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本发明实施例公开了一种品质因子确定方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:根据由品质因子表征的接收子波振幅谱和震源子波振幅谱之间的衰减关系,确定接收子波振幅谱和震源子波振幅谱之比的对数的表达式,作为对数振幅谱比;确定预设频带范围对应的对数振幅谱比到频率坐标轴之间区域面积的表达式,作为谱比面积;其中,频率坐标轴为表示频率的坐标轴;根据接收子波的实际振幅、震源子波的实际振幅以及谱比面积,确定品质因子,以根据品质因子对地质目标进行评估。本技术方案,通过计算谱比面积,降低了对数振幅谱比波形中的噪声对后续计算过程的影响,使根据谱比面积确定的品质因子,达到了精度高和稳定性好的效果。
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本发明公开盾构水下斜交进洞施工方法,包括以下步骤:步骤1:利用盐水冰冻法对洞门处土体冰冻加固;步骤2:制作接收基础;步骤3:洞门处地下连续墙凿除及洞门圈安装,所述凿除包括第一次凿除及第二次凿除;步骤4:接收井内水土回填;步骤5:冻土的化冻,冻结管拔除;步骤6:盾构机进洞推进;步骤7:接收井沙土及水的清理;步骤8:封堵洞门周围土体;步骤9:盾构机的拆卸调运。本发明的方法可以适应于多类不良地质土层、承压水头较高且无法满足降承压水条件的工况,适应周边环境复杂,管线、建筑物群近且多的不良施工环境,适应于接收井没有足够条件进行加固的狭窄场地。
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本发明涉及一种山体滑坡监测方法和系统,系统包括:传感器、山体数据获取模块、降水预测模块、风险推算模块和分析模块。方法包括:获取各个监测点的土壤含水量参数、土壤应力参数和地址码;获取山体的植被覆盖率参数和坡度参数;获取山体所在地区的预测降水量;根据上述参数分析出各个所述监测点的风险率;根据各个监测点的风险率和地址码,分析山体是否存在山体滑坡危险。通过物联网技术进行大量的数据采集和科学的数据分析,实现山体滑坡监测的数字化和智能化,完成山体滑坡的预测和预警,能够最大程度减轻山体滑坡等地质灾害所带来的损失,维护人民的生命和财产安全。
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本发明公开了一种土质边坡险情智能预警预报方法,属于地质的技术领域,旨在提供一种准确预测土质边坡险情的土质边坡险情智能预警预报方法,其技术方案要点是包括以下步骤:S1:选定监测的边坡区域,根据有限元法将边坡划分成多个监测区域;S2:建立信息获取系统和险情预测系统,通过信息获取系统获取被监测区域的高度、坡度和面积;S3:信息获取系统通过无线的方式将监测到的数据发送至险情预测系统。土壤渗透计和位移计实时获取监测区域的土壤渗透率和土壤位移,信息获取系统实时获取被监测区域的高度、坡度和面积,再通过险情预测系统建立三维模型,三维模型实时获取各项参数,并对边坡进行动态预测,对边坡滑坡的可能性预测更加精准。
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本发明涉及通信领域,尤其涉及一种适用于濒死信道的无速率编码传输方法。本发明建立了具有随机信道生存时间且信道质量服从随马尔可夫状态转移的时变删除濒死信道模型,并提供一种适用于濒死信道的无速率编码传输方法,通过启发式度分布设计和最优码字长度的分析和优化,验证了在不完全可靠传输的场景下该传输策略在恢复概率和吞吐量方面的性能,从而解决了在信道具有随机“死亡”中断场景下的数据有效传输问题。本发明提升了无速率编码在极端通信环境下的信息传输和恢复能力,能够应用于陆地作战传感器网络、灾害救援、地质勘探等场景下的通信系统中。
