ဘူမိရူပဗေဒတွင် TEM နည်းလမ်းများ၏ အခြေခံမူများနှင့် အသုံးချမှုများ
Pendahuluan
Transient Electromagnetic Method (TEM) သည် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ လျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ မြေအောက်မျက်နှာပြင်အခြေအနေများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘူမိရူပဗေဒနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ frequency-domain လျှပ်စစ်သံလိုက်နည်းလမ်းများနှင့်မတူဘဲ၊ TEM သည် လျှပ်စီးကြောင်းအရင်းအမြစ်ကို ပိတ်ပြီးနောက် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏ ယိုယွင်းမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အချိန်နယ်ပယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ TEM ၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ခုခံမှုတွင် ဒေါင်လိုက်နှင့် ဘေးတိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပြီး မြေအောက်ရေ၊ သတ္တု၊ ဘူမိအပူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများတွင် အလွန်အသုံးဝင်စေသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် TEM ၏ အခြေခံမူများ၊ အရေးကြီးသော စစ်တမ်းကောက်ယူမှု ကန့်သတ်ချက်များ၊ အချက်အလက်ရယူခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အဆင့်များနှင့် ဘူမိရူပဗေဒတွင် TEM အသုံးချမှုများ၏ ဥပမာများကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။
-
TEM နည်းလမ်း၏ အခြေခံမူများ
အခြေခံအားဖြင့် TEM သည် Faraday ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက် induction ဥပဒေနှင့် မျက်နှာပြင်အောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော eddy currents သဘောတရားကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ အဓိကအလုပ်လုပ်ပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြနိုင်သည်။
၁။ ထုတ်လွှင့်စက်ကွင်းဆက်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းထုတ်လွှင့်မှု
မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဝါယာကြိုးကွင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေသည်။ ဤစီးကြောင်းသည် မြေအောက်မျက်နှာပြင်သို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သော မူလသံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၂။ လက်ရှိပိတ်ခြင်း
လျှပ်စီးကြောင်းသည် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသည်နှင့် ၎င်းကို လျင်မြန်စွာ ဖြတ်တောက်ပါသည်။ မူလသံလိုက်စက်ကွင်းတွင် ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုသည် ကမ္ဘာမြေအတွင်းတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်စီးကူးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၃။ မျက်နှာပြင်အောက်တွင် အက်ဒီစီးကြောင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း (ခုခံမှုနိမ့်သော) အလွှာတွင် အက်ဒီလျှပ်စီးကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤအက်ဒီလျှပ်စီးကြောင်းများသည် အရင်းအမြစ်မှ ဝေးရာသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး အချိန်နှင့်အမျှ နက်ရှိုင်းလာသည်။
၄။ ဒုတိယစက်ကွင်းများနှင့် အချက်ပြယိုယွင်းမှု (ယာယီယိုယွင်းမှု)
အက်ဒီလျှပ်စီးကြောင်းများသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသော ဒုတိယသံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ လက်ခံကိရိယာသည် ဤဒုတိယသံလိုက်စက်ကွင်း၏ လှုံ့ဆော်မှုဗို့အား သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းကို အချိန်၏လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် တိုင်းတာသည်။
TEM အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၏ အနှစ်သာရမှာ အစောပိုင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်အချိန်များသည် ရေတိမ်သောအလွှာများအပေါ် ပိုမိုအာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး နောက်ပိုင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်အချိန်များသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော အနက်မှ တုံ့ပြန်မှုများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့် TEM သည် အနက်နှင့်အတူ ခုခံမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ပေးသည်။
-
ခုခံမှုဆိုင်ရာ အယူအဆနှင့် ဘူမိဗေဒနှင့် ၎င်း၏ ဆက်နွယ်မှု
ခုခံမှုသည် TEM တွင် အဓိက parameter တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် eddy current များ မည်မျှအားကောင်းပြီး မည်မျှမြန်ဆန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးသည်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်-
