JPS60135783A - 水域下の土地累層の領域を探査し特性表示する方法とシステム - Google Patents
水域下の土地累層の領域を探査し特性表示する方法とシステムInfo
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- JPS60135783A JPS60135783A JP59245854A JP24585484A JPS60135783A JP S60135783 A JPS60135783 A JP S60135783A JP 59245854 A JP59245854 A JP 59245854A JP 24585484 A JP24585484 A JP 24585484A JP S60135783 A JPS60135783 A JP S60135783A
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/02—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current
- G01V3/06—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current using AC
-
- G—PHYSICS
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- G01V3/12—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electromagnetic waves
-
- G—PHYSICS
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- G01V3/15—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、水域より下の地中の累層の電磁気的探査をす
る方法と装置に関する。より詳しくは、本発明は、水域
内に交流電源を位置決めし、交流電源から離れた場所で
水域内に生ずる電場と磁場の特性を測定する方法と装置
に関する。
る方法と装置に関する。より詳しくは、本発明は、水域
内に交流電源を位置決めし、交流電源から離れた場所で
水域内に生ずる電場と磁場の特性を測定する方法と装置
に関する。
電磁探査システムは、陸地でガスと油を探査するために
益々多く用いられている。然しなから、現在、海洋の環
境において油とガスを探査するための実際的な方法は、
地球表面における自然の磁場と重力場の測定、地表面下
の構造からの地震エネルギーの反射の測定、又は海底下
の鉱物質堆積物から海水又は大気中への化学物質の浸み
出しの測定に制限されている。自然の磁気地震流のよう
な受動的な技術は、下方の地殻と上方のマントルについ
て有用な情報を与えることができるけれども、能動源を
用いる電磁測深技術が、海底下5〜10kmの範囲内の
地中累層を探査するのにより適当である。海底下の土地
累層の能動的電磁測深の実際的な技術は、従来知られて
いなかったので、大陸の縁水域と離序盤層との電気的構
造は、これらの領域の科学的経済的重要性にも拘らずほ
とんど未知のままである。
益々多く用いられている。然しなから、現在、海洋の環
境において油とガスを探査するための実際的な方法は、
地球表面における自然の磁場と重力場の測定、地表面下
の構造からの地震エネルギーの反射の測定、又は海底下
の鉱物質堆積物から海水又は大気中への化学物質の浸み
出しの測定に制限されている。自然の磁気地震流のよう
な受動的な技術は、下方の地殻と上方のマントルについ
て有用な情報を与えることができるけれども、能動源を
用いる電磁測深技術が、海底下5〜10kmの範囲内の
地中累層を探査するのにより適当である。海底下の土地
累層の能動的電磁測深の実際的な技術は、従来知られて
いなかったので、大陸の縁水域と離序盤層との電気的構
造は、これらの領域の科学的経済的重要性にも拘らずほ
とんど未知のままである。
海底下のこのような比輯的に浅い地質学的な累層の電気
的構造を調べる磁気地震流の方法は、海底下の浅い深さ
にある岩を探る9に必要とされる高い周波数(0,1ヘ
ル・イ以上)の1へ号の欠如のために実際的可能性が制
限される。このような高い周波数を有する投射電磁波は
海により弱められる。浅い水中ではこの減衰が少なく、
電磁的ノイスのためこの方法が非実際的となる。
的構造を調べる磁気地震流の方法は、海底下の浅い深さ
にある岩を探る9に必要とされる高い周波数(0,1ヘ
ル・イ以上)の1へ号の欠如のために実際的可能性が制
限される。このような高い周波数を有する投射電磁波は
海により弱められる。浅い水中ではこの減衰が少なく、
電磁的ノイスのためこの方法が非実際的となる。
直流又は非常に低い周波数の交流電流(誘導効果が僅か
な十分に低い周波数を有する)の能動源を用いる“固有
抵抗”方法が、轡の下の地質学的累層の見掛けの固有抵
抗を決定するために提案された。例えば、1981年r
tJ13日にビショフ等に発行された米国特許第4,2
98,840号は、海底の見掛けの固有琳抗の輪郭を底
引きケーブルを用いて決定するた吟の方法と装置牽開示
している。ビショフ等の底引きケーブルは、低周波の交
流電流を海底に供給するための一対の電流供給電極を有
する。底引きケーブルは、いくつかの受信器電極をも有
する。受信器電極の対の間の電位差が測定される。ビシ
ョフ等は、可変周波数源を用いる電磁測深方法を開示し
°ζおらず、各受信器電極の対の中心点と電流源との間
の最適絶対間隔を開示しておらず、最適の電源作動周波
数を選択しうる方法を開示していない。ビショフ等は、
海底下に埋没した抵抗層の深さを決定するための何らの
方法をも開示していない。ヒショフ等は海底より上で電
流源と受信器電極とを曳航することを教示も示唆もし′
ζいへい。
な十分に低い周波数を有する)の能動源を用いる“固有
抵抗”方法が、轡の下の地質学的累層の見掛けの固有抵
抗を決定するために提案された。例えば、1981年r
tJ13日にビショフ等に発行された米国特許第4,2
98,840号は、海底の見掛けの固有琳抗の輪郭を底
引きケーブルを用いて決定するた吟の方法と装置牽開示
している。ビショフ等の底引きケーブルは、低周波の交
流電流を海底に供給するための一対の電流供給電極を有
する。底引きケーブルは、いくつかの受信器電極をも有
する。受信器電極の対の間の電位差が測定される。ビシ
ョフ等は、可変周波数源を用いる電磁測深方法を開示し
°ζおらず、各受信器電極の対の中心点と電流源との間
の最適絶対間隔を開示しておらず、最適の電源作動周波
数を選択しうる方法を開示していない。ビショフ等は、
海底下に埋没した抵抗層の深さを決定するための何らの
方法をも開示していない。ヒショフ等は海底より上で電
流源と受信器電極とを曳航することを教示も示唆もし′
ζいへい。
19 、Ej 2!年9月4日647−・ダブル・ボス
トマに対し発行された米国特許第3.052,836”
号は、2つの電極を有する能動交流電源と、2つの電
極を有する電気受信器回路と、を用いる海洋電気調査の
方法と装置を開示し“(いる。ボストマ特許は、少く・
とも1つの電流源電極と2つの受信器回路電極とが、海
底から数フィート内の水域を通し・て曳航されることを
要求している。ポストマは、電流源と受信器回路との間
に直接的に電磁結合が本来的に存在し、この結合が海底
下の土地累層の特1’lと無関係であることを教示して
いる。受信器回路により測定された信号に及ぼずこの直
接的結合の効果を除去するために、ボストマは、電流源
と受信器回路との間に調節可能な伝達インピーダンスを
課することを教示し°ζいる。ボストマは、電流源と受
信器回路との間の直接的な電磁結合を減少させるために
その間の距離をいかにして調節するのがよいかを述べて
いない。ボストマは、電流と受信器との間の好ましい間