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本发明属于月球地质探索技术领域,尤其涉及一种存储装置及月球探测系统。存储装置包括:卡扣机构、储样管以及具有安置腔的定位座,储样管开设有收容样品的容置腔,卡扣机构包括设于储样管的第一扣部以及设于定位座并位于安置腔的第二扣部,卡扣机构至少设置有两个,各第二扣部沿储样管的周向间隔布置;储样管的一端插入并定位于安置腔,并驱动各第二扣部分别卡扣连接各第一扣部,以使储样管可拆卸地连接定位座;且储样管在沿插入方向的外力的作用下,能够解除第一扣部和第二扣部扣接。本发明通过给储样管一个简单的按压动作,使储样管可以随时和轻松取出,提高了储样管使用的便利性和可靠性。
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本发明属于技术领域,具体涉及一种沙地自然土壤化的改良方法,包括组装架以及沙面下注浆器,所述组装架外部活动组装有调距板,所述调距板的表面对称固定开设有贯穿所述调距板的调距导槽,所述安装架远离所述导管二的一端通过螺钉组装有外管体,所述外管体的内部固定设置有内注射管,所述外管体的外壁通过等距设置的外转座转动连接有管壳,所述管壳的内部均固定设置有注射软管,所述转杆一端均贯穿所述通孔并分别与所述内杆的底端转动连接。本发明能够将废弃物再次合理利用,不仅解决了废弃物对环境污染的问题,同时将其加工成土壤改良剂用于治理沙化土壤,以保证苗木的存活并达到改善地质条件及生态环境的目的。
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本发明涉及一种静力水准仪大量程多级串联系统,包括不同高程的两套以上的静力水准仪测量系统,每套静力水准仪测量系统至少包括一个静力水准仪和一个水箱,所有的静力水准仪信号通过通讯线路上传至采集仪,用于监测地质沉降量;以及多级串联装置,设于两套静力水准仪测量系统的交接处,用于测量上段静力水准仪测量系统的沉降量,传递高程测量基准点。通过设置多级串联装置串联多个静力水准仪测量系统,测量上段静力水准仪测量系统的沉降变化,在下段静力水准仪测量系统中取高程计算时,加上上述沉降变化量做补偿计算,即可修正下段基准点由于沉降变化所造成的误差,从而增加了静力水准仪测量系统的量程范围,又不过多损失精度。
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本发明提供了一种淤泥层中盾构上跨高速地铁线路施工工法,包括施工准备,具体为:包括周边环境地质条件调查、风险评估、根据三维仿真模拟结果制定总体规划、编织施工方案;上跨区域地基处理;淤泥层加固,具体为:包括旋喷桩加固和袖阀管加固;旋喷桩加固,盾构穿越土体层进行加固,把浆液通过高压旋喷与土体胶结;袖阀管加固,在高速地铁隧道上部1m范围内加固,具有胶凝和充填性能的混合浆液材料通过注浆器在高压作用下压入需要加固的局部软弱地层中;盾构施工参数调整,具体为:通过自动化检测、三维激光扫描高速地铁跟踪反馈,并调整盾构掘进参数。淤泥地层加固采用了旋喷桩联合袖阀管局部注浆技术,能长期发挥其加固效果。
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本发明提出的一种基于LoRa技术的通信方法、通信系统及通信设备,其中,一种基于LoRa技术的通信方法应用于具有LoRa模块的主叫设备,包括:通过卫星通信的方式并经由服务器发送通信请求至被叫设备,通信请求包含被服务器用来查找并调用被叫设备的信息;通过卫星通信的方式接收请求响应,请求响应包含服务器接收并传递的来自被叫设备对通信请求的回应信息;基于请求响应,通过卫星通信的方式经由服务器与被叫设备建立通信连接。通过卫星通信技术与LoRa技术相结合,充分发挥了LoRa技术的低功耗、高性能、远距离、抗干扰等优点,保证了整体网络通信传输的可靠性,解决了偏远地区或者在地质灾害发生时通信网络信号不佳而影响LoRa设备的通信问题。