– saturated clays၊ basines သို့မဟုတ် sulfide minerals ကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးနိုင်သော (ခုခံမှုနည်းသော) ပစ္စည်းများသည် ပိုမိုအားကောင်းသော TEM တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။
– ကြီးမားသော မီးသင့်ကျောက်၊ ခြောက်သွေ့သောသဲ သို့မဟုတ် ကျစ်လစ်သောထုံးကျောက်ကဲ့သို့သော ခုခံမှု (ခုခံမှုမြင့်မားသော) ပစ္စည်းများသည် အားနည်းသောတုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေလေ့ရှိသည်။
သို့သော် ခုခံမှုမှာ ထူးခြားသည်မဟုတ်ပါ- တူညီသောတန်ဖိုးသည် ကျောက်လွှာဗေဒ၊ porosity၊ ရေပြည့်ဝမှုနှင့် ဆားငန်ဓာတ်တို့ ပေါင်းစပ်မှုမှ စတင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် TEM အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဒေတာ၊ တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဘူမိရူပဗေဒနည်းလမ်းများနှင့် ပေါင်းစပ်လေ့ရှိသည်။
-
TEM စစ်တမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ
လက်တွေ့တွင်၊ TEM တိုင်းတာမှုပုံစံများစွာရှိသည်-
၁။ တစ်ခုတည်းသော ကွင်းဆက် (တစ်ခုတည်းသော ကွင်းဆက် / တိုက်ဆိုင်သော ကွင်းဆက်)
ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် လက်ခံစက်တို့သည် တူညီသော ကွင်းဆက်တစ်ခုတွင် ရှိနေကြသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် ရိုးရှင်းပြီး မြန်ဆန်သော စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
၂။ ခွဲထားသော ကွင်းဆက်
လက်ခံကိရိယာကို ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် သီးခြားစီ တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသောပစ်မှတ်များအပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးသည်။
၃။ ဗဟိုကွင်းဆက်
လက်ခံကိရိယာကို ပိုကြီးသော ထုတ်လွှင့်ကိရိယာကွင်းဆက်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ထားရှိသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံကို 1D အသံဖမ်းခြင်း (ခုခံမှု နှိုင်းယှဉ်ချက်) အတွက် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
စစ်တမ်းဒီဇိုင်းတွင် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်သည်-
– ကွင်းအရွယ်အစား- ကွင်းကြီးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စေပါသည်။
– လျှပ်စီးကြောင်းကြီးခြင်း- လျှပ်စီးကြောင်းကြီးခြင်းသည် အချက်ပြမှုကို အားကောင်းစေပြီး၊ ပစ်မှတ်အနက်ရှိုင်းဆုံးများအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
– ပိတ်ချိန်နှင့် တိုင်းတာမှု መልእክትများ (အချိန်တံခါးများ): အစောပိုင်းအချိန်မှ နောက်ကျချိန်အထိ ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
– Stacking: signal-to-noise ratio တိုးမြှင့်ရန်အတွက် တိုင်းတာမှုများကို ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်း။
-
အချက်အလက်ရယူခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းစိန်ခေါ်မှုများ
TEM စစ်တမ်းတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
၁။ အသံမြည်သည့်အချက်များ သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းများကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
၂။ ဒီဇိုင်းအတိုင်း ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် လက်ခံစက်ကွင်းများကို တပ်ဆင်ပါ။
၃။ အချိန်ဂိတ်များကို အသုံးပြု၍ ယာယီတုံ့ပြန်မှုတိုင်းတာခြင်း။
၄။ မက်တာဒေတာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း- လက်ရှိအခြေအနေ၊ ကွင်းဆက် ဂျီသြမေတြီ၊ မြေပြင်အခြေအနေ၊ ဆူညံသံနှောင့်ယှက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ။
မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်လာသော လယ်ကွင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုအချို့-
– ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ သတ္တုပိုက်များ၊ ဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုးများ သို့မဟုတ် အခြေခံအဆောက်အအုံများမှ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆူညံသံ။
– ကွင်းဆက်ထိတွေ့မှုနှင့် နေရာချထားမှုကို ထိခိုက်စေသော မြေဆီလွှာအခြေအနေ။
– အချက်ပြပျက်စီးမှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့် လှုံ့ဆော်မှု polarization (IP) သို့မဟုတ် စံပြမဟုတ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
– ကွင်းဆက် ဂျီသြမေတြီကို အကောင်းဆုံးအခြေအနေထက် လျော့နည်းစေသည့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်။
