraz informacje o właściwościach magnetycznych skał udostępnionych wierceniami, skonstruowano wzdłuż profili sejsmicznych (CEL 01, CEL 05) dwuwymiarowe (2D) modele magnetyczne skorupy i przedstawiony w formie szkicu model trójwymiarowy (3D). Porównawcza analiza i interpretacja map anomalii magnetycznych i grawimetrycznych ujawniła pozycję krystalicznego kompleksu skorupy w strefie kontaktu kratonu wschodnioeuropejskiego z platformą paleozoiczną oraz jego wpływ na obraz resztkowych anomalii grawimetrycznych na obszarze kratonu
EN
South-eastern Poland is situated between the East European Craton (EEC), the Paleozoic and Mezosoic of Western Europe and the Carpathians. Complex geological structure of the area is reflected on the maps of potential fields anomalies. The analyses of the total magnetic intensity anomaly map ΔT and the vertical derivatives of these anomalies in relation to geological data provide many information concerning the structure and magnetic properties of rocks of the crystalline basement. These analyses indirectly reveal the degree of the petrologic diversification and the tectonics of the basement in comparison with the adjoining blocks of the Paleozoic and Variscan orogens and their basement as well as those located in the area of the Trans–European Suture Zone (TESZ). Two dimensional (2D) magnetic models of the basement along the seismic profiles (CEL 01, CEL 05) and corresponding three dimensional (3D) model have been constructed. This interpretation is based on spectral analysis of the magnetic anomalies and their quantitative interpretation which includes data from the CELEBRATION 2000 project, as well as information concerning the magnetic properties of rocks made available through drilling. The comparative analysis of maps showing magnetic and gravity anomalies have revealed the architecture of the crystalline basement in the area where the East European Craton (EEC) is in contact with the Paleozoic and Mezosoic of Western Europe, as well as its impact on the image of residual gravity anomalies within the area of the craton.
EN
The aim of the paper is to present the use of marine magnetic surveying for mapping the location of anthropogenic objects on or buried in the seabed. The main purpose of collecting magnetic data is to detect local sources of increased magnetic field intensity, and to indicate the presence of ferromagnetic objects in the investigated area. The work contains the results of research carried out in the Baltic Sea area by the Maritime Institute in Gdansk. Hydromagnetic surveys are implemented mainly in the framework of pre-investment studies to inventory objects in the sea bottom, which can hinder the construction of subsea installations or affect the technological process of construction. Based on the interpretation of measurement results, the occurrence of anthropogenic objects, such as wrecks, linear objects (e. g. gas pipelines, cables, trawl wires), or munitions, can be determined
PL
Celem pracy jest przedstawienie użyteczności badań magnetycznych do mapowania obiektów pochodzenia antropogenicznego na dnie morskim lub znajdujących się pod warstwą osadów. Głównym celem gromadzenia danych magnetycznych jest wykrywanie miejscowych źródeł o zwiększonej intensywności pola magnetycznego oraz wskazywanie obecności obiektów ferromagnetycznych w badanym obszarze. Praca zawiera wyniki badań prowadzonych w rejonie Morza Bałtyckiego przez Instytut Morski w Gdańsku. Badania hydromagnetyczne są realizowane głównie w ramach badań przedinwestycyjnych w celu inwentaryzacji obiektów na dnie morza, które mogą utrudnić budowę instalacji podmorskich lub wpływać na technologiczny proces budowy. Na podstawie interpretacji wyników pomiarów można określić występowanie obiektów antropogenicznych takich jak: wraki, obiekty liniowe (np. gazociągi, kable, trały) lub obiekty militarne
PL
W artykule przedstawiono ogólne podstawy fizyczne metody pamięci magnetycznej metalu, kryteria określania obszarów z anomalią magnetyczną i przykłady jej zastosowań. Metoda Pamięci Magnetycznej Metalu (MPMM) jest szybkim, nieniszczącym narzędziem diagnozowania obszarów wewnętrznych naprężeń i odkształceń oraz różnego rodzaju wad materiałowych. Wykorzystuje ona zjawisko rozproszenia strumienia magnetycznego na obszarach materiału o odmiennej przenikalności magnetycznej. Opisana metoda jest efektywna w wykrywaniu różnego rodzaju wad materiałowych i obszarów koncentracji naprężeń.
EN
The physical backgrounds of the method of metal magnetic memory and some examples of its application are presented in the paper. The method is a non-destructive testing method to test internal stresses and deformations of material structures and detect existing defects. The method uses a phenomena of dissipation of the magnetic field at fragments of material having different magnetic permeability.
