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【电磁】基于Matlab求解瞬变电磁TEM层状介质正演

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⛄ 内容介绍

本文扼要的叙述了大地电磁的基本原理,简要介绍了大地电磁的正反演方法和流程,重点阐述了基于MATLAB软件平台的实现,并给出了此种方法可扩展的几个方面。

⛄ 部分代码

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clc

clear

%%% 受Matlab计算精度所限,观测时间范围设置在10^(-7)至10^(-2)s以内。

%%% 受Matlab计算精度所限,各层的测试电阻设置在500欧姆以下。

%%% FORTRAN语言才是电磁波场正反演的经典编程语言,MATLAB可用于简单测试

t=logspace(-7,-2,100);

%两层模型测试

[V1]=TEMforward4([500],[]);

[V2]=TEMforward4([100],[]);

[V3]=TEMforward4([500,100],[50]);

%三层模型测试

[V4]=TEMforward4([200],[]);

[V5]=TEMforward4([50],[]);

[V6]=TEMforward4([500],[]);

[V7]=TEMforward4([200,50,500],[50,100]);

%四层模型测试

[V20]=TEMforward4([500,100,1000,200],[50,200,500]);

%一层模型绘图

V11=[V1;V2];

figure(1);

loglog(t,V11,'.-');

legend('500欧姆','100欧姆');

xlabel('时间 / s')

ylabel('电压 / V')

%两层模型绘图

V=[V1;V2;V3];

figure(2);

loglog(t,V,'.-');

legend('第一层','第二层','两层');

xlabel('时间 / s')

ylabel('电压 / V')

%三层模型绘图

V12=[V4;V5;V6;V7];

figure(3);

loglog(t,V12,'.-');

legend('第一层','第二层','第三层','三层');

xlabel('时间 / s')

ylabel('电压 / V')

%四层模型绘图

figure(4);

loglog(t,V20,'.-');

legend('{\rho}=[500,100,1000,200]   H=[50,200,500]');

xlabel('时间 / s')

ylabel('电压 / V')

⛄ 运行结果

⛄ 参考文献

[1]柳建新, 张维, 曹创华,等. 大定源瞬变电磁均匀层状介质正演计算[J]. 物探化探计算技术, 2014.

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