ജിയോഫിസിക്സിൽ VLF രീതിയുടെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും പ്രയോഗവും.

ജിയോഫിസിക്സിൽ വിഎൽഎഫ് രീതിയുടെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും പ്രയോഗവും

പെൻഡഹുലുവൻ
വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ (ഏകദേശം 15–30 kHz) ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതല വൈദ്യുത ഗുണങ്ങളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക ജിയോഫിസിക്കൽ രീതിയാണ് VLF (വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി) രീതി. ഇലക്ട്രോഡുകൾ വഴി ഭൂമിയിലേക്ക് വൈദ്യുതപ്രവാഹം ആവശ്യമായ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ജിയോഇലക്ട്രിക് രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമായ VLF റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള തരംഗ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ VLF രീതി പൊതുവെ നിഷ്ക്രിയമാണ് (സാധാരണയായി സൈനിക ആശയവിനിമയത്തിനോ നാവിഗേഷനോ വേണ്ടി). ഈ സ്വഭാവം ഉള്ളതിനാൽ, വിവിധ ഭൂമിശാസ്ത്ര ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ സർവേകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫോൾട്ട് സോണുകൾ, വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഒടിവുകൾ, സൾഫൈഡ് ധാതുവൽക്കരണം, ഭൂമിശാസ്ത്ര പാതകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ചാലക ഘടനകൾക്ക് VLF പ്രായോഗികവും വേഗതയേറിയതും താരതമ്യേന ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ ഒരു രീതിയാണ്. ഭൂഗർഭജലം.

ഈ ലേഖനം VLF രീതിയുടെ സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനം , അളവെടുപ്പ് തത്വങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാന രീതികൾ, പര്യവേക്ഷണ മേഖലയിലെയും പരിസ്ഥിതി ജിയോഫിസിക്സിലെയും പൊതുവായ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

-

വിഎൽഎഫ് രീതിയുടെ സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനം

1. വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെയും ഇൻഡക്ഷന്റെയും ആശയം
അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവുമായി സംവദിക്കുന്ന വൈദ്യുത (E), കാന്തിക (H) ഫീൽഡ് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളാണ് VLF സിഗ്നലുകൾ. ഈ തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ, ചില ഊർജ്ജം ഉപരിതല തരംഗങ്ങളായി വ്യാപിക്കുകയും ചിലത് ഭൂഗർഭത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള പാറയേക്കാൾ (ഉദാ. നനഞ്ഞ കളിമണ്ണ്, ജലീയ ഫോൾട്ട് സോണുകൾ, സൾഫൈഡ് സിരകൾ) ഉയർന്ന വൈദ്യുതചാലകത ഒരു വസ്തുവിനോ മേഖലയ്‌ക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാഥമിക വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലം ചാലക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചുഴി പ്രവാഹങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും.

ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ദ്വിതീയ ഫീൽഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഉപകരണം അവ കണ്ടെത്തുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രാഥമിക ഫീൽഡും ഭൂഗർഭ ഘടനയിൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദ്വിതീയ ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള പ്രതികരണത്തിലെ വ്യത്യാസം മൂലമാണ് VLF അപാകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

2. പ്രാഥമിക ഫീൽഡ് ഉറവിടം: VLF ട്രാൻസ്മിറ്റർ
VLF രീതി ഉയർന്ന പവർ VLF ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവ ഒരു പ്രത്യേക ആവൃത്തിയിൽ സ്ഥിരതയുള്ള സിഗ്നൽ കൈമാറുന്നു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും, ഒന്നിലധികം VLF സ്റ്റേഷനുകൾ ഒരേസമയം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ സാധാരണയായി ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു:
- സർവേ സ്ഥലത്ത് സിഗ്നൽ ഏറ്റവും ശക്തവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണ്,
- ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദിശ ലക്ഷ്യ ഓറിയന്റേഷനുമായി പര്യാപ്തമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, തിരയുന്ന തകരാറിന്റെ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി),
- ആവൃത്തിയും പ്രചാരണ സാഹചര്യങ്ങളും പര്യാപ്തമാണ്.

ഒരു ബാഹ്യ സ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ രീതിക്ക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ജനറേറ്ററോ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്മിറ്ററോ ആവശ്യമില്ല, ഇത് സർവേ വളരെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു.

3. പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ: ചാലകതയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ആഴവും
മാധ്യമത്തിന്റെ വൈദ്യുതചാലകത (σ) ആണ് VLF പ്രതികരണത്തെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഒരു തരംഗത്തിന് എത്രത്തോളം "തുളച്ചുകയറാൻ" കഴിയുമെന്ന് കണക്കാക്കാൻ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആശയം സ്കിൻ ഡെപ്ത് (δ) ആണ്, ഇത് ഫീൽഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിന്റെ ഉപരിതല മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 1/e ആയി കുറയുന്ന ആഴമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ:

– പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ (ചാലകത കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ) തുളച്ചുകയറ്റം വർദ്ധിക്കുന്നു.
– ഉയർന്ന ചാലകതയുള്ളപ്പോൾ, ഫീൽഡ് വേഗത്തിൽ നനയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, തുളച്ചുകയറ്റം കുറയുന്നു.

VLF ഫ്രീക്വൻസികളിൽ (~kHz), ഈ രീതി പൊതുവെ ആഴം കുറഞ്ഞതും ഇടത്തരവുമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് (പതിനായിരക്കണക്കിന് മീറ്റർ, ഒരുപക്ഷേ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കൂടുതൽ) സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതിനാൽ, ഫ്രാക്ചർ സോണുകൾ, ഫോൾട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ആഴം കുറഞ്ഞ ഘടനകൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് VLF വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.

4. ഫീൽഡ് ഘടകങ്ങളും ധ്രുവീകരണവും
VLF പ്രയോഗത്തിൽ, ചാലക ഘടനയുടെ സ്വാധീനത്താൽ കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ടിൽറ്റ്) വ്യതിയാനമാണ് പ്രാഥമിക അളവ്. പ്രാഥമിക ഫീൽഡ് ഒരു നീളമേറിയ കണ്ടക്ടറിൽ (ഉദാ. ഒരു ഫോൾട്ട് സോൺ) പതിക്കുമ്പോൾ, മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു ദ്വിതീയ ഫീൽഡ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു:
– ചെരിവ് കോൺ (ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ചരിവ് കോൺ),
– സിഗ്നലിന്റെ ഇൻ-ഫേസ് (യഥാർത്ഥ) ഉം ക്വാഡ്രേച്ചർ (സാങ്കൽപ്പിക) ഘടകങ്ങളും.

ഇൻ-ഫേസ് ഘടകം താരതമ്യേന "നല്ലതും" കൂടുതൽ നേരിട്ടുള്ളതുമായ കണ്ടക്ടർ പ്രതികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ക്വാഡ്രേച്ചർ പലപ്പോഴും ഫേസ് ഇഫക്റ്റുകളുമായും കണ്ടക്ടർ/കളിമണ്ണ് ഗുണങ്ങളുമായും ജ്യാമിതി, ആഴത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

-

ഫീൽഡ് അളക്കൽ തത്വങ്ങൾ

1. സർവേ നടപടിക്രമങ്ങൾ
നിർദ്ദിഷ്ട പോയിന്റ് ഇടവേളകളിൽ (ഉദാ. 5–20 മീറ്റർ) ഒരു അളവെടുപ്പ് പാതയിലൂടെ (പ്രൊഫൈൽ) നടന്നാണ് VLF സർവേകൾ നടത്തുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റർ ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് ചൂണ്ടുകയും തുടർന്ന് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും VLF പാരാമീറ്ററുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ദ്വിമാന അനോമലി മാപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പ്രാക്ടീഷണർമാർ സാധാരണയായി ഒന്നിലധികം സമാന്തര പാസുകൾ നടത്തുന്നു.

VLF-ൽ ജ്യാമിതിയുടെ താക്കോൽ ഇതാണ്: ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പാതയും ഓറിയന്റേഷനും പ്രാഥമിക ഫീൽഡ് ദിശയെ നന്നായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ അപാകതകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ഏതാണ്ട് സമാന്തരമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നീളമേറിയ ചാലക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദുർബലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

2. പ്രധാന ഡാറ്റ: ഇൻ-ഫേസ്, ക്വാഡ്രേച്ചർ
ആധുനിക VLF ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണയായി രണ്ട് പ്രധാന ചാനലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു:
– ഇൻ-ഫേസ് (% അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രികൾ): പ്രാഥമിക ഫീൽഡിനൊപ്പം ഫേസിലെ പ്രതികരണം.
– ക്വാഡ്രേച്ചർ (% അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി): 90° ഫേസ് വ്യത്യാസ പ്രതികരണം.

ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം:
– താരതമ്യേന നല്ലതും ആഴം കുറഞ്ഞതുമായ കണ്ടക്ടറുകൾക്ക് ഇൻ-ഫേസ് പലപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്.
– ദുർബലമായ കണ്ടക്ടറുകൾ, ആഴമേറിയ കണ്ടക്ടറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്‌പെർഷൻ/ഫേസ് ലാഗ് ഇഫക്റ്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ക്വാഡ്രേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നു.

3. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ്: ഫ്രേസർ, കാരസ്-ഹെൽറ്റ് ഫിൽട്ടറുകൾ
ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം അസംസ്കൃത VLF ഡാറ്റ വായിക്കാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ട് ജനപ്രിയ പ്രോസസ്സിംഗ് രീതികൾ ഇവയാണ്:

– ഫ്രേസർ ഫിൽട്ടർ
ഗ്രേഡിയന്റ് മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ-ഫേസ് ഡാറ്റയെ കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഫലം പലപ്പോഴും കണ്ടക്ടർ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കൊടുമുടികളുള്ള ഒരു വക്രമായിരിക്കും.

– കാരസ്–ഹെൽറ്റ് ഫിൽട്ടർ
കണ്ടക്ടറുകളുടെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനവും ആഴവും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഒരു കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി കപട-വിഭാഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആധുനിക ERT അല്ലെങ്കിൽ EM പോലെ "ശരിയായ" വിപരീതമല്ലെങ്കിലും, ഈ ഫിൽട്ടർ ദ്രുത വ്യാഖ്യാനം സാധ്യമാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് രേഖീയ ഘടനകൾക്ക്.

-

വിഎൽഎഫ് അപാകതകളുടെ വ്യാഖ്യാനം

1. കണ്ടക്ടർ അപാകതകളുടെ പൊതു സവിശേഷതകൾ
ഫോൾട്ട് സോണുകൾ പോലുള്ള ലീനിയർ കണ്ടക്ടറുകൾ പലപ്പോഴും താഴെപ്പറയുന്ന പാറ്റേണുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു:
– ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ചിഹ്ന മാറ്റം (സീറോ ക്രോസിംഗ്),
– ചരിവും ആഴവും അനുസരിച്ച് സമമിതി അല്ലെങ്കിൽ അസമമിതി കൊടുമുടികൾ/ചുറ്റുപാടുകൾ,
- അപാകത ഒരു യഥാർത്ഥ കണ്ടക്ടർ മൂലമാണോ അതോ ഉപരിപ്ലവമായ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്/വൈവിധ്യപ്രഭാവം മൂലമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്വാഡ്രേച്ചർ പ്രതികരണം.

ശക്തമായ അപാകതകൾ സാധാരണയായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്:
– ഉയർന്ന ചാലകത (ഉദാ: സൾഫൈഡ് ധാതുവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ കളിമണ്ണ്),
– ആഴം കുറഞ്ഞ കണ്ടക്ടർ,
- ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദിശയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ "ആദർശ" കണ്ടക്ടർ ഓറിയന്റേഷൻ.

2. അവ്യക്തതയും പരിമിതികളും
VLF രീതിക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പരിമിതികളുണ്ട്:
- ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആശ്രിതത്വം: ഡാറ്റ ഗുണനിലവാരം സിഗ്നൽ ശക്തിയെയും പ്രചാരണ ഇടപെടലിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
– സാംസ്കാരിക ശബ്ദങ്ങളോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളത്: വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ, കമ്പിവേലികൾ, പൈപ്പുകൾ, റെയിലുകൾ, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ തെറ്റായ അപാകതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
– അദ്വിതീയമല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനം: ആഴം, ചരിവ്, ചാലകത എന്നിവയുടെ വിവിധ സംയോജനങ്ങൾ കാരണം അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാം.
– പരിമിതമായ ആഴം: ആഴം കുറഞ്ഞ-ഇടത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഫലപ്രദമാണ്; കൂടുതൽ ആഴമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റ് EM അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഇലക്ട്രിക് രീതികൾ ആവശ്യമാണ്.