7
Content available remote Podłoże magnetyczne w pomorskim segmencie strefy szwu transeuropejskiego
PL
Interpretacja danych magnetycznych w powiązaniu z danymi grawimetrycznymi oraz sejsmicznymi miała na celu uzyskanie nowych informacji o strukturze podłoża magnetycznego w pomorskim segmencie strefy TESZ w NW Polsce. Zidentyfikowano cztery prowincje magnetyczne (A, B’, B” i C), o zróżnicowanym charakterze magnetycznym, rozdzielone strefami gradientowymi (magnetycznymi lineamentami) Koszalin–Szczecinek–Bydgoszcz–Toruń (KSBT), Szczecin–Stargard Szczeciński–Inowrocław (SSPI) i Słubice–Leszno (SL). Wydzielone prowincje odpowiadają blokom strukturalnym podłoża, a lineamenty magnetyczne są związane z głównymi strefami uskokowymi. Krystaliczna skorupa prowincji magnetycznej B” prawdopodobnie wywodzi się ze wschodniej Awalonii, natomiast w obszarze B’ może stanowić klin krystalicznej skorupy platformy prekambryjskiej wbijający się w skorupę wschodniej Awalonii. Nie da się jednak wykluczyć wersji, że jest to skorupa proksymalnego lub egzotycznego terranu, łuku wyspowego albo pozostałość po pryźmie akrecyjnej. Na podstawie analizy danych magnetycznych zaproponowano tektoniczny model kaledońskiej kolizji między kontynentami wschodnią Awalonią i Baltiką, z przypuszczalnym udziałem dodatkowego bloku skorupy o niejasnym pochodzeniu. W tym modelu zamknięcie morza Tornquista miało miejsce wzdłuż zapadającej ku NE strefy subdukcji, występującej w strefie TESZ.
EN
Magnetic data has been interpreted in conjunction with gravity data and seismic reflection and refraction profiles to provide new information about the magnetic basement structure in the Pomeranian segment of the TESZ in NW Poland. Four distinct magnetic provinces (A, B', B" and C) with significantly different magnetic character and separated by the gradient zones of Koszalin-Szczecinek-Bydgoszcz-Toruń (KSBT), Szczecin-Stargard Szcz.-Piła-Inowrocław (SSPI) and Słubice-Lesmo (SL), were recognized. These provinces are related to individual structural blocks and the identified magnetic lineaments reflect majortectonic discontinuities. The crystalline crust of magnetic province B" is of presumably the Eastern Avalonian origin whereas a crustal wedge of the EEC, indenting the Eastern Avalonian crust, may occur in magnetic province B'. However, another possibility cannot be precluded that this is a proximal or exotic terrane crust, island arc crust or a relic of an accretionary prism. The analysis of the magnetic data resulted in a tectonic model of the Caledonian collision of Eastern Avalonia and Baltica with the presumed participation of an additional crustal block of an unclear provenance. In this model the closure ofthe Tornquist Sea took place along a subduction zone occurring in the TESZ and dipping towards the northeast.
PL
W pracy, na tle budowy geologicznej środkowej części polskich Karpat Zachodnich, zostały przedstawione wyniki jakościowej interpretacji anomalii siły ciężkości i anomalii całkowitego pola magnetycznego Ziemi. Interpretacja anomalii grawimetrycznych poprzedzona została analizą gęstości skał fliszu karpackiego i podłoża. Mapy anomalii lokalnych o różnym stopniu detalizacji uzyskano dokonując transformacji pól anomalnych przy odpowiednio dobranych parametrach. Transformowane anomalie grawimetryczne i magnetyczne skonfrontowano z wynikami badań geologicznych i badań magnetotellurycznych. Wykazano zbieżność ujemnych anomalii grawimetrycznych ze śródgórskimi zapadliskami i strefami występowania okien tektonicznych oraz dodatnich anomalii grawimetrycznych z dodatnimi anomaliami magnetycznymi i elewacjami prekambryjskiego podłoża, rozpoznanego badaniami magnetotellurycznymi.
EN
The study presents results of qualitative interpretation of gravity anomaly and anomaly of the total intensity of the geomagnetic field against the background of the geological structure of the central part of Polish Western Carpathians. Interpretation of gravity anomalies was preceded by an analysis of density of Carpathian flysch and substratum rocks. Maps of local anomalies showing various degree of details have been obtained by transformation of anomaly fields with appropriately selected parameters. The transformed gravity and magnetic anomalies were confronted with geological research data and magnetotelluric data. Convergence of negative gravity anomalies occurrence with the intermontane depressions Orava - Nowy Targ and Nowy Sącz and the zones of tectonic windows occurrence as well as positive gravity anomalies with positive magnetic anomalies and Precambrian substratum elevations, were demonstrated.