隔も、最適の電流源作動1AJ波数も開示していない。
トマに対し発行された米国特許第3.052,836”
号は、2つの電極を有する能動交流電源と、2つの電
極を有する電気受信器回路と、を用いる海洋電気調査の
方法と装置を開示し“(いる。ボストマ特許は、少く・
とも1つの電流源電極と2つの受信器回路電極とが、海
底から数フィート内の水域を通し・て曳航されることを
要求している。ポストマは、電流源と受信器回路との間
に直接的に電磁結合が本来的に存在し、この結合が海底
下の土地累層の特1’lと無関係であることを教示して
いる。受信器回路により測定された信号に及ぼずこの直
接的結合の効果を除去するために、ボストマは、電流源
と受信器回路との間に調節可能な伝達インピーダンスを
課することを教示し°ζいる。ボストマは、電流源と受
信器回路との間の直接的な電磁結合を減少させるために
その間の距離をいかにして調節するのがよいかを述べて
いない。ボストマは、電流と受信器との間の好ましい間
隔も、最適の電流源作動1AJ波数も開示していない。
ボストマは、海底下に埋没した抵抗層の深さを決定する
ためのいかなる方法をも開示していない。
ためのいかなる方法をも開示していない。
1950年11月21日にアール・アール・トンプソン
に対し発行された米国特許第2,531,088号は、
水域下の地質学的累層の固有抵抗を測定するためのもう
1つの方法を開示しており、この方法は、一対の電流電
極と複数の電位電極とを含むケーブルを海底に沿って引
きづることを含んでいる。電流源電極は、非常に低い周
波数(l/3ヘルツ未満)の正弦波信号又は周1す1的
に逆にされる(273ヘルツ未渦の周波trJ、)DC
(3号を放出づる。電位電極の対の間の電位差が測定さ
れる。トンプソンは、可変周波数の電源を用いるいかな
る方法も開示しておらず、又海底下に埋没した抵抗層の
深さを決定するためのいがなる方法も開示していない。
に対し発行された米国特許第2,531,088号は、
水域下の地質学的累層の固有抵抗を測定するためのもう
1つの方法を開示しており、この方法は、一対の電流電
極と複数の電位電極とを含むケーブルを海底に沿って引
きづることを含んでいる。電流源電極は、非常に低い周
波数(l/3ヘルツ未満)の正弦波信号又は周1す1的
に逆にされる(273ヘルツ未渦の周波trJ、)DC
(3号を放出づる。電位電極の対の間の電位差が測定さ
れる。トンプソンは、可変周波数の電源を用いるいかな
る方法も開示しておらず、又海底下に埋没した抵抗層の
深さを決定するためのいがなる方法も開示していない。
米国特許第3,182,250号(F、M、Mayes
)、第2.872.63s号(S、B、Jones)
、第2.839,721号(L、I)e WiLte)
もまた、DC又は非常に低い周波数の能動源を用いる海
底下の土地累層の固有抵抗を測定する方法を開示してい
るが、然し可変周波数源を用いるいかなる方法も開示し
ていない。
)、第2.872.63s号(S、B、Jones)
、第2.839,721号(L、I)e WiLte)
もまた、DC又は非常に低い周波数の能動源を用いる海
底下の土地累層の固有抵抗を測定する方法を開示してい
るが、然し可変周波数源を用いるいかなる方法も開示し
ていない。
このような固有抵抗方法に加えて、可変周波数能動源を
用いる電磁測深方法が4に案された。例えば、J、Il
、Coggon等によりゼオフィジックス(Geoph
ysics)、νo1.35.No、3 (1970年
6月)476−489頁に掲載された記事パ海底の電磁
的調査”は、この可変周波数能動源の方法の基礎にある
理論の背景の説明を与えており、海底又はそのすく−L
に配置され、海底下の構造の伝導度と電流源−受信器の
間隔とに依存する選択された周波数範囲で作動される垂
直磁気双極子源を用いるシステl、にJ、り海底下の構
造を効果的に探ることができイ:ごとを示唆している。
用いる電磁測深方法が4に案された。例えば、J、Il
、Coggon等によりゼオフィジックス(Geoph
ysics)、νo1.35.No、3 (1970年
6月)476−489頁に掲載された記事パ海底の電磁
的調査”は、この可変周波数能動源の方法の基礎にある
理論の背景の説明を与えており、海底又はそのすく−L
に配置され、海底下の構造の伝導度と電流源−受信器の
間隔とに依存する選択された周波数範囲で作動される垂
直磁気双極子源を用いるシステl、にJ、り海底下の構
造を効果的に探ることができイ:ごとを示唆している。
、Coggon等の論文は、垂直磁気双極子源を用いる
探査システムのみを論じており、同i1j、l受信器ア
レイを用いるいかなる方法も示唆しておらず、又埋i抵
抗層の深さを決定するためのいかなる方法も示唆してい
ない。
探査システムのみを論じており、同i1j、l受信器ア
レイを用いるいかなる方法も示唆しておらず、又埋i抵
抗層の深さを決定するためのいかなる方法も示唆してい
ない。
米国1,1゛許第4,047,098号(nuすoux
)は、地震部の背後で水域の表面で曳航される電気又は
磁気の双極子源と受信器とを用し、)る電磁能動門す探
方法を開示している。Durouxは、曳航の方向を横
切る電場成分を測シーるための受信器として一対の電極
を用いている。D’urouxは、また、水面において
モ5多場の放射成分と垂直成分午を測定することを示唆
しζいるが、然し放射方向と垂直方向の磁場をそのよう
に測定するだめのいかなる特定の装置をも記載していな
い。1lurouxは、電流源と受信器との間を所望の
調査深さに比較して大きくずべきこと及び所望の調査深
さの少くとも2倍が好ましいことを教示している。11
u r o u xば、双極子源用の好ましい作動周
波数を示唆しておらず、また、海底の近く又は水域の表
面下の任、音の位置に電流源又は受信器を配置すること
を示唆していない。
)は、地震部の背後で水域の表面で曳航される電気又は
磁気の双極子源と受信器とを用し、)る電磁能動門す探
方法を開示している。Durouxは、曳航の方向を横
切る電場成分を測シーるための受信器として一対の電極
を用いている。D’urouxは、また、水面において
モ5多場の放射成分と垂直成分午を測定することを示唆
しζいるが、然し放射方向と垂直方向の磁場をそのよう
に測定するだめのいかなる特定の装置をも記載していな
い。1lurouxは、電流源と受信器との間を所望の
調査深さに比較して大きくずべきこと及び所望の調査深
さの少くとも2倍が好ましいことを教示している。11
u r o u xば、双極子源用の好ましい作動周
波数を示唆しておらず、また、海底の近く又は水域の表
面下の任、音の位置に電流源又は受信器を配置すること
を示唆していない。
また、Durouxは、電気双極子受信器の同調したア
レイを用いるいかなる方法も示唆しておらず、又埋没抵
抗層の海底下の深さを決定するだめのいかなる方法をも
示唆していない。
レイを用いるいかなる方法も示唆しておらず、又埋没抵
抗層の海底下の深さを決定するだめのいかなる方法をも
示唆していない。
本発明の方法によれば、電気双極子電流源は、水域の表
面に実質的に平行に水域内の探査船から曳航され、水面
と海底との間の距離の約4分の1より小さい距離だけ海
底から隔間されている。交流電流が、電流aて流され、
前弱電流は、少くとも1つの正弦波周波数成分を含んで
いる。少くとも1つの電気双極子検出器が、一対の検出
器電極を有するが、電流源と実質的に同一直線状に探査
船から曳航され、正弦波成分の周波数に等しい周波数を
有し11つ水中を伝播する電磁放射線の波長の整数倍に
実質的に等しい距離だけ電流源から離間されている。電
流源により放出された電流の特性と、検出器電極の対の
mlの電位差の特性とが測定される。これらの測定から
、電流源と双極子検出器との知合相互インピーダンスの
特性が決定される。電流源から放出される電流は、各々
が別個の周波数をもつ複数の正弦波成分を含むのが好ま
