关于物探方法技术进步的若干思考
地球物理勘探技术的发展趋势

地球物理勘探技术的发展趋势地球物理勘探是一种先进的矿产资源探测技术,对于矿产资源的勘探与开发起着至关重要的作用。
随着科技的发展和技术的不断升级,地球物理勘探技术也在不断的变革和提高,智能化、数字化、网络化的运用不断被广泛应用到地球物理勘探技术中。
本文将就地球物理勘探技术的发展趋势做一些简单的探讨。
一、信号处理技术不断提高近年来,信号处理技术的普及和发展让地球物理勘探的精度和效率得到了很大的提升,这也为勘探领域打开了新的探索路径。
随着人工智能、机器学习等技术的深入应用,信号处理技术可以更快速地分析数据,从而使得尤其是地震数据处理的可靠性与效率得到了相对应提升。
二、精准定位和场域呈重大突破即便是精密的地球物理勘探技术也需要准确的位置定位技术支持,在这方面技术领先的国家已经做出了一些非常具有实践意义的成果。
例如美国加州理工学院所研究的 GNSS 技术支持,在强震事件发生时被运用于快速响应和追踪,让人不禁惊叹技术赋予瞬间的能力。
三、技术创新渐趋数字化当前地球物理勘探学科在技术研究方面逐渐向着数字化、智能化等方向发展。
近年来,各个国家的勘探技术研究机构不断探索新技术、开展新尝试,逐渐实现了地球物理勘探技术与数字化技术、人工智能、大数据技术等先进技术的深入整合,从而注入了新的生命力和活力。
四、联合勘探综合效果更好地球物理勘探的探寻范畴很广,在面对偏远地区或是前所未有的矿产资源探测时,国际间开展的合作联合勘探技术成为一种有效的检测和勘测方式。
小岛开发、国际合作、基础设施共享、技术合作等领域均具有重要的合作意义。
五、高精度钻探技术获进一步升级现代化的矿产勘探技术中,高精度钻探技术日益成熟,可将勘探深度、质量和效率结合进行。
在高精度定位技术的普及之下,高密度钻探数据会被用于地质构造复原、含油气层判识及原油分布量计算等,从而实现不同意义上的有关性能与精度的检测、验证和分析。
六、数码化三维成像显著强化随着科技的迅速发展,数码化三维成像技术已经逐渐成为地球物理勘探技术的重要突破口。
地球物理勘探的新技术与新方法

地球物理勘探的新技术与新方法第一章:引言地球物理勘探是石油勘探的重要手段之一,其研究方向主要包括地球物理勘探方法、数据处理与解释等。
近年来,随着科技的不断发展,各种新技术与新方法不断涌现,极大地推动了地球物理勘探的进展。
本文将分析近年来地球物理勘探中的新技术和新方法,探讨其在勘探过程中的应用和前景。
第二章:新技术2.1 三维地震勘探技术三维地震勘探技术(3D seismic exploration technology)是一种基于地震波传播过程的地球物理勘探技术,旨在通过准确捕捉地球内部物质的弹性变化,获取地下储层构造和物性信息。
相比二维地震勘探技术,三维地震勘探技术在全方位地勘探地下储层时,数量上更为丰富,分辨率上更为高精,能够解决一些局部信息漏失严重的情况。
如今,三维地震勘探技术已成为了我国主流的地球物理勘探技术之一。
2.2 井下分辨率成像技术近年来,井下分辨率成像技术获得了广泛的研究和应用。
井下分辨率成像技术主要是通过地震波束分离的方法,对井壁进行高分辨率成像,实现更为准确的地下成像图像。
相比于传统的井下测量技术,井下分辨率成像技术具有更高的分辨率和精度,还可以实现需要立体图像的地质识别、构造研究、油藏预测等目的。
此外,井下分辨率成像技术还可以与地面3D地震成像技术进行协同应用,以取得更加理想的勘探效果。
第三章:新方法3.1 基于人工智能的地球物理勘探方法人工智能技术的日益普及,给地球物理勘探带来了不少机遇。
地球物理勘探可以依靠神经网络、数据挖掘和机器学习等技术,通过模式识别、数据分析和预测建模来加快数据的处理分析、减轻人工勘探的工作量。
举例来说,通过基于人工智能的地球物理勘探方法,可以大量测算地质属性,检测油藏物性信息和油层分布规律等特征,进而指导勘探作业进展和油气开发。