PL
W artykule podjęto próbę jakościowej korelacji występowania epicentrów najsilniejszych wstrząsów górniczych od energii 10 7 J z położeniem anomalii grawimetrycznych i magnetycznych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Dla potrzeb analizy wykorzystano mapy tzw. pionowych granic gęstości i namagnesowania opracowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym. Stwierdzono prawdopodobny związek między lokalizacją epicentrów silnych w rejonie uskoku kłodnickiego. Natomiast pionowe granice namagnesowania nie wykazują wyraźnych związków z położeniem epicentrów wysokoenergetycznych wstrząsów.
EN
The paper presents the attempt of the correlation of epicenters of the strongest mining tremors (from 10 7 J) occurrence with location of gravimetric and magnetic and magnetic anomalies in the USCB region. For the purposes of the analysis, vertical borders of density and vertical magnetic borders by PIG were used. The probable relation between location of epicenters of the strongest mining tremors and gravimetric anomalies in the region of kłodnicki fault were established. In the case of magnetic anomalies, the analysis did not show any relation with location of mining tremors.
PL
W pracy dokonano przeglądu hipotez dotyczących przebiegu i charakteru południowo-zachodniego brzegu kratonu wschodnioeuropejskiego (EEC) i jego mobilności powstających wraz z napływem nowych danych geofizycznych. Omówiono obraz anomalii magnetycznych w południowo-zachodniej części EEC i ich związek ze strefą kontaktu kratonu z platformą paleozoiczną (PP) w świetle dotychczasowych badań. Na podstawie analizy anomalii magnetycznych, obrazu strukturalnego i rozkładu prędkości sejsmicznych, głównie na profilach LT-7, P1, P2 i P4, a także wyników ostatnich modelowań geotermicznych, zaproponowano nowy model tektoniczny kontaktu kratonu z platformą paleozoiczną na obszarze północno-zachodniej Polski. Wyróżniono trzy granice, które charakteryzują złożoność tektoniczną brzegu kratonu w tym regionie.
EN
In this work the current state of knowledge regarding the southwestern edge of the East European Craton (EEC) and its variation brought about the new geophysical data was briefly given. An image of the magnetic anomalies in the southeastern part of the EEC and their relation to the contact zone of the EEC with the Palaeozoic Platform was described as well. Based on an analysis of magnetic anomalies, structural pattern and velocity distribution along the seismic profiles LT-7, P1, P2 and P4, and the results of recent geothermal modellings, a new tectonic pattern of the contact zone between the EEC and the Palaeozoic Platform in the northwestern Poland was suggested. Three important boundaries are distinguished; they characterise tectonic complexity of the craton edge in this region.
EN
Hypotheses on the trace and nature of the SW margin of the East European Craton (EEC) are reviewed. As new geophysical data was acquired, the location of the EEC margin was repeatedly revised.Magnetic anomalies associated with the SWpart of the EEC and their relationship with the contact zone between the EEC and the Palaeozoic Platform are described. Based on an analysis of magnetic anomalies, seismic cross-sections, the LT-7, P1, P2 and P4 wide-angle reflection and refraction profiles, and the results of recent geothermal modeling, the geometry of the contact zone between the EEC and the Palaeozoic Platform in NW Poland has been redefined. Three important boundaries are distinguished, namely the Teisseyre-Tornquist Line marking the SW limit of the EEC at upper and middle crustal levels, the SW margin of the West Pomeranian Magnetic Anomaly that delimits the NE extension of the reversely magnetised lower crust of the Palaeozoic Platform, and the SWtermination of the high velocity lower crust of the EEC. These boundaries and their characteristics reflect the tectonic complexity of the SW margin of the EEC in its Polish sector.
EN
Spectral analysis of magnetic anomalies over the area of NW Poland southwest of the Teisseyre-Tornquist Line has been carried out in an effort to estimate the depth to magnetic sources. Average magnetic source depth of 18.5 km has been obtained for the area and this is thought to be related to the depth to the top of the main anomalous structures in the area. This value coincides with the depth to the top of the crystalline crust determined from seismic data.