しい、数個の双極子検出器が、電流源と同一直線に曳航
されるのが好ましい。好ましくは、電流特性及び電11
ン差特性り測定は、電流源−検出器の各対について7導
故の周波数でなされるべきである。
面に実質的に平行に水域内の探査船から曳航され、水面
と海底との間の距離の約4分の1より小さい距離だけ海
底から隔間されている。交流電流が、電流aて流され、
前弱電流は、少くとも1つの正弦波周波数成分を含んで
いる。少くとも1つの電気双極子検出器が、一対の検出
器電極を有するが、電流源と実質的に同一直線状に探査
船から曳航され、正弦波成分の周波数に等しい周波数を
有し11つ水中を伝播する電磁放射線の波長の整数倍に
実質的に等しい距離だけ電流源から離間されている。電
流源により放出された電流の特性と、検出器電極の対の
mlの電位差の特性とが測定される。これらの測定から
、電流源と双極子検出器との知合相互インピーダンスの
特性が決定される。電流源から放出される電流は、各々
が別個の周波数をもつ複数の正弦波成分を含むのが好ま
しい、数個の双極子検出器が、電流源と同一直線に曳航
されるのが好ましい。好ましくは、電流特性及び電11
ン差特性り測定は、電流源−検出器の各対について7導
故の周波数でなされるべきである。
電気双極r検出器アレイに加えて、傾斜検出器アレイは
、電2Jt ’IQの中点の下で又はこの中点から横に
分離された位置で探査船から曳航される。傾斜検出器ア
レイは、−・対の双極子アンテナを有し、各アンテリの
末ζ:i;は−・対の電極になっており、この電極は、
水と電磁気的に接続され、電源電極間の+?lj 離よ
り小さい距離だけ分離されζいる。1つの双極子′l′
ンテナは電流源に対して実質的に平行に向けられ、他方
の双極子アンテナは、電流源に対し実質的に直角に向け
られている。更に、制御可能の器具ボット°内に装着さ
れた3軸磁場感知器のアレイが、電流源の側面で探査f
1Gにより曳航される。
、電2Jt ’IQの中点の下で又はこの中点から横に
分離された位置で探査船から曳航される。傾斜検出器ア
レイは、−・対の双極子アンテナを有し、各アンテリの
末ζ:i;は−・対の電極になっており、この電極は、
水と電磁気的に接続され、電源電極間の+?lj 離よ
り小さい距離だけ分離されζいる。1つの双極子′l′
ンテナは電流源に対して実質的に平行に向けられ、他方
の双極子アンテナは、電流源に対し実質的に直角に向け
られている。更に、制御可能の器具ボット°内に装着さ
れた3軸磁場感知器のアレイが、電流源の側面で探査f
1Gにより曳航される。
探査船が静止又は移動している間に、傾斜アレ・イと双
極子アレイとの電極の対で電位差の測定かなされ、磁場
感知器で磁場の測定がなされ、これらの測定が解釈され
ることにより、水域により覆われた海底下の地質学的累
層内の炭化水素又は他の鉱物質堆積物又はそれらの存在
により変化する領域の検出が可能となる。磁場と電場の
データの周波数範囲の測定が分析され、各探査場所の下
の海底下の累層の複雑なインピーダンススペクトルを構
成する。付加的になしうる時間範囲の測定は、電流源か
らの瞬間的な出力パルスに続いて記録された磁場と電場
のデータの部分を積分し、海底下の累層の従莱の負担能
力を測定することを含んでいる。
極子アレイとの電極の対で電位差の測定かなされ、磁場
感知器で磁場の測定がなされ、これらの測定が解釈され
ることにより、水域により覆われた海底下の地質学的累
層内の炭化水素又は他の鉱物質堆積物又はそれらの存在
により変化する領域の検出が可能となる。磁場と電場の
データの周波数範囲の測定が分析され、各探査場所の下
の海底下の累層の複雑なインピーダンススペクトルを構
成する。付加的になしうる時間範囲の測定は、電流源か
らの瞬間的な出力パルスに続いて記録された磁場と電場
のデータの部分を積分し、海底下の累層の従莱の負担能
力を測定することを含んでいる。
本発明の好ましい実施態様は、第1図と第2図を参照し
−(より容易に理解することができる。第1図は、水域
::0の表面21に垂直な平面内でとられた1υ[面図
ご、本発明の好まl、い実施態打の一部をji1鈍化し
た形で示す。探査船1は、水域20内で不(h、1’(
’I力の可撓性の電気ケーブル30を曳航する。、It
−プル30は、リール31から水域20内へ展1111
される。フィッシュ4Oがケーブル3Oの自由端C2二
取(=Jりられ、フィッシュ40の位置と深さは、I’
lii 1 卜で発生された制御信号に応答し゛C制御
可可能ある。1つのフィッシュが第11g1に示しであ
るが、2つ以」−のフィッシュをケーブル30に取(J
Lノでもよい。フイツクz40は、ニド・」−ボレーシ
ョンにより製造されたような地震船に関し゛ζ地震スト
リーマの位置を制御するために普通用いられるものから
選択することができる。
−(より容易に理解することができる。第1図は、水域
::0の表面21に垂直な平面内でとられた1υ[面図
ご、本発明の好まl、い実施態打の一部をji1鈍化し
た形で示す。探査船1は、水域20内で不(h、1’(
’I力の可撓性の電気ケーブル30を曳航する。、It
−プル30は、リール31から水域20内へ展1111
される。フィッシュ4Oがケーブル3Oの自由端C2二
取(=Jりられ、フィッシュ40の位置と深さは、I’
lii 1 卜で発生された制御信号に応答し゛C制御
可可能ある。1つのフィッシュが第11g1に示しであ
るが、2つ以」−のフィッシュをケーブル30に取(J
Lノでもよい。フイツクz40は、ニド・」−ボレーシ
ョンにより製造されたような地震船に関し゛ζ地震スト
リーマの位置を制御するために普通用いられるものから
選択することができる。
ここに述べる曳航されるケーブルの深さと位置を制御す
るための他の装置、例えば防雪機を用いることもできる
。
るための他の装置、例えば防雪機を用いることもできる
。
本明細占において用いる“水”という語は、海水、真水
、沼、泥水、湿地水、及び本発明の作用を可能ならしめ
るのに十分な水を含む他の任窟の液体を含む意味である
。
、沼、泥水、湿地水、及び本発明の作用を可能ならしめ
るのに十分な水を含む他の任窟の液体を含む意味である
。
ケーブル30は、少くとも6つの導体(図示せず)を含
み、各導体は、絶縁(A料により包囲されている。水域
20に電気的に接続された電源電極33は、ケーブル3
0の第1導体から絶縁材料を適当に剥離することにより
形成される。大きい表面積を有する伝導部材は、剥離さ
れた導体に結合されてケーブル36に取伺りられ、電源
電極33を形成する。電源電極34は、同様に、う・−
プル30の第2導体から絶縁材料を剥離することにより
形成される。電極33と34は、距離“′a”だけ分離
され、以下に時折まとめて電気双極子電流源2として引
用する。ケーブル30の第1導体と第2導体とは、電気
双極子電流源2にエネルギを供給する船1上の発電機(
図示せず)に取伺りられ一部いる。発電機は、電極33
と34との間の=1変出力電流(別個の周波数をもつ少
くと□も2つの正弦波成分を有する正弦波電流を含む)
を発生することができる。発電機は、技術分野に知られ
ているものから選択することができ、電源電極33と3
4との間で高いピーク電流(約lo3^mp、〜約10
’ Amp、)と低い電圧(約20ホルト〜2o。
み、各導体は、絶縁(A料により包囲されている。水域
20に電気的に接続された電源電極33は、ケーブル3
0の第1導体から絶縁材料を適当に剥離することにより
形成される。大きい表面積を有する伝導部材は、剥離さ
れた導体に結合されてケーブル36に取伺りられ、電源
電極33を形成する。電源電極34は、同様に、う・−
プル30の第2導体から絶縁材料を剥離することにより
形成される。電極33と34は、距離“′a”だけ分離
され、以下に時折まとめて電気双極子電流源2として引
用する。ケーブル30の第1導体と第2導体とは、電気
双極子電流源2にエネルギを供給する船1上の発電機(