ယင်းကို ကျော်လွှားရန်အတွက် အော်ပရေတာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် stacking ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြပြီး၊ “ပိုတိတ်ဆိတ်သော” စစ်တမ်းကောက်ယူချိန်ကို ရွေးချယ်ကာ၊ loop orientation ကို အာရုံစိုက်ကာ လယ်ကွင်းတွင် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။
-
TEM ဒေတာ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း
TEM အချက်အလက်အကြမ်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အချိန်ဂိတ်အမျိုးမျိုးရှိ အချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဗို့အား သို့မဟုတ် dB/dt ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခြင်းအဆင့်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
၁။ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် တည်းဖြတ်ခြင်း
ဆူးများကို ဖယ်ရှားပါ၊ တည်ငြိမ်သောဒေတာကို ရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက် ဆူညံသံကို လျှော့ချပါ။
၂။ အဆင့်မြင့် ပျမ်းမျှခြင်း/ အစုလိုက် တွက်ချက်ခြင်း
ဒေတာအရည်အသွေး မြှင့်တင်ရန်အတွက် ထပ်ခါတလဲလဲ တိုင်းတာမှုများကို ပေါင်းစပ်ခြင်း။
၃။ ဂျီဩမေတြီနှင့် တူရိယာပြင်ဆင်ခြင်း
loop parameters များနှင့် tool response မှန်ကန်ကြောင်း သေချာပါစေ။
၄။ ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း
TEM inversion ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ decay data ကို subsurface resistivity model အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့ပါ။ အသုံးများတဲ့ inversion အမျိုးအစားတွေမှာ အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါတယ်-
– 1D ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း (အသံထွက်ခြင်း): အလျားလိုက်အလွှာများကို ယူဆပြီး နှိုင်းယှဉ်ရလျှင် တစ်သားတည်းဖြစ်သော ဧရိယာများအတွက် သင့်လျော်သည်။
– 2D/3D ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း- ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံသည် ရှုပ်ထွေးပါက၊ ဥပမာအားဖြင့် ပြတ်ရွေ့ဇုန်များ သို့မဟုတ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများကဲ့သို့သော လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးရလဒ်ကို များသောအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြလေ့ရှိသည်-
– အနက်မျဉ်းကွေးနှင့် ခုခံအား၊
- 2D ခုခံမှုဖြတ်ပိုင်း၊
- 3D resistivity မော်ဒယ်နှင့်ပစ်မှတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်။
-
ဘူမိရူပဗေဒတွင် TEM အသုံးချမှုများ
၁။ မြေအောက်ရေ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း
TEM သည် ရေလွှာလွှာ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းအတွက် အလွန်ရေပန်းစားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခုခံမှုသည် ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် ရေပါဝင်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ TEM သည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-
– သဲ/ကျောက်စရစ် ရေလွှာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
– ရေချို-ရေငန်နယ်နိမိတ် (ပင်လယ်ရေဝင်ရောက်မှု) ကို ထောက်လှမ်းခြင်း
– ရေညှိလွှာ၏ အထူကို မြေပုံဆွဲခြင်း။
ဟိုက်ဒရိုဘူမိဗေဒအတွက် TEM ၏ အားသာချက်မှာ ရိုးရာ resistivity geoelectric နည်းလမ်းများကဲ့သို့ electrodes များ မလိုအပ်ဘဲ အတော်လေး နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။
၂။ ဘူမိအပူရှာဖွေရေး
ဘူမိအပူစနစ်များတွင်၊ ရေပူပြောင်းလဲမှုဇုန်များသည် ရွှံ့စေးသတ္တုဓာတ်များနှင့် ပူသောအရည်များရှိနေခြင်းကြောင့် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း (ခုခံမှုနည်းခြင်း) ရှိလေ့ရှိသည်။ TEM သည် အောက်ပါတို့ကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်-
– ဘူမိအပူစနစ်များ၏ အညွှန်းကိန်းများအဖြစ် လျှပ်ကူးနိုင်သော “ရွှံ့စေးအဖုံးများ” ကို မြေပုံဆွဲခြင်း၊
– လျှပ်ကူး-ခုခံဖွဲ့စည်းပုံများ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
– MT (သံလိုက်တိုတယ်လူရစ်) နည်းလမ်းများဖြင့် ရှာဖွေရေးတွင်းတည်နေရာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
၃။ သတ္တုရှာဖွေရေး
TEM သည် လျှပ်ကူးသတ္တုရိုင်းများကို ထောက်လှမ်းရာတွင် အထူးသဖြင့်-
- ကြီးမားသော ဆာလဖိဒ်များ (ဥပမာ Cu၊ Ni၊ Zn)၊
- ဂရပ်ဖိုက်၊
- လျှပ်ကူးဓာတ်သတ္တုဇုန်။