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智能自然灾害警报系统,包括中央控制器和警报机台。其中,中央控制器放置在农业局、气象台或者其它地方,通过专门数据通道或者网络搜集天气、地质灾害等预警信息;警报机台:在GPRS信号普及的地方通过GPRS通道进行数据通信,GPRS覆盖的盲点区域通过卫星数据链进行通信;中央控制器对预警信息搜集、归纳整理和分配,处理后以短信方式发送到所需的警报机台,警报机台收到预警信息后,通过GPRS短信转发或者扩音喇叭播报的方式对该区域内民众进行警示。所述智能自然灾害警报系统,充分利用GPRS和卫星通信技术互补的特性,全面的进行通信覆盖,保证警报信息到达无盲点区域,智能警报机台灵活布设,不受地形影响。
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本发明涉及混凝土建筑材料领域,特别适用于滨海人工填石层基础支护结构的膨润土(或黏土)塑性混凝土。这种塑性混凝土,28d抗压强度5.0-10.0Mpa,初始弹性模量2000-10000Mpa,渗透系数为10-5cm/s-10-8cm/s,每立方米混凝土材料质量为单位计量各组分,包括水泥140-160kg/m3,粉煤灰100-120kg/m3,膨润土(或黏土)90-110kg/m3,石渣650-750kg/m3,碎石650-750kg/m3,聚羧酸高性能外加剂3.0-5.0kg/m3,自来水310-330kg/m3。这种塑性混凝土的和易性良好,在滨海人工填石层基础支护结构中强度和抗疹性能具备承受地下海水冲刷以及不稳定地质构造的作用。
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本发明属于建材领域,具体涉及一种黄土固化聚合物材料及其制备方法;一种黄土固化聚合物材料,包括原料和碱性激发剂,所述碱性激发剂和所述原料的投料比为1:2.6?4.2;所述原料包括296?367份的黄土和65?93份的粉煤灰;本方案获得的黄土固化聚合物产品实用性强,工作性能良好,可以大规模应用于实际工程当中;本产品应用极为广泛,可以用于黄土土壤进行原位固化,提高黄土的整体稳定性和强度,也可制备建筑材料用于建设工程中,如制备净浆、砂浆、混凝土、砌块等,可以作为受压受弯等建筑构件、包括柱、梁、板等多种形式,能够解决粉煤灰价格高涨的带来的粉煤灰地质聚合物制备成本的升高的问题。
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本发明公开了一种余弦相似度地震属性计算方法、装置、电子设备及介质。该方法包括:获取待处理地震道数据;确定与所述待处理地震道数据相邻的地震道数据;计算所述待处理地震道数据与所述地震道数据之间的余弦值,得到余弦相似度值;根据所述余弦相似度值,确定目标余弦相似度值。本技术方案,通过计算地震数据余弦相似度属性识别地下古河道、断层、裂缝等地质特征,计算量小,计算速度快,抗噪声的能力强。
本发明公开一种UHPC预制拼装综合管廊平曲线连接节段构造及施工方法,其构造由侧板、底板、顶板、短隔板、入口和通口组成;连接节段通过入口或通口与接预制管廊节段连接;连接节段预留张拉孔道,通过预应力筋与预制管廊节段连接。UHPC连接节段具有合理的构造及牢固可靠的连接方式,可使预制管廊节段铺设路线实现角度调整和曲线变换,适用于地基地质条件较差的地带,接缝防水性好、耐久性高,提高了预制拼装管廊铺设路线的灵活性。本发明的UHPC预制拼装综合管廊平曲线连接节段构造及施工方法,促进了全预制拼装综合管廊技术的发展,使管廊的耐久性、刚度、和防水性能均得到了较大提升,具有良好的工程意义。
