1绪论 1
1.1 研究意义与研究内容 1
1.1.1 研究意义 1
1.1.2 研究内容 2
1.2 深海热液金属硫化物矿的勘探 2
1.2.1 深海热液金属硫化物矿勘探技术的发展 2
1.2.2 深海热液金属硫化物矿勘探的现状 9
1.3 海洋电磁法及其正演的发展与现状 11
1.3.1 海洋电磁法的发展与现状 11
1.3.2 海洋电磁法正演的发展与现状 17
1.4 研究成果与创新点 19
2深海热液金属硫化物矿电性模型 21
2.1 引言 21
2.2 深海热液金属硫化物矿三维电性模型 22
2.2.1 深海热液金属硫化物矿Ⅰ型三维电性模型 23
2.2.2 深海热液金属硫化物矿Ⅱ型三维电性模型 24
2.2.3 深海热液金属硫化物矿仿真三维电性模型 25
2.3 含沉积覆盖层的深海热液金属硫化物矿三维电性模型 27
2.4 小结 28
3全空间三维矢量有限元算法及算例 30
3.1 引言 30
3.2 全空间三维矢量有限元算法 31
3.2.1 边值问题 31
3.2.2 有限元分析 33
3.2.3 一次电场的求解 39
3.2.4 矩阵K的小波稀疏化 40
3.3 深海热液金属硫化物矿三维电性模型算例 40
3.3.1 算法正确性验证 41
3.3.2 深海热液金属硫化物矿Ⅰ型三维电性模型算例 43
3.3.3 深海热液金属硫化物矿Ⅱ型三维电性模型算例 54
3.3.4 深海热液金属硫化物矿仿真三维电性模型算例 58
3.4 小结 63
4全空间三维矢量有限元快速算法及算例 65
4.1 引言 65
4.2 全空间三维矢量有限元快速算法 65
4.2.1 一次电场的求解 65
4.2.2 flow-through汉克尔变换 66
4.3 含沉积覆盖层的深海热液金属硫化物矿三维电性模型算例 68
4.3.1 算法正确性验证 68
4.3.2 沉积层厚度对深海热液金属硫化物矿瞬变电磁响应的影响 71
4.3.3 埋藏深度对深海热液金属硫化物矿瞬变电磁响应的影响 73
4.4 小结 75
5深海热液金属硫化物矿电性模型物理模拟 76
5.1 引言 76
5.2 物理模拟相似性准则 76
5.3 物理模拟实验 77
5.3.1 双半空间模型物理模拟 80
5.3.2 深海热液金属硫化物矿Ⅰ型三维电性模型物理模拟 81
5.3.3 深海热液金属硫化物矿Ⅱ型三维电性模型物理模拟 86
5.4 小结 88
6大洋扩张脊热液区瞬变电磁试验 89
6.1 引言 89
6.2 大西洋洋中脊TAG热液区瞬变电磁试验 89
6.3 西南印度洋慢速扩张脊49°4′E、37°5S热液区瞬变电磁试验 91
6.4 小结 93
7结论与建议 94
7.1 结论 94
7.2 建议 94
参考文献 96