അതിനാൽ, പ്രാരംഭ തിരിച്ചറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിംഗ് രീതി എന്ന നിലയിൽ VLF അനുയോജ്യമാണ്, അത് പിന്നീട് 2D റെസിസ്റ്റിവിറ്റി/ERT, IP, മാഗ്നറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് പോലുള്ള മറ്റ് രീതികളിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

-

ജിയോഫിസിക്സിൽ വിഎൽഎഫ് രീതിയുടെ പ്രയോഗം

1. ഫോൾട്ട്, ഫ്രാക്ചർ സോണുകളുടെ മാപ്പിംഗ്
വെള്ളം, കളിമണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനം എന്നിവ കാരണം ചാലകമാകുന്ന ഘടനാപരമായ മേഖലകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് VLF ന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രയോഗം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂതാപ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ, തകരാറുകളും ഒടിവുകളും ദ്രാവക പാതകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; ഉപരിതലത്തിൽ ഈ പാതകളെ വേഗത്തിൽ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ VLF സഹായിക്കുന്നു.

2. ഭൂഗർഭജല പര്യവേക്ഷണം
ഹൈഡ്രോജിയോഫിസിക്സിൽ, VLF തിരയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു:
– ഹാർഡ് റോക്കിലെ ഒടിവുകൾ (ഹാർഡ് റോക്ക് അക്വിഫർ),
– ജലത്തെ കുടുക്കുന്ന ലിത്തോളജിക് കോൺടാക്റ്റുകൾ,
– കൂടുതൽ ജല പൂരിതവും കൂടുതൽ ചാലകതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥാ മേഖല.

ഈ രീതി പലപ്പോഴും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള കിണർ കുഴിക്കൽ സ്ഥലങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് രൂപാന്തര അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി പാറ പ്രദേശങ്ങളിൽ.

3. ധാതു പര്യവേക്ഷണം
വൻതോതിലുള്ള സൾഫൈഡുകൾ, ഗ്രാഫൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യതിയാന മേഖലകൾ തുടങ്ങിയ ചാലക ധാതുവൽക്കരണം VLF-ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കരുതൽ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക രീതിയല്ലെങ്കിലും, VLF ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാണ്:
– ചാലക സിരകളുടെ ട്രെയ്‌സിംഗ്,
- ധാതുവൽക്കരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടനാപരമായ പ്രവണതകളുടെ മാപ്പിംഗ്,
- വിപുലമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ ദ്രുത സർവേ.

4. പരിസ്ഥിതി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോഫിസിക്സ്
പരിസ്ഥിതി പഠനങ്ങളിൽ, VLF തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു:
– അണക്കെട്ടുകളിലോ/കരകളിലോ ഉള്ള നീരൊഴുക്ക് പാത,
– മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ള ജലപൂരിത മണ്ണ് മേഖലകൾ,
- ചാലകത വിപരീതമാണെങ്കിൽ പ്ലൂം മലിനീകരണത്തിന്റെ സൂചന.

ഭൂസാങ്കേതിക അന്വേഷണങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപരിതലത്തിനടുത്തുള്ള ചാലക വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു ദ്രുത മാപ്പറായി VLF ഉപയോഗിക്കാം.

-

ഉപസംഹാരം
വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാലക ഉപരിതല ഘടനകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു നിഷ്ക്രിയ വൈദ്യുതകാന്തിക സാങ്കേതികതയാണ് VLF രീതി. ഇതിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനം വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്: ഒരു പ്രാഥമിക മണ്ഡലം ഒരു ചാലകത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുതധാരയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു ദ്വിതീയ മണ്ഡലം ഘട്ടം, ക്വാഡ്രേച്ചർ എന്നിവയിലെ മാറ്റമായി അളക്കുന്നു. ദ്രുത ഫീൽഡ് സർവേയിംഗ്, കുറഞ്ഞ ചെലവ്, ഫോൾട്ടുകൾ, ഒടിവുകൾ തുടങ്ങിയ രേഖീയ ഘടനകളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാൽ, VLF വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഭൂഗർഭജല പര്യവേക്ഷണം, ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടന മാപ്പിംഗ്, ധാതു പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ്, പരിസ്ഥിതി പ്രയോഗങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അവ്യക്തവും സാംസ്കാരിക ശബ്ദത്തോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളതുമാണ്, അതിനാൽ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി VLF ഫലങ്ങൾ മറ്റ് ജിയോഫിസിക്കൽ രീതികളുമായി സംയോജിപ്പിക്കണം.

നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, പ്ലാനിംഗ് മുതൽ അനോമലി മാപ്പ് വരെയുള്ള VLF സർവേ ഫ്ലോയുടെ ഒരു സാമ്പിൾ വിഭാഗം ഞാൻ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈറ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ശാസ്ത്രീയ ലേഖന ഘടന സൃഷ്ടിക്കാം.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