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本发明涉及一种具有智能化充电功能的便携式军用野营LED节能设备。军队野营时以手电筒为照明工具,当备用电池耗尽时,无法再使用。本发明由充电集纳箱和LED照明灯组件构成,充电集纳箱由箱体、防水密封圈和太阳能组件构成,底盖上设置有防水透气阀和充电接口,底盖内置放LED照明灯组件;LED照明灯由壳体、防水透气膜、硅胶密封圈A、硅胶密封圈B锂电池、电路及LED灯珠组件、充电用触点、薄膜键盘和卡扣构成。电路包括了PWN充电管理电路和恒流驱动电路的优化设计,具有剩余电量自动检测功能。结构简单、携带方便、防水透气,以太阳能充电和其它充电方式相结合,可专用于部队野营拉练,也可适用于抗震救灾、地质勘探、野外工作等场合。
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本发明属于月球地质探索技术领域,尤其涉及一种保真取芯装置及月球探测系统。这种保真取芯装置包括存储结构和驱动结构。存储结构开设有供样品存放的保真孔,保真孔开设有多个,各保真孔绕存储结构的中心位置圆周且间隔布置。驱动结构用于驱动存储结构绕存储结构的中心轴线转动,且存储结构与驱动结构沿中心轴线可拆卸地连接。本发明的存储结构和驱动结构可以分离,从而仅需回收存储结构,降低了保真取芯装置的回收重量,同时降低了回收成本。
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本申请提供了一种竖井用悬臂式智能测温检测装置,属于竖井测温技术领域,该竖井用悬臂式智能测温检测装置包括平衡移动组件和悬臂定位组件。所述平衡移动组件包括移动车架、平衡侧柱、侧柱液压缸、主立撑柱和主立液压缸,所述悬臂定位组件包括回转柱、回转电机、悬臂套筒、定位臂和定位液压缸。定位液压缸控制定位臂在悬臂套筒的滑动夹持,实现测温检测装置在竖井截面任意位置的精确稳定支撑和高效安全稳定的远程井下测温检测调节,远程悬臂支撑,减少了测温检测装置地面固定部位处于竖井临边的地质风险,通过电机转动和液压滑动伸缩,精确调节测温检测装置在竖井的检测位置,竖井智能测温安全稳定性高,竖井智能测温更方便。
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本发明涉及一种环形天线、电子标签及检测系统,所述环形天线上设有至少一个断口,所述断口使所述环形天线失去信息收发功能并在环形天线靠近断口处形成第一端和第二端,所述第一端和第二端可通过靠近外部导体或射频信号使环形天线恢复信息收发功能,以感知测量物理量。通过在环形天线的导体上增加断口,当环形天线断口处靠近人体、液体、金属等外部导体或射频信号时可使环形天线正常工作,使环形天线具备感应各种物理量功能,具有无源、穿透性、高精度、低成本、超薄、柔性等特点,可放置被测物内部,完成传统测量无法测量的领域,测量温度、液位、位移等物理量,结构稳定性好,实用性强,可用于地质位移测量、裂缝测量、工业测量、温度测量等。
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本发明提供一种滑坡区域检测方法及装置,所述的方法包括:将光源从光源点分别经过一多边形的多边角上的点和多边形的中间一点照射滑坡区域,分别确定多边角采集点和中间采集点;分别通过相邻两个多边角采集点与中间采集点的位置,确定不同滑坡区域的采集点平面;通过采集点平面的变化来检测所述滑坡区域是否发生位移。通过将滑坡的热点区域划分成多个区域,通过检测不同滑坡区域的平面位置变化实现对不同滑坡区域的检测,实现了地质灾害检测和预警。
