Medición e inversión de SRM en presencia de ruido EM

Autores/as

  • A. Legchenko Institut de Recherche pour le Développement (IRD-LTHE)

DOI:

https://doi.org/10.21701/bolgeomin.118.3.005

Palabras clave:

armónicos de líneas eléctricas, inversión SRM, ruido EM, sondeo RM, SRM

Resumen


El método de Sondeos de Resonancia Magnética (SRM) se basa en el fenómeno de resonancia de los momentos magnéticos de los protones de hidrógeno en el campo geomagnético. Puesto que la señal generada por los protones es muy pequeña, el método es sensible a la existencia de ruido electromagnético, suponiendo una de sus mayores limitaciones en aplicaciones prácticas. La frecuencia de la señal de resonancia magnética es directamente proporcional a la magnitud del campo geomagnético, y varía entre 800 Hz y 2800 Hz en toda la Tierra. Mientras que, dentro de este rango de frecuencias, los ruidos naturales no son en general de mucha amplitud (excepto los debidos a tormentas magnéticas y otras perturbaciones temporales), el nivel del ruido cultural (líneas eléctricas, generadores, etc.) puede ser muy elevado. Tanto la profundidad de investigación como la resolución de un SRM dependen de la relación entre la señal y el ruido. Si las mediciones están contaminadas por ruido, la exactitud y fiabilidad de los resultados se verán afectadas. En consecuencia, la señal SRM tiene que medirse con una relación señal/ruido aceptable. Para mejorar esta relación pueden utilizarse diversos sistemas de filtrado. Su selección depende del origen del ruido. En cualquier caso, es necesario utilizar métodos de adición de señales, para lo que frecuentemente se requiere un número elevado de repeticiones de la medida, lo que conlleva que la realización de un sondeo pueda durar desde una a doce horas. En este trabajo se presentan la eficacia de diferentes técnicas de filtrado, la estrategia para la inversión y la influencia del ruido en los resultados de un SRM.

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Publicado

2007-09-30

Cómo citar

Legchenko, A. (2007). Medición e inversión de SRM en presencia de ruido EM. Boletín Geológico Y Minero, 118(3), 489–508. https://doi.org/10.21701/bolgeomin.118.3.005

Número

Sección

Artículos