3.2 多物理场地球物理勘探方法多物理场地球物理勘探方法(multi-physics geophysical exploration)是一种基于多物理场物理探测方法的新型地球物理勘探方法。
论物探技术在地质找矿中的新突破

论物探技术在地质找矿中的新突破近年来,随着科技的不断发展,物探技术在地质找矿中取得了新的突破。
通过不断创新和改进,物探技术在勘探过程中发挥着越来越重要的作用,为地质找矿事业带来了新的机遇和挑战。
本文将就物探技术在地质找矿中的新突破进行探讨,希望能够对读者有所启发。
我们来介绍一下物探技术在地质找矿中的基本原理。
物探技术是利用地球物理学的原理,通过测定地球物质中相对密度、导电性、磁性、声波速度等参数的变化来揭示地下的构造、岩性、矿体等信息的一种勘探技术。
其主要包括地震勘探、重力勘探、电磁勘探、磁力勘探以及地球物理勘探等方法。
在地质找矿过程中,这些技术可以帮助我们了解地下的地质构造,揭示矿体的形态和规模,为矿山的选址和矿床的开发提供重要的依据。
在过去的几十年中,物探技术在地质找矿中取得了一系列的突破和进展。
随着科学技术的不断进步,仪器设备和测量方法得到了极大地改进,使得勘探的精度和效率大大提高。
地震勘探中的地震仪、电磁勘探中的电磁仪、重力勘探中的重力仪等设备都实现了数字化、智能化和精密化。
这些设备的改进不仅使得勘探数据更加精准和可靠,还为数据的处理和分析提供了更多的可能性。
物探技术在处理数据和解释结果方面也取得了新的突破。
随着计算机技术的不断发展,地质勘探数据的处理和解释已经由手工作业转变为数字化处理,大大提高了勘探数据的质量和精度。
人工智能和大数据分析技术的应用也使得对勘探数据的解释更加准确和高效。
我们可以更加全面地了解地下的情况,为地质找矿提供更多的有力支持。
物探技术的应用范围和深度也在不断扩大。
除了在传统的石油、天然气和煤矿勘探中发挥作用外,物探技术在有色金属、稀土矿等非金属矿产勘探中也得到了广泛应用。
物探技术也开始向深部勘探和难探区域领域拓展,为地质找矿事业注入了新的活力和希望。
随着环境保护意识的增强,物探技术在地质找矿中的地位和作用也在不断提升。
由于物探技术可以减少对地表的破坏和污染,对环境的影响较小,因此受到了越来越多的重视。
地球物理勘探技术的发展现状及应用探究

地球物理勘探技术的发展现状及应用探究地球物理勘探技术是一种应用物理学原理和方法,通过对地球内部结构和性质进行探测,从而为勘探地质资源、地质灾害防治、环境保护等领域提供科学依据。
随着科学技术的不断进步,地球物理勘探技术也在不断发展,应用范围越来越广泛。
本文将从地球物理勘探技术的发展现状和应用探究两个方面进行讨论。
1. 电磁法电磁法是利用地球电磁场在地下传播的特性,通过观测地下电磁场变化来获取地下岩石、矿产等信息的一种勘探方法。
近年来,随着电磁仪器的技术更新和数据处理方法的改进,电磁法在矿产勘探、水资源勘探、地质灾害预测等领域得到了广泛应用。
二、地球物理勘探技术的应用探究1. 能源勘探地球物理勘探技术在能源勘探领域发挥着重要作用。
利用地球物理勘探技术可以探测石油、天然气等化石能源资源的分布情况和储量,为能源勘探提供科学依据。
地球物理勘探技术还可以帮助寻找新的可再生能源资源,如地热能、生物质能等。
2. 矿产勘探地球物理勘探技术在矿产勘探领域也发挥着不可替代的作用。
通过电磁法、重力勘探、地震勘探等技术手段,可以获取矿藏的深部结构和分布情况,为矿产勘探提供了有效手段。
地球物理勘探技术还可以帮助鉴定矿产资源的品质和矿床的规模,为矿产开发提供科学依据。
3. 地质灾害预测地球物理勘探技术在地质灾害预测领域也有重要应用。
利用雷达技术可以检测地下水位和岩层位移情况,从而及时发现滑坡、崩塌等地质灾害隐患。
地球物理勘探技术还可以探测地下水资源分布情况和地下水位变化,为地质灾害预测和防治提供科学依据。
地球物理勘探技术在能源勘探、矿产勘探、地质灾害预测、环境保护等领域发挥着重要作用,并且在不断发展和完善。
