تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,572 |
تعداد مقالات | 71,031 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,501,165 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,764,503 |
تصحیح بوگه و توپوگرافی در یک مرحله از طریق مدلسازی پیشرو با استفاده از منابع متن باز در پایتون | ||
فیزیک زمین و فضا | ||
مقاله 7، دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 113-124 اصل مقاله (1.03 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jesphys.2023.356457.1007507 | ||
نویسندگان | ||
وحید ابراهیمزاده اردستانی* ؛ منصوره خالقی یله گنبدی | ||
گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
در این تحقیق برای بهدست آوردن آنومالی بوگه کامل برخلاف روش معمول در تصحیح دادهها که در آن حذف اثرات جرم موجود بین سطح مبنا و سطح توپوگرافی در یک فرایند گرانیسنجی در دو مرحله شامل تصحیح بوگه و تصحیح زمینگان انجام میشود، این فرایند بهصورت تکمرحلهای انجام میشود. بدینمنظور ابتدا حجم محصور بین سطح مبنا و سطح زمین با استفاده از روش مشبندی کواد تری (Quad tree mesh) موجود در پایگاه شبیهسازی و تخمین پارامتر در ژئوفیزیک (SimPEG) که امکان تعریف سلولهای کوچک در نواحی مرزی و در نتیجه دقت بالا در پوشش توپوگرافی را دارد، گسسته میشود. سپس دادههای ارتفاعی منطقه موردمطالعه که از تصاویر Geo TIFF SRTM موجود در پایگاه USGS Earth explore با قدرت تفکیک یک آرک ثانیه (۹۰ متر) استخراج شدهاند، با توجه به مشبندی صورت گرفته برای موقعیت مراکز مشها درونیابی میشوند. پس از آن اثر گرانی جرم با استفاده از مدلسازی پیشرو توسط ماژول شبیهسازی (Simulation) تعبیه شده در پایگاه شبیهسازی و تخمین پارامتر در ژئوفیزیک محاسبه شده و برای حصول آنومالی بوگه کامل از مقادیر آنومالی هوای آزاد کم میشود. روش مذکور روی منطقهای به وسعت تقریبی ۲۰۰ کیلومتر در ۲۰۰ کیلومتر واقع در بخشهایی از زاگرس مرکزی و ایران مرکزی مورد آزمایش قرار میگیرد. اختلاف نتایج بهدست آمده از روش تکمرحلهای در مقایسه با روش استاندارد بین منفی ۴۸/۰ تا مثبت ۶۴/۰ میلیگال است که رقم قابلتوجهی است. با توجه به محدودیتها و خطاهای ناشی از فرضیات ساده کننده در روش استاندارد مانند خطای ناشی از انحنای زمین، استفاده از ارتفاع متوسط بهجای ارتفاع واقعی در هرنقطه و فرض تخته بینهایت بوگه نتایج بهدست آمده از روش تکمرحلهای قابلتوجیه است. | ||
کلیدواژهها | ||
تصحیح بوگه؛ تصحیح توپوگرافی؛ کواد تری مش؛ مدلسازی پیشرو؛ SimPEG | ||
مراجع | ||
Alavi, M. (1994). Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran. New data and interpretations. Tectonophysics, 229, 211–238. Allen, M. B. Jackson, J., & Walker, R. (2004). Late Cenozoic reorganization of the Arabia‐Eurasia collision and the comparison of short‐term and long‐term deformation rates Tectonics, 23, TC2008, doi: 10.1029/2003TC001530. Berberian, F., & Berberian, M. (1981). Tectono-plutonic episodes in Iran. In: Gupta HKand DelanyFM (eds) Zagros-Hindu Kush-Himalaya Geodynamic Evolution. American Geophysical Union Geodynamics, Series 3, 5-32. Blais, J.A.R., & Ferland, R. (1984): Optimization in gravimetric terrain corrections. Canadian Journal of Earth Sciences, 21, 505–515. Bott, M.H.P. (1959). The use of electronic digital computers for the evaluation of gravimetric terrain corrections. Geophysical Prospecting, 7, 46–54. Blakely, R. J. (1996). Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge University Press, Cambridge. Cassinis, G., Dore, P., & Ballarin, S. (1937). Tavole fondamentali per la riduzione dei valori osservati della gravità. Cogbill, A.H. (1990). Gravity terrain corrections calculated using digital elevation models. Geophysics, 55,102–106. Davis K., Kass, M. A., & Li Y. (2010). Rapid gravity and gravity gradiometry terrain correction via adaptive quadtree mesh discretization, SEG Denver Annual meeting. Dehghani, G., & Makris J. (1984). The gravity field and crustal structure of Iran, Neues Jahrb, Geol. Palaeontol. Abh., 168, 215–229. Delaloye, M., Jenny J., & Stampfli G. (1981) K-Ar dating in the eastern Elburz (Iran), Tectoniphysics, 79, T27-T36. Gerkens J. C. d. A. (1989). Foundation of Exploration Geophysics. Guest B., Guest A., and Axen G. (2007). Late Tertiary tectonic evolution of northern Iran: A case for simple crustal folding, Global Planet. Change, 58(1–4), 435–453, DOI:10.1016/j.gloplacha.2007.02.014. Hammer, S. (1939). Terrain corrections for gravimeter stations. Geophysics, 4(3), 184-194. Hayford, J.F., & Bowie, W. (1912). The Effect of Topography and Isostatic Compensation upon the Intensity of Gravity. U.S. Herrera-Barrientos, J., & Fernandez, R. (1991). Gravity terrain using Gaussian surfaces. Geophysics, 56, 724-730. Jackson J., Haines J., & Holt W. (1995). The accommodation of Arabia‐Eurasia plate convergence in Iran, J. Geophysics. Res., 100(B8), 15205–15219, DOI: 10.1029/95JB01294. Kane, M. F. (1962). A comprehensive system of terrain correction using a digital computer: Geophysics, 27(4), 455-462. Nagy, D. (1966). The gravitational attraction of a right rectangular prism, Geophysics, 31(2), 362-371. Parker, R.L. (1996). Improved Fourier terrain correction:Part II. Geophysics, 61, 365–372. Pluff, D. (1976). Gravity and Magnetic fields of polygonal prisms and application to magnetic terrain corrections, Geophysics, 41, 727-741. Rollin, K.E. (1990). Terrain corrections for gravity stations using a Digital Terrain Model. British Geological Survey Technical Report WKr89r8. Sideris M.G. A. (1985). Fast Fourier Transform Method for computing terrain correction. Manuscripta Geodaetica. 10, 66-73. Snyder D. B., & Barazangi M. (1986). Deep crustal structure and flexure of the Arabian plate beneath the Zagros collisional mountain belt as inferred from gravity observations, Tectonics, 5(3), 361–373, DOI:10.1029/TC005i003p00361. Stöcklin J. (1968). Structural history and tectonics of Iran: a review. Amer Assoc Petroleum Geol Bull, 52 (7), 1229–1258. Telford, W. M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E., & Keys, D. A. (1976). Applied geophysics: Cambridge Univ. Press, Cambridge, 860 p. Zanchi, A., Zanchetta S., Garzanti E., Balini M., Berra F., Mattei M., & Muttoni G. (2009). The Cimmerian evolution of the Nakhlak–Anarak area, central Iran, and its bearing for the reconstruction of the history of the Eurasian margin, Geol. Soc. Spec. Publ., 312, 261–286, DOI:10.1144/SP312.13. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 816 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 583 |