図示せず)に取伺りられ一部いる。発電機は、電極33
と34との間の=1変出力電流(別個の周波数をもつ少
くと□も2つの正弦波成分を有する正弦波電流を含む)
を発生することができる。発電機は、技術分野に知られ
ているものから選択することができ、電源電極33と3
4との間で高いピーク電流(約lo3^mp、〜約10
’ Amp、)と低い電圧(約20ホルト〜2o。
ボルト)を調節された方法で発生ずることができる。二
者択一的に、ケーブル30の所要の大きさと伝達中の電
力損失間を最少にするために、高電圧の交流電力が60
ヘルツで船l上の発電機がら電極33.34の近くの変
圧器へ送られ、変圧器は、電極33と34に結合された
可変周波数送信機に電力を供給する。電源電極33と3
4の出力電流の表示である信号が発生され、船l上の器
其(図示せず)により記録される。
者択一的に、ケーブル30の所要の大きさと伝達中の電
力損失間を最少にするために、高電圧の交流電力が60
ヘルツで船l上の発電機がら電極33.34の近くの変
圧器へ送られ、変圧器は、電極33と34に結合された
可変周波数送信機に電力を供給する。電源電極33と3
4の出力電流の表示である信号が発生され、船l上の器
其(図示せず)により記録される。
検出器の電極36.37.38と39は、ケーブル30
の別個の導体から絶縁材料を剥離することにより電源電
極33.34を形成するのと同様にして形成されるのが
よい。4つの検出器電極が第1図に示されているけれど
も、5つ以上又は3つ以下の検出器電極を用いることも
本発明の範囲内にある。電極36と37の間の電位差と
検出器電極38と39との間の電位差とが測定されて増
幅され、その後前1上の電気器只て図示せず)により処
理されて記録される。水域2oの海床24の下の土地の
累層23の特性表示を可能とし、鉱物質の堆積物の表示
である“変則的な(anomalous) ″性質をも
つ領域を海床下の累層23内に配置するため、測定した
データが後述の方法で解釈される。
の別個の導体から絶縁材料を剥離することにより電源電
極33.34を形成するのと同様にして形成されるのが
よい。4つの検出器電極が第1図に示されているけれど
も、5つ以上又は3つ以下の検出器電極を用いることも
本発明の範囲内にある。電極36と37の間の電位差と
検出器電極38と39との間の電位差とが測定されて増
幅され、その後前1上の電気器只て図示せず)により処
理されて記録される。水域2oの海床24の下の土地の
累層23の特性表示を可能とし、鉱物質の堆積物の表示
である“変則的な(anomalous) ″性質をも
つ領域を海床下の累層23内に配置するため、測定した
データが後述の方法で解釈される。
特定の適用として、抵抗層25のような埋もれた抵抗層
の存在と潔さとを決定するために測定データが解釈され
る。この抵抗層25は、抵抗層25より上方の累層23
の部分の平均固有抵抗と異なる固有抵抗を有する。
の存在と潔さとを決定するために測定データが解釈され
る。この抵抗層25は、抵抗層25より上方の累層23
の部分の平均固有抵抗と異なる固有抵抗を有する。
検出器電極の各対の間で電位差(即ぢ電圧)特性が測定
されるが、これらの検出器電極をまとめて“電気双極子
検出器”として引用する。電気双極子検出器は、まとめ
て“電気双極子検出器アレイ”として引用する。
されるが、これらの検出器電極をまとめて“電気双極子
検出器”として引用する。電気双極子検出器は、まとめ
て“電気双極子検出器アレイ”として引用する。
電気双極子電流源2と電気双極子検出器とは、水面21
と海底24との間の水柱の下方約4分の1の所で水面2
1に実質的に平行で且つ実質的に直線状に曳航されるの
が好ましい。双極子電流源2と双極子検出器とが曳航さ
れる水面21下の深さが海底24と水面21との間の距
離の4分の3より小さく減少するにつれて、海底下の累
層23の電気固(r抵抗値の表示である双極子検出器に
おける信号の強度が(“異常”信Ji3’) 、海底2
4と双極子検出器との間の水により覆われるので急速に
減少する。水面21と海底24との間の水柱の下方4分
の1以内で装置を曳航することが更に望ましい。その理
由は、この領域においては、装置が曳航される海底24
上の高さに対する異常信号の感度が十分に弱いので、フ
ィッシュ40は、実際の曳航深さを所望の曳航深さの約
5%の範囲内に制御する必要があるにずぎ4い。
と海底24との間の水柱の下方約4分の1の所で水面2
1に実質的に平行で且つ実質的に直線状に曳航されるの
が好ましい。双極子電流源2と双極子検出器とが曳航さ
れる水面21下の深さが海底24と水面21との間の距
離の4分の3より小さく減少するにつれて、海底下の累
層23の電気固(r抵抗値の表示である双極子検出器に
おける信号の強度が(“異常”信Ji3’) 、海底2
4と双極子検出器との間の水により覆われるので急速に
減少する。水面21と海底24との間の水柱の下方4分
の1以内で装置を曳航することが更に望ましい。その理
由は、この領域においては、装置が曳航される海底24
上の高さに対する異常信号の感度が十分に弱いので、フ
ィッシュ40は、実際の曳航深さを所望の曳航深さの約
5%の範囲内に制御する必要があるにずぎ4い。
もしも電極33と34とが第1距離だけ離れており、電
極36.37.38.39の隣接する対もまた実質的に
第1距離だけ離れ”Cいるならば、海底24の下方第2
距離りに位置する埋没した抵抗層25の直接検出のため
に、電流源2の中点と電気双極子検出器の1つの中点と
を少くとも2Dだり分離さ−Uるべきであり、好ましく
は少くとも3Dだけ分離させるべきである。また埋没層
25の検出のために、電流源2の出力電流は、埋没抵抗
装置25と関連する“浸透厚周波数(Skin dep
thfrequency)”に等しい周波数をイ1する
正弦波成分を含むのが好ましい。この浸透厚周波数はp
/πμD2に等しい。ここにρとμは、夫々、埋没層2
5より上の土地累層のfIQ域の平均固有抵抗値と磁気
透過度である。そしてこの浸透17周波数は、土地累層
23の探査領域におりる電磁浸透厚を埋没抵抗層の深さ
Dに等しくする周波数である。探査が土地累層23を貫
通しうる有効深さは、電磁浸透厚d=(πμσ[)−1
/2によりめられる。
極36.37.38.39の隣接する対もまた実質的に
第1距離だけ離れ”Cいるならば、海底24の下方第2
距離りに位置する埋没した抵抗層25の直接検出のため
に、電流源2の中点と電気双極子検出器の1つの中点と
を少くとも2Dだり分離さ−Uるべきであり、好ましく
は少くとも3Dだけ分離させるべきである。また埋没層
25の検出のために、電流源2の出力電流は、埋没抵抗
装置25と関連する“浸透厚周波数(Skin dep
thfrequency)”に等しい周波数をイ1する
正弦波成分を含むのが好ましい。この浸透厚周波数はp
/πμD2に等しい。ここにρとμは、夫々、埋没層2
5より上の土地累層のfIQ域の平均固有抵抗値と磁気
透過度である。そしてこの浸透17周波数は、土地累層
23の探査領域におりる電磁浸透厚を埋没抵抗層の深さ
Dに等しくする周波数である。探査が土地累層23を貫
通しうる有効深さは、電磁浸透厚d=(πμσ[)−1
/2によりめられる。
ここにfは電源周波数であり、μとσは、土地累層23
の探査部分の夫々平均磁気透過度と平均伝導度である。
の探査部分の夫々平均磁気透過度と平均伝導度である。
通常μは2.自由空間の磁気透過度μ。に実質的に等し
い。
い。
電流源2からの電磁信号の波長λ。の整数倍nだけ各双
極子検出器を電流源から離間させることにより、電流源
2と各双極子検出器との間の直接的な電磁結合(この結
合は土地累123の特性とは無関4+fiである)かご
の双極子検出器における電位差測定に及はす影響を減少
さ一已るのが望ましいことを・)発明者か見出した。波
長λ8は式2式%) によりIJえられる。こごにρWは、水域2Oの低周波
電気固有風Jj’し稙であり、μ0は、自由空間のもは