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本发明公开了一种取样钻具,涉及地质勘探技术领域,其技术方案要点是,包括由电机带动旋转的基体、设置于基体内的钻头和取样装置,还包括设置在基体内的驱动机构、第一钻进机构第二钻进机构和冲击机构。驱动机构能够在钻进液的液压作用下转动,可为取样钻具提供部分动力源;驱动机构带动第一钻进机构转动,第一钻进机构进而通过冲击机构的配合往复撞击连接有钻头的第二钻进机构,使得第二钻进机构受到高频次的冲击,该冲击力传递到钻头后利于钻头高效率地钻进岩层,使钻头所需的外力钻压得到有效降低,不仅能够降低钻杆的受力防止钻杆因过大钻压而发生疲劳破坏,同时减少了大功率电机的使用,有效降低了成本。
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本发明公开了一种软塑坍塌体岩溶隧道加固工艺,S1:勘测,在软基处采用旋喷桩工艺,在岩石层采用钢花管桩工艺;S2:旋喷桩工艺钻孔,通过旋转振动钻机在定位处进行钻孔;S3:下注浆管,钻孔与下注浆管同时完成;S4:喷射注浆,喷管插入预定深度后,由下而上进行喷射作业,喷射施工完毕后,形成柱状喷射桩加固体;S5:钢花管桩工艺钻孔,确认岩石层位置,采用深孔钻机进行钻孔;S6:下管压浆,通过牛角注浆泵注浆钢花管直至全部压注密实;S7:检测,采用地质钻钻孔取芯法进行检测。本发明通过采用旋喷桩、钢花管桩相结合的复合式地基处理方法改善了以前隧道施工“重拱顶、轻隧底”的缺点,保证了运营安全。
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本发明涉及填土边坡挡土墙的技术领域,公开了填土边坡的半装配式挡土墙,其包括多个钢筋混凝土桩、钢筋混凝土桩上端的桩顶连系梁以及立柱,立柱中部设有柱间连系梁,相邻的立柱之间具有柱间间隙,各立柱的背侧设有衡重梁,相邻的衡重梁间具有梁间间隙,柱间间隙中插设有挡土立板,梁间间隙中铺设有衡重平板。挡土墙采用钢筋混凝土桩,对地质条件的适应性强,且立柱背侧设有衡重梁板结构,其可使整个挡土墙的受力更加合理,节约挡土墙建造成本,挡土墙的适用高度也有所提高;另外,挡土墙采用半装配式结构,避免浇筑挡板的养护期,提高施工速度,且挡土墙中不设置锚索,避免锚索易腐蚀、耐久性差等所带来的安全隐患问题。
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本发明涉及一种立柱桩钢格构定位装置及其施工工艺,涉及焊接定位技术的领域,其包括焊接座、焊接架、旋转机构以及定位机构,焊接架分布设置在焊接座的两侧,旋转机构用于对定位机构进行转动,定位机构用于对角钢进行支撑,定位机构包括两个支撑架、位于支撑架上的定位组件以及八个支撑板,支撑架分别设置在旋转机构上,定位组件用于对支撑板的位置进行调节,支撑板用于对角钢进行支撑。本发明通过定位组件,对支撑板之间的距离进行调节,便于加工出所需尺寸的钢格构,能够满足复杂地质施工需要;通过支撑板,能够保持角钢之间的距离一定,减少角钢之间的距离发生偏差,提高钢板在角钢稳定性,能够提高焊接效率。
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本发明提供了一种盾构机刀具在线检测装置,涉及盾构机技术领域,包括盲孔、反光片、激光传感器、透明堵头、磁性待测物、磁力传感器、加速度传感器、信号采集及控制系统;盲孔孔口开设于刀毂内壁处并延伸至刀圈内;反光片设于盲孔孔底;激光传感器设于刀轴轴套上向盲孔内发射激光信号并接收反射激光信号;透明堵头设于盲孔靠近孔口的一端;磁性待测物设于刀毂内壁处;磁力传感器设于刀轴轴套上用于检测磁性待测物;加速度传感器设于刀轴轴套上,用于监测刀具运行过程中的振动状态,以及信号采集及控制系统。旨在解决现有技术中传统检测方法工艺复杂、可靠性安全性低、难以应对较为复杂的地质以及容易对系统造成破坏的技术问题。