随着科学技术的不断进步,相信地球物理勘探技术在未来会有更广阔的应用前景。
论地球物理勘探技术的发展与应用

论地球物理勘探技术的发展与应用地球物理勘探技术是一种利用地球物理现象和方法,对地下非直接观察或难以观察的物质进行探测和识别的技术。
在石油、矿产等领域中,地球物理勘探已成为常见的勘探手段。
本文将从磁法、地震勘探、电法、重力勘探以及电磁勘探五个方面谈论地球物理勘探技术的发展与应用。
一、磁法勘探磁法勘探是利用地球磁场及其变化的差异,探测地下岩层的磁性差异,从而勘探矿产资源的方法。
磁法勘探发展至今已有数十年的历史。
其发展经历了简单方法、平面方法、三维方法等不同的发展阶段。
目前,磁法勘探在地质勘探、工程勘探等领域具有广泛的应用。
二、地震勘探地震勘探是利用地震波在不同介质中的传播特性,勘探地下地质构造和油气资源分布的方法。
早期的地震勘探主要采用爆炸震源,随着技术的进步,人工震源逐渐被地震仪器所代替。
现代地震勘探技术已经发展到高精度高分辨率的三维地震勘探阶段,使勘探成果更为准确。
目前,地震勘探已广泛应用于石油勘探、矿产勘探、工程勘探等领域。
三、电法勘探电法勘探是利用地下岩石的电特性和电磁场的相互作用,勘探地下构造和矿产资源的方法。
电法勘探技术主要分为直流电法与交流电法两大类。
直流电法常用于较深层的勘探,而交流电法常用于浅层的勘探。
电法勘探技术在矿产勘探、工程勘探等领域已广泛应用。
四、重力勘探重力勘探是利用地心引力的大小差异,探测地下不同地质体的重力场差异,从而勘探矿产资源的方法。
重力勘探是一种重要的地球物理勘探手段,被广泛应用于石油、矿产等勘探领域。
随着技术的进步,重力勘探在三维、高精度勘探中也正在得到广泛应用。
五、电磁勘探电磁勘探是利用地下不同介质对电磁波的阻抗和传播特性的差异,确定不同地质体和矿产资源的位置、性质和形态的方法。
电磁勘探技术分为激电磁法、感应电磁法和大地电磁法三类。
电磁勘探技术在石油、矿产、水资源等勘探领域都具有重要的应用价值,随着技术的不断发展,电磁勘探技术将会得到更广泛的应用。
总结:地球物理勘探技术是一项非常重要的工程技术,早在2000多年前就被人们所应用。
物探技术和应用心得

• 高密度电法; • 瞬变电磁法(TEM); • 连续电导率剖面法EH-4 • (高频大地电磁法); • 探地雷达法; • 高辨别率地震勘探。
四、应用物探旳条件和注意事项
• 应用物探旳前提条件: • 1、要有物性差别; • 2、要有一定旳物性差别和场源规模、
埋深比; • 3、环境、背景场干拢要小; • 4、仪器要稳定、敏捷度要高。
•
光核反应法。
地热勘探
• --以岩、矿石间旳导热性差别为基础,经过观 察与研究地热场旳时空变化规律来处理地质问题 旳措施。
• --用途:地热田;
•
地质构造;
•
预测油气远景区;
•
间接预测金属矿;
•
预测矿山热害等。
• --特点:可用航空照片、红外照片措施测温, 迅速、高效。但受气候、环境干扰大。
三、简介几种物探新措施
•
寻找金属与非金属矿产;
•
水、工、环地质问题等。
• --特点:三多:参数多,场源多,措施多;
•
二广:应用空间广,应用领域广。
•
但受地形及外部电磁场干扰大。
电法详细分类
• 传导类电法: • 测电场电法 • 测磁场电法 • 感应类电法: • 天然场类电法 • 人工场类电法 • 天然场和人工场类电法
测电场旳传导类电法
4、应用效果将愈加好
• 探测精度提升: • 雷达:可达厘米级精度 • EH-4: 1000 米深时,精度较高 • 地震:1000--3000米深时,达3--10米精度 • 探测深度提升: • 找矿深度达1000 多米 • 可拟定场源体性质: • 多频激电区别黄铁矿及炭质层 • 地震可划分岩性等 • 找矿效果:愈加明显。
• --用途:地层分层;
我国物探技术的进步及展望