気透過j度であり、fは電源周波数である。もしも電流
源2と各双極子検出器とが互いにそのように離間されて
いるならば、(電流源2にお1)る出力電流の位相に関
し−C)各検出器で測定された信号の位相の変化はずべ
ζ、海底24に沿って又は)毎度24−トζ伝播する電
磁信号によるものである。
極子検出器を電流源から離間させることにより、電流源
2と各双極子検出器との間の直接的な電磁結合(この結
合は土地累123の特性とは無関4+fiである)かご
の双極子検出器における電位差測定に及はす影響を減少
さ一已るのが望ましいことを・)発明者か見出した。波
長λ8は式2式%) によりIJえられる。こごにρWは、水域2Oの低周波
電気固有風Jj’し稙であり、μ0は、自由空間のもは
気透過j度であり、fは電源周波数である。もしも電流
源2と各双極子検出器とが互いにそのように離間されて
いるならば、(電流源2にお1)る出力電流の位相に関
し−C)各検出器で測定された信号の位相の変化はずべ
ζ、海底24に沿って又は)毎度24−トζ伝播する電
磁信号によるものである。
従っ−ζ、電源と双極子検出器との間の間隔と電源周波
数とを調節することにより、地質構造に対するJ、4人
感度をうるように双極子検出器のアレイを同調させるの
がよい。
数とを調節することにより、地質構造に対するJ、4人
感度をうるように双極子検出器のアレイを同調させるの
がよい。
もしも探査システムを海底24下の深さDに埋没した抵
抗層に特に敏感ならしめることを望むならば、そしても
しも深さDのすく上の深さにおける土地累層23の平均
伝播度σが知られているならば、電流ti、2と各双極
子検出器との間の間隔は2πD(ρ圓σ)1″ の整数
倍に実質的に等しいように選ぶべきであり、そして電#
i電流は、深さ1)と関連する浸透厚周波数に実質的に
等しい周波数を有する正弦波成分を含むように選ぶへき
である。
抗層に特に敏感ならしめることを望むならば、そしても
しも深さDのすく上の深さにおける土地累層23の平均
伝播度σが知られているならば、電流ti、2と各双極
子検出器との間の間隔は2πD(ρ圓σ)1″ の整数
倍に実質的に等しいように選ぶべきであり、そして電#
i電流は、深さ1)と関連する浸透厚周波数に実質的に
等しい周波数を有する正弦波成分を含むように選ぶへき
である。
各双極子検出器においてなされた電位差測定から、電流
源2と検出器との複合相互インピーダンスの表示である
信号を発生させるのか望ましい。
源2と検出器との複合相互インピーダンスの表示である
信号を発生させるのか望ましい。
この複合相互インピーダンス信号の位相と振幅との変動
又は°′異常゛の分+Jrから、層25のような埋没抵
抗層の存在を決定することかできる。電気双極子検出器
のアレイ中に複数の検出器双極子を用い、可変周波数の
双極子電源を用い、そして複数の別個の電源周波数の各
々について各検出器において電位差測定をなすことによ
り、埋没層までの深さを推定しうろことを本発明五が見
出した。
又は°′異常゛の分+Jrから、層25のような埋没抵
抗層の存在を決定することかできる。電気双極子検出器
のアレイ中に複数の検出器双極子を用い、可変周波数の
双極子電源を用い、そして複数の別個の電源周波数の各
々について各検出器において電位差測定をなすことによ
り、埋没層までの深さを推定しうろことを本発明五が見
出した。
特に、電源と検出器との間の分離が、海底24下の埋没
層25の深さの3倍に等しい臨界分離に増大するまで増
大するとき、埋没層25の表示である位相又は振幅の異
常がピーク(即ら最大価)である周波数が減少する。こ
のような臨界分離を超えると、ピーク信号の異常を与え
る電源周波数の値は実質的に一定のままである。この実
質的に一定の周波数fcO値を決定することにより、埋
没抵抗層25の深さを1〕−(πにσ(c)−1/2と
してIIk定することができる。ここにμとσは、埋没
層25の−1−の累層23の夫々平均磁気透過度と伝導
度である。上述のように、μは通常、自由空間の磁気i
3過度μ。に実質的に等しい。
層25の深さの3倍に等しい臨界分離に増大するまで増
大するとき、埋没層25の表示である位相又は振幅の異
常がピーク(即ら最大価)である周波数が減少する。こ
のような臨界分離を超えると、ピーク信号の異常を与え
る電源周波数の値は実質的に一定のままである。この実
質的に一定の周波数fcO値を決定することにより、埋
没抵抗層25の深さを1〕−(πにσ(c)−1/2と
してIIk定することができる。ここにμとσは、埋没
層25の−1−の累層23の夫々平均磁気透過度と伝導
度である。上述のように、μは通常、自由空間の磁気i
3過度μ。に実質的に等しい。
第1図に承ず電気双極子検出器に加えて追加的な電場感
知器と磁気感知器(単純化のため第1図に図示せず)と
を探査1i101から曳航するのが好ましい。この追加
的な感知の構造と機能を第2図を参照して以□ドに説明
する。
知器と磁気感知器(単純化のため第1図に図示せず)と
を探査1i101から曳航するのが好ましい。この追加
的な感知の構造と機能を第2図を参照して以□ドに説明
する。
第2図は、本発明の装置の好ましい実施態様を示ず離岸
電磁探査システムの上面図である。この装置は、電気双
極子電流源2と、水域20内を浮動し、探査1fり’1
の背後に曳航される電磁受信システムとを含んでいる。
電磁探査システムの上面図である。この装置は、電気双
極子電流源2と、水域20内を浮動し、探査1fり’1
の背後に曳航される電磁受信システムとを含んでいる。
電気双極子電流源2は、可撓性で不偏浮力の電気ケーブ
ル30により探査船1から曳航される。電極33と34
は、裸゛金属がよく、第1図を参照して上述した方法で
形成されるが、ピーク電流密度をできるたり小さく維持
するために大きい表面積をもつべきである。電極33と
34は、船1上の発電a(図示・lず)に電気的に接続
されている。発電機は、受信システムは、検出器電極3
6.37.38.39を含む電気双極子検出器アレイを
含んでいる。双極子検出器アレー内に3つ以下又は5つ
以」。、の検出器電極を用いることは本発明の範囲内に
ある。静止探査又は移動探査中、電極源2と双極子検出
器アレイとを所望の深さに位置決めするため電気ケーブ
ル30の自由端に制御可能なフィッシュを取付ける。
ル30により探査船1から曳航される。電極33と34
は、裸゛金属がよく、第1図を参照して上述した方法で
形成されるが、ピーク電流密度をできるたり小さく維持
するために大きい表面積をもつべきである。電極33と
34は、船1上の発電a(図示・lず)に電気的に接続
されている。発電機は、受信システムは、検出器電極3
6.37.38.39を含む電気双極子検出器アレイを
含んでいる。双極子検出器アレー内に3つ以下又は5つ
以」。、の検出器電極を用いることは本発明の範囲内に
ある。静止探査又は移動探査中、電極源2と双極子検出
器アレイとを所望の深さに位置決めするため電気ケーブ
ル30の自由端に制御可能なフィッシュを取付ける。
ごご゛に述べる曳航ケーブルの何れかの深さ又は横位置
を制御するために他の装置例えば防雪具を用いζもよい
。双極子it出器アレイは、電気双極子電流源2メ実質
的に同一直線状に、水域2oの水面21に実質的に平行
に曳航される。炭化水素の探査に十分な深さまで土地累
層23あ“′直接”探査(この探査Gこおいては、探査
の標的が海底下の特定の四面1に埋没し゛、標的より上
の土地累層23の部分の電気的性質が標的により実質的
に変えられない)を遂行するために、電流源2と双極子
検出器との間に3法定マイル(4827,9m)までの
i?+; MI[があるのが望ましい。このような分離
において、電流源2は、双極子検出器におりる信号騒音
比がall容しうるために106アンペア・メータのオ
ーダの双極子モーメント(電源電極間の四角11とピー
ク電流との積として定義される)をもつべきである。然