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本发明涉及一种基于GNSS和InSAR的地面沉降监测系统,包括设置于待监测区域内不同地点的多个监测站、设置于所述待监测区域外地质稳定区域的基准站、监控预警中心;所述监测站用于基于GNSS和InSAR进行监测点的地面沉降监测得到第一监测结果,并将所述第一监测结果发送给所述监控预警中心;所述基准站用于基于GNSS进行基准点的地面沉降监测得到第二监测结果,并将所述第二监测结果发送给所述监控预警中心;所述监控预警中心用于根据所述第一监测结果和所述第二监测结果进行所述待监测区域的地面沉降分析,并根据分析结果进行预警。本发明能够形成点面结合的三维地面形变监测系统,既突破单一监测技术的应用局限,又极大地提高了三维形变监测结果的时空分辨率。
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本发明属于工业循环水净化处理技术领域,尤其涉及一种排沙自洁式过滤器及自洁方法。所述过滤器包括进水口、出水口、进水腔、过滤腔、高精度滤网及排沙装置,所述进水口设于进水腔的一侧,所述出水口设于过滤器的一侧,所述进水腔设于过滤腔的一端,所述过滤腔设于过滤器内,所述高精度滤网设于过滤腔中,所述排沙装置设于过滤腔的另一端,所述高精度滤网的一端与进水腔相通,另一端与排沙装置相通。通过本发明的实施可避免直径大于吸嘴的污杂物无法吸入吸嘴而堵塞滤网影响过滤功能的问题,保证过滤系统的稳定性;并且质量相对较轻,便于移动,满足不同地质条件的使用需求。
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本申请提供了一种强降雨地表含水量预警监测装置,属于地质预警技术领域,强降雨地表含水量预警监测装置包括埋地渗水组件和含水交换组件。所述埋地渗水组件包括埋地筒、预制筒、渗水环和埋地板,所述含水交换组件包括土基贮筒、土基盖板、含水环和膨胀海绵。通过含水环和渗水环的间隔设置,使测量土壤和外界土壤断开,土基贮筒内测量土壤悬空被计量,相关驱动部件在预制筒内将土基贮筒部分水分甩出,膨胀海绵在水分甩出后会收缩断开水分交换,重新计量后在在埋地筒内自上而下对不同深度地表含水量进行预警监测,通过管壁渗透交换土壤水分,通过标准稳定的土壤称重对地表含水量进行监测,地表含水量监测精度更高更稳定。
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本发明属于水文地质勘探技术领域,公开了一种地下水采样装置,包括采样筒、密封件以及采样针,采样筒设置有筒口以及与筒口连通的采样腔室,采样腔室设置在采样筒内,且采样腔室内的气压小于外界的气压,采样筒远离筒口的一端与钻杆的底部连接,密封件设置在筒口处,密封件被配置为密封采样筒以使采样腔室与外界隔绝,采样针的一端设置有进水孔,采样针的另一端设置有出水孔,采样针内设置有连通进水孔以及出水孔的通道,采样针的出水孔置于密封件远离筒口的一端内,且能够在外力作用下穿过密封件进入采样腔室内。采用本发明提供的地下水样采集装置,解决了只能依靠已有的钻孔或者水井获取地下水样的问题,实现了野外灵活获取地下水样品的目的。
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本申请提供了一种半航空电磁探测方法、装置及计算机存储介质,相较于现有技术中直接将空中磁场数据视为地面数据进行计算,在超低空场景下适用,但在高空场景下,直接将空中磁场数据视为地面数据进行计算会产生较大的误差甚至失真。或现有技术中直接利用空中磁场数据进行电阻率计算,但电阻率与磁场值是隐式积分表达式,计算非常复杂,难以计算。本申请能将无人机采集的磁场数据校正至地面,并对地面参考站的数据进行静态校正,消除了因地质原因产生的畸变,进而获得可靠的地面电场分布特性数据,最后计算得到视电阻率,能有效消除高度以及场源发射效率对空中采集的数据的影响,使得计算得到的结果更为准确,且计算相对简单,降低了计算成本。
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