・综述・我国物探技术的进步及展望熊 翥(《石油地球物理勘探》编辑部)摘 要熊翥.我国物探技术的进步及展望.石油地球物理勘探,2004,39(4):488~492关键词 地震勘探 数据采集 数据处理 数据解释 提高分辨率 深层勘探 油藏描述 各向异性(上接2004年第3期)碳酸盐岩裂缝储层勘探——地震数据处理与解释 从世界范围看,碳酸盐岩约占沉积岩的二成,但却含五成以上的油气探明储量;已发现的八口日产万吨井均出自于碳酸盐岩。
在我国大约有300万km2的古生代海相地层——碳酸盐岩,其中有120万km2出露地表,180万km2埋在地下,具有丰富的油气资源,是十分重要的油气勘探领域。
碳酸盐岩一旦形成,会遭受剧烈的成岩变化,与碎屑岩相比,岩性、物性更加错综复杂;再加上埋深一般较大(如塔里木盆地),表层和上构造层的影响,给地震勘探技术增添了不少的困难;当埋藏较浅甚至出露地表(我国南方某些地区)时,由于风化作用,形成喀斯特地貌,同样给地震勘探带来了不少困难。
当前,我国陆上碳酸盐岩油气地震勘探技术正处在蓬勃发展的大好时期,无论是数据采集还是数据处理与解释环节,都展示出了许多新的方法、技术和成果,主要表现在数据处理与解释技术发展方面。
碳酸盐岩储层时空分布广泛,厚度巨大;岩石类型复杂,成因多种多样,但潜山风化壳和潜山内幕是最常见的两类油气藏储层类型。
储层非均质性强,裂缝型储层还存在明显的各向异性。
孔隙、格架孔、洞隙(溶孔、溶洞等)、裂缝(成岩缝、构造缝、风化缝等)和裂隙等储集空间,分布千差万别。
储层能否形成,关键在于孔、缝、洞能否形成并保存,其控制因素可归纳为岩石类型、沉积相、成岩作用、表生岩溶、构造缝及构造岩溶等。
为了弄清上述问题,做好碳酸盐岩储层描述,地震勘探数据处理与解释技术已成为关键的方法与手段。
岩石物理模拟和储层的地震波正演模拟碳酸盐岩裂缝储层描述,是在储层几何特征确定前提下,对裂隙方位、裂缝密度以及连通性等参数进行描述。
地球物理勘探技术的发展现状及应用探究

地球物理勘探技术的发展现状及应用探究地球物理勘探技术是一种利用物理原理探测地下地质构造和资源储量的技术。
随着科技的不断发展,地球物理勘探技术也得到了巨大的提升和改进。
下面将对地球物理勘探技术的发展现状以及应用进行探究。
1、地震勘探技术:地震勘探技术是地球物理勘探技术的重要分支之一,通过记录和分析地震波在地下的传播特性,可以获取地下构造信息。
目前,地震勘探已经发展到了第四代技术,在精确度和分辨率方面有了很大的提高。
借助于高性能计算机和大数据技术的发展,地震勘探技术的数据处理和解释能力也得到了大大提高。
重力勘探技术是通过测量地球表面上的重力变化来探测地下地质构造。
随着计算机和测量仪器的进步,重力勘探技术已经从传统的二维勘探发展到了三维勘探,提高了探测精度和效率。
电磁勘探技术是通过测量地下的电磁场变化来获得地质信息。
目前,电磁勘探技术已经广泛应用于矿产资源勘探、环境地质调查和地下水资源评价等领域。
随着电磁测量仪器的不断改进和定量化处理方法的发展,电磁勘探技术的应用范围和探测能力将会更加广泛。
1、石油和天然气勘探:石油和天然气是世界上主要的能源资源,地球物理勘探技术在石油和天然气勘探中发挥着重要作用。
通过地震勘探和电磁勘探等技术,可以确定油气储集区的位置、形态和储量,并提供勘探井的位置和钻井方案,为石油和天然气的勘探和开发提供有力支持。
2、地下水资源勘探:地下水资源是人类生活和农业生产的重要水源,地球物理勘探技术可以高效地勘探地下水资源。
重力勘探和电磁勘探技术可以测量地下水的分布、含量和流动特性,为地下水的开发和管理提供科学依据。
地球物理勘探技术在矿产资源勘探中有着广泛的应用。
地震勘探、电磁勘探和重力勘探等技术可以判断矿床的存在、规模和品位,并且可以提供详细的三维地质结构信息,为矿产资源的开发和评价提供重要依据。
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关于物探方法技术进步的若干思考
该文发表于2004年,多数内容,简要明晰,处处到位!
