Emigma
Utvecklare | Petros Eikon Incorporated |
---|---|
Initial release | mars 1994 |
Stabil frisättning | V9.1 / oktober 2016
|
Operativ system | Windows 95 och senare |
Licens | Proprietär ej överlåtbar |
Hemsida |
EMIGMA är en mjukvaruplattform för geofysisk tolkning utvecklad av Petros Eikon Incorporated för databehandling , simulering, inversion och bildbehandling samt andra associerade uppgifter. Programvaran fokuserar på icke-seismiska applikationer och fungerar endast på Windows operativsystem. Den stöder filer som är standard för branschen, inbyggda instrumentformat såväl som filer som används av annan programvara i branschen som AutoCAD , Google Earth och Oasis montaj . Det finns en gratisversion av EMIGMA som heter EMIGMA Basic utvecklad för att möjliggöra visning av databaser skapade av licensierade användare. Det tillåter inte datasimulering eller modellering eller dataimport. Mjukvaran används av geovetare för utforskning och avgränsning av gruvdrift, olja och gas och grundvatten samt av hydrologer, miljöingenjörer, arkeologer och akademiska institutioner för forskningsändamål. De främsta bidragsgivarna till programvaran är R. W. Groom, H. Wu, E. Vassilenko, R. Jia, C. Ottay och C. Alvarez.
EMIGMA verktyg
Framåtsimulering av geofysiska modeller
Dessa applikationer var den första motivationen för plattformen och uppmärksammas fortfarande i nya releaser.
Geologiska modeller kan simuleras för en mängd olika geofysiska mätsystem såsom konventionell dipol-dipol, FEM , tidsdomänelektromagnetik (TEM), Magnetotellurics (MT), CSEM / CSAMT , magnetisk, gravitation, resistivitet och inducerad polarisationssystem . Undersökningar kan vara luftburna, marken, ner i ett hål, korshål, under vattnet eller på vattnet. En undersökning definieras av egenskaper relaterade till en sändare, en mottagare och andra systemegenskaper. Systemet och undersökningsparametrarna lagras med indata, vilket ger användaren frihet från att kontinuerligt specificera dessa parametrar för varje modell. Syntetiska mätningar vid mottagaren på grund av modellen är vad som beräknas under en simulering. Tidiga versioner av EMIGMA kunde simulera svaren från 3D-block, tunna plattor och svaret från en jordmodell med många lager. Simuleringsalgoritmer inkluderar nu en för en sfärmodell, och alternativa algoritmer för tunna plattor och olika algoritmer för 3D-prismor och polyedrar. Block och polyedrar i en modell simuleras med algoritmer baserade på LN-approximationen. Jämfört med ett verkligt elektromagnetiskt system har det visat sig att simuleringsresultat för en tunn platta tenderade att överensstämma i vissa situationer. En fallstudie krävde andra algoritmer för initial analys av data på grund av EMIGMA:s komplexitet. EMIGMA användes sedan när begränsningarna för den andra programvaran nåddes. EMIGMA är det enda kommersiella EM-modelleringsverktyget som kan modellera ett tjockt prisma, en komplex polyeder samt en tunna plattor. En annan fördel är möjligheten att simulera svaret från flera typer av mål på mer än en profil.
Inversion av geofysiska data
En modellrespons kan simuleras och jämföras med en uppmätt respons som justeras av användaren och upprepas. Men ett annat tillvägagångssätt, som ofta används, är att göra denna process för framåtsimulering och modelljustering automatisk. Efter tillräckligt många iterationer kan en modell hittas som har ett svar som matchar det uppmätta svaret inom en gräns som anges av användaren. Detta kallas inversion. Petros Eikon har utvecklat inversionsprocesser i nästan 2 decennier. Initiala inversionsprocedurer gav endimensionella (1D)modeller för elektromagnetisk data i frekvensdomänen, både kontrollerad källa och naturligt fält för mark- och luftburna data. Senare tillkom möjligheter för 3d-inversion.
1D-inversion bestämmer modellen för en enda station. Den är tillgänglig för FEM, TEM, MT, CSAMT och resistivitetsdata. Denna process kan upprepas för varje station som existerar för att producera vad som kallas inversionssektioner.
3D-inversion bestämmer egenskaperna hos en modell i form av ett nätverk av 3d-celler. Detta verktyg är tillgängligt för magnetisk, gravitations-, MT-, CSEM-, CSAMT- och resistivitetsdata. Petros Eikon har gått från standardtekniker för brantaste nedstigning till en Trust Region-teknik.