しなから、間接的な°゛チムニ検出探査を行なう際には
、はるかに小さい電流源双極子モーノン1−(10’ア
ンペア・メータのオーダ)とはるかに小さい電流源−検
出器の分離で十分である。
を制御するために他の装置例えば防雪具を用いζもよい
。双極子it出器アレイは、電気双極子電流源2メ実質
的に同一直線状に、水域2oの水面21に実質的に平行
に曳航される。炭化水素の探査に十分な深さまで土地累
層23あ“′直接”探査(この探査Gこおいては、探査
の標的が海底下の特定の四面1に埋没し゛、標的より上
の土地累層23の部分の電気的性質が標的により実質的
に変えられない)を遂行するために、電流源2と双極子
検出器との間に3法定マイル(4827,9m)までの
i?+; MI[があるのが望ましい。このような分離
において、電流源2は、双極子検出器におりる信号騒音
比がall容しうるために106アンペア・メータのオ
ーダの双極子モーメント(電源電極間の四角11とピー
ク電流との積として定義される)をもつべきである。然
しなから、間接的な°゛チムニ検出探査を行なう際には
、はるかに小さい電流源双極子モーノン1−(10’ア
ンペア・メータのオーダ)とはるかに小さい電流源−検
出器の分離で十分である。
直接探査方法を遂行するために、電流源と検出器との間
隔が約3法定マイル(’4’827. 9nl)であり
電流源双極子モーメントが約10トアンペア・メータ
であり、海底上の検出器プレイの曳航高さが約1001
丁−であり、水深が約400mを超える場合、海水中で
の作業のために、双極子検出器は好ましくは2X10−
’ポルト/mのオークの電場の変動を検出するため十分
な感度をもつへきである。適当な検出器電極は、第1図
を参照し゛ζ上述した方法で形成されるのかよい。二者
択一的には、塩橋により接続された根−銀塩化物検出器
電極が適当である。
隔が約3法定マイル(’4’827. 9nl)であり
電流源双極子モーメントが約10トアンペア・メータ
であり、海底上の検出器プレイの曳航高さが約1001
丁−であり、水深が約400mを超える場合、海水中で
の作業のために、双極子検出器は好ましくは2X10−
’ポルト/mのオークの電場の変動を検出するため十分
な感度をもつへきである。適当な検出器電極は、第1図
を参照し゛ζ上述した方法で形成されるのかよい。二者
択一的には、塩橋により接続された根−銀塩化物検出器
電極が適当である。
埋没層25のような埋没抵抗物体は、0σ底24に非常
に近い物体の上に延びる(゛チムニ°°として知られる
)海底上累層23の領域を電気的に変えるかも知れない
。埋没物体25が、l毎度24Tの非常に浅い深さまで
延びるこのチムニと関連伺りられる場合、チムニは、電
流源2と電気双極子検出器プレイとからなるザブシステ
ムに対する検出可能の標的となりうる。上述のように、
電気双極子検出器アレイの双極子検出器と電流源2との
間に必要とされる分離は、このチムニが埋没物体25と
関連づけられていない場合よりも実質的に小さい。
に近い物体の上に延びる(゛チムニ°°として知られる
)海底上累層23の領域を電気的に変えるかも知れない
。埋没物体25が、l毎度24Tの非常に浅い深さまで
延びるこのチムニと関連伺りられる場合、チムニは、電
流源2と電気双極子検出器プレイとからなるザブシステ
ムに対する検出可能の標的となりうる。上述のように、
電気双極子検出器アレイの双極子検出器と電流源2との
間に必要とされる分離は、このチムニが埋没物体25と
関連づけられていない場合よりも実質的に小さい。
ワイヤアンテナ′4は、その機能は後述するが、ケーブ
ル30に取(;Jられるがケーブル30から電気的に絶
縁されでいる。アンテナ41の向きを制御するため、ア
ンテナ41の両端に制御可能なフイラス・12と43を
夫々取イ1けである。
ル30に取(;Jられるがケーブル30から電気的に絶
縁されでいる。アンテナ41の向きを制御するため、ア
ンテナ41の両端に制御可能なフイラス・12と43を
夫々取イ1けである。
電C1’i受(aシステムは、可視性の不偏浮力の信号
ゲージ月16を含め、この信刀ケーブル1Gは、電気双
J4+j Y−電流源2に実質的に平行に向りられた第
1傾釧アレイ双極子アンテナ17と、電気双極子電流源
2に実質的に垂直に向けられた第2傾斜アレイ双楊子ア
ンテナ18とを曳航°4−る。傾斜アレイ双極子アンテ
ナ17と18は、まとめて以下に“傾斜アレイ”として
引用する。傾斜アレイを電流源2に関して所望の位置に
位置決めするためのill +fl ”能なフィッシュ
19をケーフ゛ル16の自由端に取付けである。また、
電磁受信システムは、可撓性で不偏浮力の信号動カケー
ブル14と、可撓性で不偏浮力の信号動カケニブル15
とを含み、これらのケーブル14と15は夫々、第1磁
場惑知器ボツl” 12と第2VA気惑知器ボツド13
とを曳航する。
ゲージ月16を含め、この信刀ケーブル1Gは、電気双
J4+j Y−電流源2に実質的に平行に向りられた第
1傾釧アレイ双極子アンテナ17と、電気双極子電流源
2に実質的に垂直に向けられた第2傾斜アレイ双楊子ア
ンテナ18とを曳航°4−る。傾斜アレイ双極子アンテ
ナ17と18は、まとめて以下に“傾斜アレイ”として
引用する。傾斜アレイを電流源2に関して所望の位置に
位置決めするためのill +fl ”能なフィッシュ
19をケーフ゛ル16の自由端に取付けである。また、
電磁受信システムは、可撓性で不偏浮力の信号動カケー
ブル14と、可撓性で不偏浮力の信号動カケニブル15
とを含み、これらのケーブル14と15は夫々、第1磁
場惑知器ボツl” 12と第2VA気惑知器ボツド13
とを曳航する。
傾斜アレイ双極子アンテナ17は、検出器電極44と4
5を含み、この検出器電極44.45は、電極36.3
7.38.39と同し方法で構成されるのがよ、い。検
出器電極4 、4と45は、電極36.37.38.3
9の豐接する対の間の距離より小さい距^1だけ分離さ
れている。検出器電極4G、47を含む傾斜アレイ双極
子アンテナ18に関して直角に向けら、1れている。ア
ンテナ17は、カイワイヤ(図示せず)でアンテナ18
に対し直角に保持されるのがよい。別の方法とし−ζ、
アンテナ17と18を、船舶用として°ハ′通に用いら
れるものから選択しうる適当な2リポノド (図示せず
)内に包囲することができる。アンテナ17とxsc:
tl、電藩源2の中点に隣接する位置で曳航されるべき
であ□るが、その、中点がら下に配置されるか又は横に
変位され、アンテナが水面21に対し実質的に平行とな
るように向りられるべきである。
5を含み、この検出器電極44.45は、電極36.3
7.38.39と同し方法で構成されるのがよ、い。検
出器電極4 、4と45は、電極36.37.38.3
9の豐接する対の間の距離より小さい距^1だけ分離さ
れている。検出器電極4G、47を含む傾斜アレイ双極
子アンテナ18に関して直角に向けら、1れている。ア
ンテナ17は、カイワイヤ(図示せず)でアンテナ18
に対し直角に保持されるのがよい。別の方法とし−ζ、
アンテナ17と18を、船舶用として°ハ′通に用いら
れるものから選択しうる適当な2リポノド (図示せず
)内に包囲することができる。アンテナ17とxsc:
tl、電藩源2の中点に隣接する位置で曳航されるべき
であ□るが、その、中点がら下に配置されるか又は横に
変位され、アンテナが水面21に対し実質的に平行とな
るように向りられるべきである。
アンテナ17の電極間の電位差とアンテナ18と電極間
の電位差とが船1上の電気器具(図示せず)によっ′ζ
測定され記録される。測定されたデータは、電極36.
37.38.39において記録されたデータに比較して
高い分解能を有し、電流源2の実質的にすぐ下で且つ海
底24の短い距離の範囲内に位置する累層23の領域の
電気的性質を特徴づLjるために用いられる。
の電位差とが船1上の電気器具(図示せず)によっ′ζ
測定され記録される。測定されたデータは、電極36.