我部正在研究和编制《国土资源,调查方法技术“十五”及2010年科研计划》,这对国土资源调查方法技术的发展提高是十分关键的一步,对物探的发展和提高也是十分重要的机遇。
今年5月我在一次座谈会上曾就物探方法技术进步发表过若干想法,而后在几次讨论物探技术发展问题时受到启发,现将最近的一些思考写成文字供领导及有关方面参考。
一、国土资源调查中物探应用领域的发展趋势
1、区域地质调查:主要是综合性目标,而专题性任务也将更为明确;将逐步由浅向深部了解地下地质情况;工作将由中比例尺向大比例尺发展;
2、矿产资源调查、勘查:当前以国内急缺矿为主,对某些大宗矿也还要争取立足国内;找矿的深度将逐步由浅向深处发展;由先找富矿而后逐步向找贫矿和由找单一矿向综合、复合矿发展;
3、水文、工程、环境勘查:缺水区找水,对地下水开采和污染情况进行区域性监测;大型工程选址勘测;环境调查及地质灭害监测;土壤沙化、盐碱化调查、监测等;
二、物探遇到的方法技术问题及对策
1、由于我国物探在三大领域应用,国土地域辽阔,遇到的地质问题和地球物理条件多种多样,因此遇到的方法技术问题也多种多样,但主要还是两大类:
(1)提高探测能力:提高探测深度、纵横向的分辨率、对目的物的识别和区分能力。
(2)特殊和困难的工作条件:高山、沙漠、岩溶区、水域、滩涂,各种人文干扰等。
2、针对所遇到的技术问题可采取的技术对策
(1)为提高探测深度及纵横向分辨率,除提高观测精度,加大人工源(电磁场源及震源,放射源)功率(能量)、改善数据处理、提取弱信息和提高解释精度等技术外,还要发展场的分量及梯度测量技术;进一步开发波的探测方法技术,主要是电磁波法、透地雷达、声波法,地震波法及其CT、全息等观测和处理技术;广泛采用井中物探方法。
(2)为提高对目的物的识别和区分能力,要发展对目的物的物质属性能较专一的检测方法技术。
除磁法对强磁性矿,核物探对放射性矿有专属性外,要发展核磁共振法、压电、压磁、震电磁幅射等法、电化学法、核物理分析法及物性勘探法,还要研究和探索新原理、新参数、新方法。
(3)为适应特殊和困难工作条件,主要是采用车载、机(飞机)载的工具实现不接地的连续测量,目前磁法、放射性及多数电法已可实现,重力观测经过努力也可实现。
要开发新型轻便的大功率人工场源。
(4)为实现前述目标,需要更广泛吸收信息论、计算数学和计算技术等方面的最新成就,并在此基础上研究全新的数据处理和解释方法技术,特别要开发强干扰背景中提取有用弱信号、复杂地质条件下三维解释和多参数联合反演及解释的方法技术。
三、物探方法技术今后十五年到二十年发展目标
总的目标是满足今后我国国土资源调查的各方面需要。
近期要建立物探在区域调查、矿产勘查及水文、工程、环境勘查等方面的三大应用系统,在技术上发展重力、磁勘查、各种电法、核物探、地震、地温等多种方法系列。
中长期要积极开展新原理、新方法、新参数的探索研究,开发出新的物探方法。
在方法技术和应用方面达到新的高度,大多数方法技术处于国际先进水平,某些方面处于世界领先。
最终实现新一代物探目标:拥有高分辨率、强识别力的方法系列,使用多参数、虚拟化的设备和智能化的解释系统,达到全方位服务、多目标应用的目的。
四、物探的方法应用系统和方法技术系列
1、方法应用系统是围绕勘查任务和应用领域而形成的物探方法组合。
(1)区域调查应用系统:所采用的方法因任务和比例尺而异。
近期采用的方法主要是区域重力、航磁、航放、航电,但需提高精度,改进方法技术,以适应新任务和困难地区的工作。
今后在困难或特殊地区将采用航空重力技术,并将逐步增加新参数和方法:地温测量、地面(海洋)区域电法、区域物性调查及某类地震方法。
为此,要开展相应方法的研究或引进有关技术。
(2)矿产勘查应用系统:所采用的方法因矿种、矿床类型以及具体勘查任务而异。
以金属、非金属矿而论,当前主要采用磁法、电法、放射性方法、重力法及相应的井中方法和测井,当前所用方法有许多方面有待改进才能满足主要急缺矿产的勘查,为此,要不断改进、完善现有的方法技术,还要引入地震勘查方法。