3D-visualisering
Utformningen av en undersökning, geologisk modell och data kan visas i 3D. Geometrin och parametrarna för modellstrukturer kan redigeras i 3D-rymden. Uppmätta och syntetiska data kan ses i olika format inklusive vektorer, linjer, ytor och konturer i samband med modellerna. Resultat från inversionsverktyg kan visas som en volym.
2D plotter
En plotter designad för att analysera geofysiska data. Data kan visas på en 2D-axel som en funktion av tid, frekvens, position eller tx-rx-separation. Uppmätta data kan jämföras med simulerade och inverterade data genom att visa flera plotter på samma axel eller beräkna en restplot. Data kan konverteras till olika egenskaper såsom skenbar resistivitet.
Enkätredaktör
Utformningen av en undersökning visas på en tvådimensionell XY (nord/syd) display inklusive sändare och datastationer. Datastationer och modeller kan redigeras interaktivt. Filer från kartprogram kan importeras för att visa undersökningen överlagd på en karta. Projektioner av modeller kan också visas. Applikationen tillåter export till GIS-grafikformat.
Gridding
Flera data kan interpoleras till ett flerdimensionellt rutnät för att möjliggöra visning av kartor över sådana saker som flertidsfönster eller multisändarmottagares inställningar. Rutnätsceller behöver inte vara kvadratiska utan kan vara rektangulära för att motsvara olika rumsliga tätheter av stationer och linjer. Data kan interpoleras till ett definierat rutnät och visas i Grid Presentation och en 3D-konturapplikation. Grid Presentation stöder också kartöverlägg från andra kartprogram samt export till alla vanliga geofysiska kartprogram.
Andra verktyg
Datakalkylarket visar undersökningsdata i ett kalkylbladsformat. Data kan redigeras. PseudoShow visar data från en serie punkter som ett tvärsnitt genom att tilldela tx-rx separation, frekvens eller tidsvärden till djup. CDI - verktyget beräknar resistivitet för frekvensdomän- och helikopterdata som samlats in vid olika sändarfrekvenser. Resultaten kan visas i CDI-visningen som också visar 1d-inversionsresultat. Polygeneratorn skapar syntetisk topografi och komplexa anomalier för modellering. Modeller kan också importeras från CAD-applikationer. FFT-bearbetning är tillgänglig för gravitations- och magnetiska data inklusive generering av derivator, fönster och fortsättning uppåt/nedåt. Andra verktyg tillhandahåller funktioner som digital och rumslig datafiltrering samt undersökningsredigering.
Versionshistorik
EMIGMA 1
Släppt 1994. DOS-applikation för att simulera EM-svar från ett tunt ark.
EMIGMA 5
Släppt 1997. WINDOWS 95/NT-applikation. Simulering av geofysiska modeller för olika EM-system såsom yt- och borrhåls TDEM, luft- och mark-FDEM, IP/resistivitet, Magnetotellurics och CSAMT som en kontrollerad källapplikation. Det tidigaste kommersiella exemplet på en CSEM-applikation för 3D-modellering. Applikationen inkluderade plottning och visualiseringsmöjligheter.
EMIGMA 6
Denna version innehöll framåtsimulering, 2d och 3d plottning, konturering, ett pseudosektionsverktyg, 1d inversion av FEM, MT och CSAMT data och 3d inversion av magnetisk data. Denna design har sedan dess bytt namn och säljs nu som GeoTutor för utbildningsändamål. GeoTutor är nu i sin 5:e version som GeoTutor 5.
EMIGMA 7
EMIGMA 7, som släpptes 2000, ändrade sättet på vilket data lagrades. Den grundläggande lagrade datastrukturen ändrades från en ASCII-textfilstruktur i en fullständig relationsdatabas. Med en databasstruktur var det nu möjligt att lägga till många associerade verktyg såsom en rad filtrerings- och redigeringsverktyg. Nya geofysiska funktioner som lagts till inkluderar källkonduktivitetsdjupavbildning, 1d TEM-inversion, Euler-dekonvolution, FFT-verktyg för magnetisk och gravitationsdata, 3d-resistivitetsinversion och magnetiseringsvektorinversion.
EMIGMA 8
Full kompatibilitet med Windows Vista lades till i EMIGMA med version 8 i april 2008. Stöd lades till för nya datainsamlingsinstrument. Andra nya funktioner inkluderar freespace eikplate-simuleringsalgoritmen, inversionsverktyg för MT och CSAMT och effektivare inversionsalgoritmer.