37.38.39において記録されたデータに比較して
高い分解能を有し、電流源2の実質的にすぐ下で且つ海
底24の短い距離の範囲内に位置する累層23の領域の
電気的性質を特徴づLjるために用いられる。
磁場感知器ボッド12と13は等し、い。各ボンドは、
真のベクトル磁場測定値を得るために普通に用いられる
ものから選択された3軸磁場感知器と、磁場感知器の向
きを測定するための装置とを収容しζいる。例えば、′
I″RW+ Inc、により製造された形式の3軸フラ
ツクスゲートベクトル器具パツケージが、磁場感知器と
して用いるのに適当である。スベリ−コーポレーション
(SperryCorpora t 1on)により製
造された形式の3軸加速度a1バソゲージが、方向測定
装置とし“ご用いるのに適している。ボッド12と13
は、エト (Edo)コーポレーションにより製造され
ているような、地震船に対する地震ストリーマの垂直お
よび水平の相対位置を制御するために普通に用いられる
ものから選択されるのがよい。ボットは、電気双極子検
出器アレイが曳航される深さに実質的に等しい水域20
内の深さで、電流源2から421に局1間した位置で、
電流源2に関して対称に曳航されるべきである。然しな
から、水域20内の任意の所望の深さで磁場感知器ボッ
)” 12と13を曳航することは本発明の範囲内にあ
る。測定されたベクトル磁場データは、ケーブル14と
15を通して船1 。
真のベクトル磁場測定値を得るために普通に用いられる
ものから選択された3軸磁場感知器と、磁場感知器の向
きを測定するための装置とを収容しζいる。例えば、′
I″RW+ Inc、により製造された形式の3軸フラ
ツクスゲートベクトル器具パツケージが、磁場感知器と
して用いるのに適当である。スベリ−コーポレーション
(SperryCorpora t 1on)により製
造された形式の3軸加速度a1バソゲージが、方向測定
装置とし“ご用いるのに適している。ボッド12と13
は、エト (Edo)コーポレーションにより製造され
ているような、地震船に対する地震ストリーマの垂直お
よび水平の相対位置を制御するために普通に用いられる
ものから選択されるのがよい。ボットは、電気双極子検
出器アレイが曳航される深さに実質的に等しい水域20
内の深さで、電流源2から421に局1間した位置で、
電流源2に関して対称に曳航されるべきである。然しな
から、水域20内の任意の所望の深さで磁場感知器ボッ
)” 12と13を曳航することは本発明の範囲内にあ
る。測定されたベクトル磁場データは、ケーブル14と
15を通して船1 。
」二の電気器具に伝達されて記録される。電場感知器も
またボッド12と13内に含めるのがよく、11iH上
の電気器具に接続される。電?M、源に関して対称に位
置決めされた2対以上の磁場感知器を利用するのは本発
明の範囲内にある。
またボッド12と13内に含めるのがよく、11iH上
の電気器具に接続される。電?M、源に関して対称に位
置決めされた2対以上の磁場感知器を利用するのは本発
明の範囲内にある。
海底下の累層の平均固有抵抗と著しく相違する固有抵抗
を有し、海底下の累層23内に埋没した有限の大きさの
物体が、双極子電流源2により放出された電流に応答し
て、水域2O内で、双極子電源2の軸線に垂直方向の電
61主場成分を発生ずる。
を有し、海底下の累層23内に埋没した有限の大きさの
物体が、双極子電流源2により放出された電流に応答し
て、水域2O内で、双極子電源2の軸線に垂直方向の電
61主場成分を発生ずる。
この垂直方向の電磁場成分の強さは、埋没物体の縁(即
ら上述の関連するチムニ)の上で最大となる。従っ−ζ
、ボット12と13内の磁場感知器と傾斜アレイ双極子
アンテナ18とにより測定されたデータにおいて検出さ
れた異常が、この縁の場所を描く。
ら上述の関連するチムニ)の上で最大となる。従っ−ζ
、ボット12と13内の磁場感知器と傾斜アレイ双極子
アンテナ18とにより測定されたデータにおいて検出さ
れた異常が、この縁の場所を描く。
また、埋没した有限の標的の線描写を容易にするために
、絶縁され起・ツイヤアンテナ41を電気ケーブル30
に取(−Jける。ワイヤアンテナ41の向きは、ワイヤ
アンテナ41の両端に夫々数例けられた操&*L、、う
るフィッシュ43と操縦しうるフィッシュ42とにより
制御される。船l上で発生された制御信号に応答して、
フィッシュ42と43がJi kKされてアンテナ41
の向きを制御する。
、絶縁され起・ツイヤアンテナ41を電気ケーブル30
に取(−Jける。ワイヤアンテナ41の向きは、ワイヤ
アンテナ41の両端に夫々数例けられた操&*L、、う
るフィッシュ43と操縦しうるフィッシュ42とにより
制御される。船l上で発生された制御信号に応答して、
フィッシュ42と43がJi kKされてアンテナ41
の向きを制御する。
特に、アンテナ41を水面21に実質的に平行に向ける
ごとにより、アンテナ41における電場の水平成分の変
化が測定されて分析され、海底下の累層23内の埋没し
た抵抗標的の縁を線描写することができる。もしも望む
ならば、アンテナ41に類似の数個のアンテナを、水面
から種々の距離でケーブル3Oに取付りてもよい。別態
様として、アンテリ′41を、ガイワイヤによりケーブ
ル3゜に対し実質的に垂直の位置に維持することができ
る。
ごとにより、アンテナ41における電場の水平成分の変
化が測定されて分析され、海底下の累層23内の埋没し
た抵抗標的の縁を線描写することができる。もしも望む
ならば、アンテナ41に類似の数個のアンテナを、水面
から種々の距離でケーブル3Oに取付りてもよい。別態
様として、アンテリ′41を、ガイワイヤによりケーブ
ル3゜に対し実質的に垂直の位置に維持することができ
る。
上述の説明は、単に本発明の例示にすぎない。
形状、大きさ、飼料または方法もしくは構造の他の細部
における種々の変更は、本発明の精神から離れることな
く特許請求の範囲内で可能である。
における種々の変更は、本発明の精神から離れることな
く特許請求の範囲内で可能である。
第1図は、水域と水の下の地層を通る垂直断面図°6本
発明による離岸電磁探査システムの好ましい実施態様を
単純化した形で示す。 第2図は、本発明ψ好ましい実施態様を示ず離岸電磁探
査システムの上面図である。 20・・・水域、21・・・水面、24・・・海底、2
3・・・土地累層、33.34・・・電流源電極、36
.37.38.39・・・検出器電極、■・・・船、2
・・・電気双極子電流源、25・・・埋没抵抗層
発明による離岸電磁探査システムの好ましい実施態様を
単純化した形で示す。 第2図は、本発明ψ好ましい実施態様を示ず離岸電磁探
査システムの上面図である。 20・・・水域、21・・・水面、24・・・海底、2
3・・・土地累層、33.34・・・電流源電極、36
.37.38.39・・・検出器電極、■・・・船、2
・・・電気双極子電流源、25・・・埋没抵抗層
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、 水面と海底とを有する水域の下の土地累層のうら
海底の下方第1深さに延びる領域を探査し特性表示する
方法において、二′、。 水域の水面に実質的に平行な第1距離だけ分離され、水
面と海底との間の距離の約4分の1より小さい第2距離
だけ海底から分離されたー一対の電流源電極を含む電気
双極子電流電源を位置決めし; 選択された周波数をもつ第1正弦波成分を含む交流電流
を電流源内に流し; 前記電流の電流特性を測・定し; 前記第1距離に実質的に等しい第3距離だけ分離され、
電流源と実質的に同一直線に電・流源から第、4距離だ
け離間された、一対の検出器電極を含む少くとも1つの
電気双極子検出器を同時に位置決めし;、′ 一対の検出器電極の間□の電位差の特性を測定し; ・ 前記電流特性と前記電位差特性とから、少くとも1つの
奴i子績出器と電流源との複合相互インピーダンスの特
性を決定すること;を包含する土地界−〇領域i探査し
特性表示する方法。 □ 2、前記第4距離が、前記第1距離の整数倍にほぼ等し
い特許請求の範囲第1項に記載の方法。 3、′前記第4距離が、水域内において前記選択された
周波数番有する電磁液射線の波長の整数倍にほぼ等しい
特許請求の範囲第1項に記載の方法。 □ 4、 前記選択された周波数が、土地累層内の電磁浸透
度が第1深さにほぼ等しい周波数である特許請求の範囲
第1項に記載の方法。 5、前記第1距離が、水域内で前記選択された周波数を
有する電磁放射線の波長にほぼ等しい特許請求の範囲第
4項に記載の方法。 6、第4−離が、第1深さの約3倍を超える特許請求の
範囲第1項に記載の方法。 7.電流源内を流す交流電流が、前記選択された周波数
とは異なる鉋2周波数をもつ第2足弦被成分を含む特許
請求の範囲第1項に記載の方法。 8、 水面と海底とを有する水域の下の土地累層の領域
を探査し特性表示する方法において:水域の水面に実質
的に平行な第1距離だけ分離され、水面と海底との間の
距離の約4分の1より小さい第2距離だけ海底から分離
された、一対の電源電極を含む電気双極子電流源を位置
決めし; 各々が別個の選択された周波数を有する少くとも2つの
正弦波成分を含む交流電流を電流源に流し; 前記電流の電流特性を測定し; 前記第1距離に実質的に等しい第3距離だけ分離され、
電流源と実質的に同一直線に第4距離たり電流源から離
間された一対の検出器電極を含む少くとも1つの電気双
極子検出器を同時に位置決めし; 検出器電極の対の間の電位差の特性を測定し;前記電流
特性と前記電位差特性とから、少くとも1つの電気双極
子検出器と電流源との複合相互インピーダンスの特性を
決定し、前記相互インピーダンス特性が領埠の平均固有