PL
Analiza danych grawimetrycznych i magnetycznych została wykonana w rejonie Polski centralnej. Obszar badań obejmuje kujawski segment strefy szwu transeuropejskiego (Trans-European Suture Zone - TESZ). O ile kompleks cechsztyńsko-mezozoiczny tego rejonu jest stosunkowo dobrze rozpoznany, to wiedza geologiczna i geofizyczna o niżej leżących kompleksach paleozoicznych i skorupie krystalicznej na przedpolu kratonu wschodnioeuropejskiego jest uboga. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera analiza danych pól potencjalnych. Zastosowano wiele metod interpretacji opartych na cyfrowym przetwarzaniu danych grawimetrycznych i magnetycznych. Analiza pola anomalii różnicowych i danych magnetycznych, wyniki trójwymiarowej inwersji lokalnych anomalii różnicowych oraz modelowanie grawimetryczne wzdłuż wybranego profilu pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków dotyczących budowy skorupy ziemskiej w analizowanym obszarze. Stwierdzono, że skorupa w podłożu bruzdy kujawskiej jest silnie zróżnicowana. Główny podział wyznacza silna strefa gradientowa w polu anomalii różnicowych, której położenie odpowiada cechsztyńsko-mezozoicznej strefie uskokowej Brześć Kujawski-Wojszyce. Na SW od niej duże miąższości podcechsztyńskiego kompleksu paleozoicznego są prawdopodobnie źródłem niżu grawimetrycznego Mogilno-Kłodawa. Wniosek ten ma duże znaczenie dla poszukiwań ropy i gazu. W obrębie niżu grawimetrycznego Mogilno-Kłodawa utwory paleozoiczne i ich podłoże jest silnie zuskokowane, tworząc poprzesuwane pionowo bloki. Na NE od strefy Brześć Kujawski-Wojszyce pole grawimetryczne o wysokich wartościach jest mało zróżnicowane. Ten wyż jest spowodowany przez głębokie źródła o podwyższonej gęstości. Pole magnetyczne wskazuje na głęboko zalegające podłoże magnetyczne i istnienie głęboko pogrążonej strefy uskoków przesuwczych związanych ze strefą zrzutowo-przesuwczą Sieradz-Łowicz w kompleksie cechsztyńsko-mezozoicznym. Niektóre lineamenty magnetyczne korelują się z układem strukturalnym obserwowanym w kompleksie cechsztyńsko-mezozoicznym, co świadczy o wpływie struktur głębszego podłoża na tektoniczną ewolucję piętra fanerozoicznego. Jeden z nich, fragmentarycznie śledzony wzdłuż linii biegnącej przez Inowrocław, Włocławek i Płock, jest zapewne związany z hipotetyczną, regionalną strefą uskokową Chodzież-Włocławek-Płock-Warszawa. Modelowanie grawimetryczne wzdłuż profilu potwierdza możliwość istnienia znacznych miąższości paleozoiku podcechsztyńskiego oraz sugeruje, że krystaliczna skorupa platformy paleozoicznej, o cechach skorupy waryscyjskiej, sięga w okolice głębokiej strefy dyslokacyjnej Mogilno-Ponętów-Wartkowice. Przeprowadzona interpretacja umożliwiła lepsze poznanie tektonicznego charakteru rejonu i związków strukturalnych między głębokimi i płytszymi strukturami.
EN
The analysis of gravity and magnetic data has been made for central Poland. The study area comprises the Kujavian segment of the Trans-European Suture Zone (TESZ). The Zechstein-Mesozoic complex of this region is relatively well known but geological and geophysical knowledge on the underlying Palaeozoic complexes and crystalline crust at the East European Craton forefield is still poor. Therefore, a particular importance is being acquired by the analysis of potential field data. Various interpretation methods basing upon digital processing of gravity and magnetic data have been employed. The analysis of stripped gravity anomalies and magnetic data, results of 3D inversion of residual stripped gravity anomalies, and gravity modelling along a selected profile, have allowed to draw a few conclusions on the Earth's crust structure in this area. It has been recognized that the crust underlying the Kujavian segment of the Mid-Polish Trough is strongly diversified. Its main division line is defined by a strong gradient zone of the stripped gravity field whose position corresponds with the Zechstein-Mesozoic fault zone of Brześć Kujawski-Wojszyce. South-west of this zone, much thicknesses of the sub-Zechstein Palaeozoic complex probably result in the Mogilno-Kłodawa gravity low. This conclusion has a great importance in prospecting for oil and gas. Palaeozoic deposits and their basement is strongly faulted within the Mogilno-Kłodawa gravity low, forming vertically shifted blocks. North-east of the Brześć Kujawski-Wojszyce zone, the high-value gravity field is poorly differentiated. This high results from deep-seated sources of higher densities. The magnetic field data point to a deep-lying magnetic basement. They are indicative of the occurrence of a deep strike-slip fault zone related to the major oblique slip Sieradz-Łowicz fracture zone within the Zechstein-Mesozoic complex. Some of magnetic lineaments well correlate with a structural pattern visible within the Zechstein-Mesozoic complex. This is indicative of the influence of deep basement structures on tectonic evolution of the Phanerozoic sequence. One of them, fragmentarily observed along the line Inowrocław-Włocławek-Płock, is probably related to the hypothetical fault zone of Chodzież-Włocławek-Płock-Warszawa. Gravity modelling along the profile confirms possibility of the occurrence of considerable thicknesses of the sub-Zechstein Palaeozoic complex, and suggests that the crystalline crust of the Palaeozoic Platform, exhibiting features of the Variscan crust, reaches down to about the deep Mogilno-Ponętów-Wartkowice fault zone. The present interpretation has enabled a better recognition of both a tectonic character of this region and structural connections between deeper- and shallower-lying structures
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.