သတ္တုရှာဖွေရေးတွင် TEM ကို လျှပ်ကူးမှုဆိုင်ရာ ပုံမှန်မဟုတ်မှုများကို ရှာဖွေရန်အတွက် လမ်းကြောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ် မကြာခဏ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး ထို့နောက် ပိုမိုအသေးစိတ်စစ်တမ်းများဖြင့် နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်သည်။
၄။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများ
အချို့သော ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ (ဥပမာ အိုင်းယွန်းပါဝင်မှု မြင့်မားသော အရည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ) သည် မြေဆီလွှာ ခုခံအားကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ TEM ကို အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်-
– ညစ်ညမ်းမှုအမှုန်အမွှားများကို ခြေရာခံခြင်း၊
– ညစ်ညမ်းသော မြေအောက်ရေ ဖြန့်ဖြူးမှုကို မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊
– အမှိုက်ပုံ သို့မဟုတ် စက်မှုဇုန်များရှိ ရေစိမ့်ထွက်ဇုန်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅။ ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ
အချို့ကိစ္စများတွင် TEM သည် အောက်ပါတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်-
– ပျော့ပျောင်းသော ရွှံ့စေးအလွှာများ သို့မဟုတ် ရေဓာတ်ပြည့်ဝသောဇုန်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
– အခေါင်းပေါက်များ သို့မဟုတ် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောဇုန်များ၏ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊
– ကြီးမားသော စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအတွက် မြေအောက်အခြေအနေ လေ့လာခြင်း။
သို့သော် အလွန်တိမ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များသော ပစ်မှတ်များအတွက် TEM ကို GPR သို့မဟုတ် ERT ကဲ့သို့သော အခြားနည်းလမ်းများနှင့် မကြာခဏ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
-
TEM ရဲ့ အားသာချက်နဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ
ကောင်းကျိုးများ -
– အထူးသဖြင့် လျှပ်ကူးနိုင်သောပစ်မှတ်များတွင် ခုခံမှုဆန့်ကျင်ဘက်အပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်း အားနည်းသည်။
– ကွင်းဆက်အရွယ်အစားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းပေါ် မူတည်၍ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုမှာ နှိုင်းယှဉ်အားဖြင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။
– လျှပ်ကူးပစ္စည်းထိတွေ့ရန် မလိုအပ်ပါ၊ ကျောက်ဆောင်များသော သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သောနေရာများအတွက် သင့်လျော်သည်။
- ဝယ်ယူမှုသည် အတော်လေး မြန်ဆန်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။
ကီတာဘာတာဆန်:
- လူလုပ်လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆူညံသံများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
– အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းသည် ထူးခြားသည်မဟုတ်ပါ။ ဘူမိဗေဒ/တူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
– အချို့သော ပါးလွှာသော အလွှာများ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။
- ခုခံမှုမြင့်မားသော ပစ်မှတ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် နောက်ကျချိန်များတွင် အားနည်းသော အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှတ်လေ့ရှိသည်။
-
ပိတ်
Transient Electromagnetic (TEM) နည်းလမ်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းရင်းမြစ်ကို ပိတ်ထားပြီးနောက် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတုံ့ပြန်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် မြေအောက်ခုခံမှုပြောင်းလဲမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် အစွမ်းထက်သော ဘူမိရူပဗေဒနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော စစ်တမ်းဒီဇိုင်း၊ ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှုနှင့် သင့်လျော်သော ပြောင်းပြန်လှန်မှု (1D မှ 3D) တို့ဖြင့် TEM သည် မြေအောက်ရေ၊ ဘူမိအပူနှင့် သတ္တုရှာဖွေရေးမှသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအထိ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် အဖိုးတန်အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
လက်တွေ့တွင် TEM ၏ အောင်မြင်မှုကို အခြေခံရူပဗေဒနားလည်မှု၊ အချက်အလက်ရယူမှုအရည်အသွေးနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရလဒ်များကို ဒေသခံဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အများအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။