抵抗の表示であること; からなる土地累層の領域を探査し特性表示する方法。 9、水面と海底とを有する水域の下の土地累層の領域を
探査し特性表示するための方法において:水域の水面に
実質的に平行な第1距離だけ分離され、水面と海底との
間の距離の約4分の1より小さい第2距離だけ海底から
分離された一対の電源電極を含む電気双極子電流源を位
置決めし; 各々が別個の選択された周波数をもつ少くとも2つの正
弦波成分を含む交流電流を電源内に流し; 前記電流の前記少くとも2つの正弦波成分の各々と関連
付けられた電流特性を測定し;前記第1距離に実質的に
等しい第3距離だけ分離され、電流源と実質的に直線的
に電流源から第4距離だけ離間された一対の検出器電極
を含む少くとも1つの電気双極子検出器を同時に位置決
めし; n:j起電流の前記少くとも2つの正弦波成分の各々に
ついて、少くとも一対の検出器電極の間の電位差の特性
を測定し: 前記電流の前記少(とも2つの正弦波成分の各々6ごつ
いて、少くとも1つの電気双極子検出器と電流源との複
合相互インピーダンスの特性を決定すること; からなろ水域下の土地累層の領域を探査し特性表示する
方法。 10、水面と海底とを有する水域の下の土地累層のうち
、海底の下方第1深さへ延びる領域を探査し特性表示す
る方法において: 水域の水面に実質的に平行な第1距離だけ分離され、水
面と海底との間室距離の約4分の1より小さい第2距離
だけ海底から分離された一対の電流源電極を含む電気双
極子電流源を位置決めし; 水域内に少くとも2つの電気双極子検出器を位置決めし
、前記検出器の各々が、前記第1距離に実質的に等しい
第3距離だけ分離され且つ電流源と実質的に同一直線に
電流源から離間された一対の検出器電極を含み; 各々が別個の選択された周波数をもつ少くとも2つの正
弦波成分を含む交流電流を電流源内に流し; 前記電流の前記少くとも2つの正弦波成分の各々と関連
する電流特性を測定し; 前記電流の前記少(とも2つの正弦波成分の各々につい
て、前記少くとも2つの検出器の各々の一対の検出器電
極の間の電位差の特性を測定し; 前記少くとも2つの検出器の各々について、電流の前記
少くとも2つの正弦波成分の各々について、前記正弦波
成分及び前記検出器と関連する電流特性及び電位差特性
から、電流源と前記検出器との摺合相互インピーダンス
の特性を測定すること; からなろ水域下の土地累層の領域を探査し特性表示する
方法。 If、電流の前記少くとも2つの正弦波成分のうちの最
低周波数正弦波成分と、前記最低周波数正弦波成分と関
連する相互インピーダンス特性とが、前記最低周波数正
弦波成分と関連する前記相互インピーダンス特性が海底
から第1深さより小さい第2深さの範囲内にある領域の
部分の平均固有抵抗を決定、するように選ばれる特許請
求の範囲第10項に記載の方法。 12、複数の電気双極子検出器が水域内に位置決めされ
、複合相互インピーダンス特性が、前記平均固有抵抗と
異なる固有抵抗を有し且つ海底下の第2深さより大きい
第3深さで前記領域内に位置する抵抗層の存在の表示で
あり、更に:lal 前記複数の検出器の第1と関連す
る複合相互インピーダンス特性の大きさが極値となる正
弦波成分を決定する段階と; tb+ 電流源からの最少距離を決定するため前記複数
の検出器から選択された十分な数の異なる検出器につい
て段階tarを繰返す段階と、この最少距離を越えて同
し正弦波成分が、前記最小距離より遠い距離だけ電流源
から分離された各検出・器と関連する前記相互インピー
ダンス特性の・各極値の大きさと関連し;(C1前記最
小距離と前記平均固有抵抗とから第3深さを決定する段
階と; を含む特許請求の範囲第11項に記載の方法。 13、水面と海底とを有する水域の下の土地累層を探査
し特性表示するためのシステムにおいて二浮動する船と
; 水域の水面に実質的に平行に水域内で浮動する前記間に
より曳航され、第1距離だけ分離された一対の電源電極
を含む電気双極子電流源と;電気双極子電流源内に交流
電流を発生させるための装置と; 前記第1距離に実質的に等しい第2距離だけ分離され、
電流源と実質的に同一直線上に水域内の前記浮動する船
により曳航され、前記第1距離の整数倍にほぼ等しい第
3距離だけ電流源・から^11間された一対の検出器電
極を含む少くとも1つの電気双極子検出器と; 前記電流の電流特性を測定するため、電流発生装置に電
気的に接続された装置と; 一対の検出器電極の間の電位差の特性を測定するため、
少くとも1つの電気双極子検出器に電気的に接続された
装置と; 前記電流特性と前記電位差特性とから電流源と前記少く
とも1つの検出器との複合相互インピーダンスの特性を
決定するため、電流特性測定装置と電位差特性測定装置
とに電気的に接続された装置と: を包含する水域下の土地累層を探査し特性表示するため
のシステム。 14、電流源と検出器とを、水域の水面と海底との間の
距N]の約4分の3より大きい選択された深さで曳航し
うるように、電流源と検出器とが曳航される水面下の深
さを制御するための装置を特徴とする特許請求の範囲第
13項に記載のシステム。 15、軸線を有する少くとも1つのアンテナを更に包含
し、前記アンテナは、前記軸線が前記電気双極子電流源
に対し実質的に垂直であるように水域内の前記浮動する
船により曳航される特許請求の範囲第13項に記載のシ
ステム。 16、電流源に対し実質的に平行に向けられ且つ前記第
1距離より小さい第4距離だけ分離された第1対の電極
を有し、電流源に対し実質的に直角に向けられ且つ前記
第1距離より小さい第5距離だけ分離された第2対の電
極を有し、電流源電極の対の中点から分離された位置で
浮動前から曳航される傾斜検出器アレイと; 第1と第2の制御可能なポットであって、各ボンドは、
電流源から横に分離された位置で浮動前から曳航される
、ポンドと; 真のベクトル磁場測定をうるため、前記制御しうる□第
1器具ボンド内に装着された第1三輪磁場感知装置と; 真のベクトル磁場測定をうるため、前記制御しうる第2
器具ボンド内に装着された第2三輪磁場感知装置と; を包含する特許請求の範囲第13項に記載のシステム。 17、1iii記第1三軸磁場感知装置が第1方位測定
システムを含み、前記第2三軸磁場感知装置が第2方位
測定システムを含む特許請求の範囲第16項に記載のシ
ステム。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US554032 | 1983-11-21 | ||
US06/554,032 US4617518A (en) | 1983-11-21 | 1983-11-21 | Method and apparatus for offshore electromagnetic sounding utilizing wavelength effects to determine optimum source and detector positions |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS60135783A true JPS60135783A (ja) | 1985-07-19 |
Family
ID=24211774
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP59245854A Pending JPS60135783A (ja) | 1983-11-21 | 1984-11-20 | 水域下の土地累層の領域を探査し特性表示する方法とシステム |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4617518A (ja) |
JP (1) | JPS60135783A (ja) |
AU (1) | AU3571784A (ja) |
ES (1) | ES8606671A1 (ja) |
FR (1) | FR2555322B1 (ja) |
GB (1) | GB2155182A (ja) |
NL (1) | NL8403541A (ja) |
NO (1) | NO844614L (ja) |
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JPH0392776A (ja) * | 1989-09-05 | 1991-04-17 | Shimadzu Corp | 海底電導度測定装置 |
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JP2019090839A (ja) * | 2019-03-22 | 2019-06-13 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 資源推定システム及び資源推定方法 |
JP2020118605A (ja) * | 2019-01-25 | 2020-08-06 | 株式会社島津製作所 | 海底構造物検出装置、海底構造物検出システム、および、海底構造物検出方法 |
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CN112162323A (zh) * | 2020-09-28 | 2021-01-01 | 长春工程学院 | 基于人工场源频率域电法的地下不良地质勘测方法及系统 |
CN113309506A (zh) * | 2021-05-18 | 2021-08-27 | 山东大学 | 基于孔中电偶极子发射的超前观测方法与装置 |
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