EMIGMA 9
Oktober 2015 var lanseringsdatumet för EMIGMA 9. En ny Fortran-kompilator användes för att bygga om algoritmkoden för numeriska algoritmer som 3D-magnetisk och gravitationsinversion, datainterpolation och freespace-plattsimulering, vilket ökade omfattningen av problem som kunde bearbetas och ökade hastighet med 5 gånger. Nya funktioner lades också till i 1d TEM-inversionsverktyget och IP-modellering.
- ^ "EMIGMA komplett" (PDF) . 2 januari 2017. Arkiverad från originalet (PDF) den 27 september 2020.
- ^ "EMIGMA Basic" . 2 januari 2017.
- ^ a b Brudgum, RW; Hyde, CH; Lajoie, J. (1996). "En fallstudie av tillämpningen av EMIGMA-modelleringspaketet vid tolkning av UTEM-data över Cominco Cerattepe-fyndigheten i Turkiet" ( PDF) . 66:e SEG-konferensen . Denver, Colorado.
- ^ "EMIGMA EM för olja och gas" . 2 januari 2017.
- ^ Dadfar, H.; Heck, RJ; Parkin, GW; et al. (oktober 2011), "Utvärdering av en Geonics EM31-3RT-sond för att avgränsa hydrologiska regimer i ett kakeldränerat fält." Precision Agriculture , 12 (5): 623–638, doi : 10.1007/s11119-0310-49 , S2CID 19104152
- ^ Zogala, B.; Dubiel, R.; et al. (Juli 2009), "Geoelektrisk undersökning av oljeförorenad jord i tidigare underjordisk bränslebas: Borne Sulinowo, NW Poland", Environmental Geology , 58 (1): 1–9, Bibcode : 2009EnGeo..58....1Z , doi : 10.1007/s00254-008-1458-y , S2CID 128620414
- ^ Bevan, Bruce W.; Smekalova, Tatiana N. (2013), "Magnetic Exploration of Archaeological Sites", Good Practice in Archaeological Diagnostics , Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-01783-9
- ^ a b Cheng, Li Zhen (januari 2006), "Geofysisk fallstudie av Iso- och New Insco-avlagringarna, Québec, Kanada: Del II, modellering och tolkning" ( PDF) , Exploration and Mining Geology , 15 (1–2) : 67
- ^ a b c Brudgum, RW; Jia, R.; Alvarez, C. (2003), "Undersökningar av inversion av magnetiska och gradientmagnetiska data för detektion och diskriminering av metallföremål" ( PDF), 2003 SAGEEP Annual Symposium , San Antonio, Texas
- ^ a b "EMIGMA V7.0 redo för betatestning" (PDF) . 2 januari 2017.
- ^ "MITEC projekterar" (PDF) . 2 januari 2017.
- ^ a b "Release av version 9.1" . 2 januari 2017.
- ^ a b c d e f g h "EMIGMA Full Manual" (PDF) . 2 januari 2017. s. 3–18.
- ^ Duckworth, K. (december 2005), "Jämförelse av teoretiska och fysiska modellstudier av svaren från rörliga källor och elektromagnetiska utforskningssystem med fast loop" ( PDF) , Ren och tillämpad geofysik , 162 (12): 2519, BibcodepGe : 2005PA .162.2505D , doi : 10.1007/s00024-005-2782-8 , S2CID 129523217
- ^ Parker, Robert L. (1994), Geophysical Inverse Theory , Princeton University Press , ISBN 978-0-691-03634-2
- ^ "3D-datarepresentation och flera plattor nu tillgängliga" (PDF) . 2 januari 2017.
- ^ Jia, R.; Davis, LJ; Groom, RW (november 2011), "1D-Time Domain Inversion Incorporating Various Data Strategies with a Trust-Region Method" ( PDF) , 10:e China International Geo-Electromagnetic Workshop , Nanchang, Kina
- ^ "VH Plate Development" (PDF) . 2 januari 2017.
- ^ "Smygförhandsvisning i EMIGMA version 5" (PDF) . 2 januari 2017.
- ^ "Fokus: Förbättrad induktion" (PDF) . 2 januari 2017.
- ^ "GeoTutor-nyckelfunktioner" . 2 januari 2017. Arkiverad från originalet den 4 april 2017 . Hämtad 2 januari 2017 .
- ^ "EMIGMA V7.8 - Nya funktioner" . 2 januari 2017.
- ^ "EMIGMA V8.1 är nu tillgänglig" . 2 januari 2017.
- ^ "Nya funktioner i EMIGMA och QCTool" . 2 januari 2017.
- ^ "EMIGMA-utvecklingen" . 2 januari 2017.
- ^ "EMIGMA V9.0 release" (PDF) . 2 januari 2017.
- ^ "Utökningar till 1D TDEM-inversionsfunktioner" . 2 januari 2017.