为适应矿产勘查的新要求还要研究
探索新原理、新方法。
(3)水文、工程、环境勘查应用系统:所采用的方法因任务和工作条件而异。
但主要采用的是电法、地震、放射性和探地雷达,以及相应方法的井中物探、测井。
为适应这一领域不断提出的新要求,除改进现有的方法技术,还要积极研究开发新方法、新技术。
2、方法技术系列是以基本的方法原理发展起来的可用于多种探测对象,并包括完整的方法理论、仪器、工作方法、数据处理和解释的技术系统。
(1)重力勘查系列:在地面、海洋重力测量的基础上逐步实现井中、航空重力测量和重力梯度测量。
(2)磁勘查系列:在航空、地面磁力梯度测量基础上逐步实现航空、地面、井中磁场分量和梯度测量。
(3)天然场源电磁法系列:首先完善陈列MT、AMT测量技术,进而研究天然场激电和磁测深方法以及其他原理的天然场方法技术。
(4)时域电磁法系列:除改进常规电阻率及激电法外,要进一步研究时域谱激电,多分量瞬变电磁法系列(航空、地面、井下)。
(5)频率域电磁法系列:除改进常规电阻率法、充电法及谱激电法外,要系统研究、开发多种场源形式(低频到高频)下的各种观测方式、能测量多种参数的频率域电磁法系列(航空、地面、井下)。
(6)探地雷达系列:改进现有设备及技术,拓宽频带,完善数据处理及解释方法,实现地一地、井一井和地一井等三种工作方式。
(7)核物探系列:提高灵敏度及分辨率,使γ一能谱、氢及其子体探测、X一荧光分析技术形成航空和地面、井中的系列,探测能力更完善,以扩大应用领域。
(8)地震勘查系列:用新技术改进深反射、爆破折射地震技术;采用多波、转换波以及多维等勘探技术提高煤田、油气地震勘查的探测能力;开展金属矿地震勘查技术研究;开展高分辨率纵横波、面波等浅层地震勘查技术研究以适应工程勘查之需;开展长波微动法的进一步研究,以实现区域工程物探调查所需。
(9)地温勘查系列:首先实现浅层测温调查,完善设备及相应的技术,而后逐步开展井中测温(梯度)及热导率测定。
(10)测井及井中物探系列:对较成熟的石油、煤田测井,应用较广泛的铀矿、水文、地热测井均要不断改进方法技术,以适应复杂条件、新类型探测对象的需要。
要加强金属矿测井研究。
开发核物理测井技术、声及超声波测井技术以及新参数的测井方法等。
井中物探方法与相应原理的方法一样要按其方法系列发展,但要研究井中工作的特殊问题。
五、分步推进物探方法技术的进步
1、近期需进一步完善和改进的方法技术
改进地面高精度磁勘查和重力勘查技术。
研究和开发适于山区的普查型电法和多功能、大功率电法系统,完善已有的被动源阵列电磁系统和接触极化与非接触极化曲线法。
研究中高山区的中大比例足航空物探技术,实现航磁分量及梯度测量,提高航空γ能谱测量灵敏度,研制探测深度大的航空电法(以时域TEM法为好)。
研制高精度井中分量磁测、多观测方式的井中(或地下)电磁波、声波系统。
进一步完善地面核物探系列,开发其功能。
开发工程地震勘查的若干技术,形成系列。
开发并制成实用的重磁、常规电法、核物探、工程地震等方法的解释工作站,实现二维、三维反演成象和解释。
开展多方法联合反演的研究。
为开展区域电法、地温测量、长波微动测量和区域物性调查要进行相应的研究。
完善核磁共振找水法的研究。
2、中长期需研究开发的新方法、新技术
由于科技发展的迅速,较难系统地预见可能研究的所有内容。
初步设想的有:
天然场源的激电法、金属矿地震勘查技术、金属矿测井技术、震电磁幅射法、物性勘探法、航空重力梯度测量技术、测量多参量和多分量的电磁系统等。
开展岩矿新的物理性质和效应(例如霍尔效应、各种非线性效应等等)的研究,以探索新参数、新方法原理,还可探索中微子用于物探的可能性。
在资料综合研究和解释中引进新的信息理论。
上述这些研究既为我国国土资源调查服务,也将为世界做出应有的贡献。
3、对于技术难度大、用量较少量急需的技术和设备可以优先引进,例如航空重力系统、航空多道γ一能谱仪等。
有些技术难度虽大,但用量较大,也可引进样机或技术以备研究和改进我国的技术。