Res3dinv.

Inverter dados coletados com uma grade retangular de eletrodos.
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Res3dinv. Classificação e resumo

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Res3dinv. Descrição

Em áreas onde as estruturas geológicas são aproximadamente levantamentos de imagem elétrica 2D convencionais (2D), convencionais 2D foram usadas com sucesso. A principal limitação de tais pesquisas é provavelmente a suposição de uma estrutura 2D. Em áreas com estruturas complexas, não há substituto para uma pesquisa totalmente 3D. Este programa é projetado para inverter os dados coletados com uma grade retangular de eletrodos. As matrizes suportadas incluem o pólo pólo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inline, dipolo-dipolo-dipolo equatorial e Wenner-Schlumberger. O programa RES3DInv usa a técnica de inversão de mínimos quadrados com redução de suavidade para produzir um modelo 3D do subsuperfície dos dados de resistividade aparentes sozinho. Como res2dinv, é completamente automático e o usuário nem precisa fornecer um modelo inicial. Um microcomputador baseado em Pentium 4 (ou CPU compatível) com pelo menos 512 megabytes RAM e um disco rígido de 80 gigabytes é recomendado. Suporta cálculos paralelos que reduz significativamente o tempo de inversão. Em um microcomputador baseado em Pentium 4 moderno, a inversão de dados leva menos de um minuto para pequenas pesquisas com 100 eletrodos em uma área plana, para um dia para inquéritos extremamente grandes com 6000 eletrodos em terrenos acidentados. Os efeitos topográficos podem ser modelados usando uma grade de elemento finito distorcida, tal que a superfície da grade corresponda à topografia. O programa escolherá automaticamente os parâmetros ótimos de inversão para um determinado conjunto de dados. No entanto, os parâmetros que afeta o processo de inversão podem ser modificados pelo usuário. Três variações diferentes do método de mínimos quadrados são fornecidas; Um método muito rápido Quasi-Newton, um método de Gauss-Newton mais lento, mas preciso, e uma técnica híbrida moderadamente rápida que incorpora as vantagens dos métodos Quasi-Newton e Gauss-Newton. Duas variações diferentes da suavidade são fornecidas pelo método de mínimos quadrados; Um otimizado para áreas onde a resistividade subsuperfície varia de uma maneira suave (como em muitos problemas hiDogeológicos), e outra otimizada para áreas com limites afiados (como massivos de minério). Uma opção robusta de inversão de dados também está disponível para reduzir o efeito de pontos de dados barulhentos. Para lidar com conjuntos de dados muito grandes, o programa também suporta o método de otimização de Gauss-Newton incompleto. Quando usado em conjunto com uma técnica de compressão de dados, permite a inversão de conjuntos de dados muito grandes com mais de 20000 pontos de dados e células modelo. Como exemplo, um conjunto de dados com quase 65000 pontos de dados e as células modelo 32000 foram invertidos em um computador P42GHz em um pouco menos de 2 dias. Em um computador mais moderno 2.4 GHz Core 2 Duo, isso leva menos de 1 dia. Um exemplo dos resultados obtidos a partir de uma pesquisa de imagem elétrica em uma área com uma geologia de subsuperfície muito complexa é mostrada na Figura 1. Esta pesquisa foi realizada em Lernacken no sul da Suécia sobre um depósito de lodo fechado usando a matriz de pólo (Dahlin, T. e Bernstone, C., 1997. Uma técnica de rolagem para aquisição de dados de resistividade 3D com matrizes multi-eletrodos, procs. Sageep'97, vol 2, 927-935.). Uma grade de pesquisa bastante grande de 21 por 17 eletrodos com um espaçamento de 5 metros entre eletrodos adjacentes foi utilizado. As antigas lagoas de lodo contendo água subterrânea altamente contaminada aparecem como zonas de resistividade baixas nas duas camadas superiores. Isso foi confirmado por análise química de amostras. As áreas de baixa resistividade nas duas camadas inferiores são devidas à água salgada de um mar nas proximidades. A Figura 2 mostra um enredo 3D do modelo de inversão usando o programa de plotagem de fatiadores / dicionais.


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