Joint Inversion of DC Resistivity and Travel Time Tomography Data: Preliminary Results

전기비저항 주시 토모그래피 탐사자료 복합역산 기초 연구

  • 김정호 (한국지질자원연구원 지반안전연구부) ;
  • 이명종 (한국지질자원연구원 지반안전연구부) ;
  • 조창수 (한국지질자원연구원 지진연구센터) ;
  • 서정희 (서울대학교 지구환경시스템공학부)
  • Published : 2007.11.30

Abstract

Recently, multi-dimensional joint inversion of geophysical data based on fundamentally different physical properties is being actively studied. Joint inversion can provide a way to obtaining much more accurate image of the subsurface structure. Through the joint inversion, furthermore, it is possible to directly estimate non-geophysical material properties from geophysical measurements. In this study, we developed a new algorithm for jointly inverting dc resistivity and seismic traveltime data based on the multiple constraints: (1) structural similarity based on cross-gradient, (2) correlation between two different material properties, and (3) a priori information on the material property distribution. Through the numerical experiments of surface dc resistivity and seismic refraction surveys, the performance of the proposed algorithm was demonstrated and the effects of different regularizations were analyzed. In particular, we showed that the hidden layer problem in the seismic refraction method due to an inter-bedded low velocity layer can be solved by the joint inversion when appropriate constraints are applied.

최근에 들어서 물성이 서로 다른 두 종류의 탐사자료의 복합역산에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 이는 복합역산에 의하여 훨씬 더 정확한 지하구조 영상을 계산할 수 있을 뿐만 아니라 물리탐사 변수가 아닌 다른 물성 분포의 유도가 물리탐사로서 가능해지기 때문이다. 이 연구에서는 (1) cross-gradient로 정의되는 두 지하구조의 유사성의 최대화, (2) 두 물성간의 상관관계의 최대화, (3) 지하 물성 분포에 대한 선험적 정보의 3 종류 제한을 채택한 탄성파 굴절법 주시 토모그래피와 전기비저항 탐사 자료의 복합역산법을 개발하였다. 지표 전기비저항과 탄성파 굴절법 탐사의 수치실험을 통하여, 제안한 복합역산법의 효용성과 각종 제한조건의 효과를 분석하였다. 특히 제한조건을 적절히 이용할 경우, 탄성파 탐사의 저속도층에 의한 숨은 층 문제를 복합탐사 및 역산으로 해결할 수 있음을 알 수 있었다.

Keywords

References

  1. 방은석, 성낙훈, 김영상, 박삼규, 김정호, 김동수, 2007, 연약지반 조사를 위한 전기비저항 탄성파 Flat DMT 장비의 개발 및 적 용, 2007 한국물리탐사학회, 대한지구물리학회 공동학술대회 논문집, 279-284, 2007. 6.7-8, 한국지질자원연구원, 대전
  2. de Nardis, R., Cardarelli, E., and Dobroka, M., 2005, Quasi-2D hybrid joint inversion of seismic and geoelectric data, Geophysical Prospecting, 53, 705-716 https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.2005.00497.x
  3. Gallardo, L. A., and Meju, M. A., 2004, Joint two-dimensional DC resistivity and seismic travel time inversion with crossgradient constraints, Journal of Geophysical Research, 109, B03311, doi:10.1029/2003JB002716
  4. Gallardo-Delgado, L. A., Perez-Flores, M. A., and Gomez- Trevino, E., 2003, A versatile algorithm for joint 3D inversion of gravity and magnetic data, Geophysics, 68, 949-959 https://doi.org/10.1190/1.1581067
  5. Ghose, R., 2006, Quantitative multi-tool data fusion in nearsurface geophysics: new direction, Proceedings of the 8'th SEGJ International Symposium - Imaging and Interpretation, 464-469, 26-28 November, Kyoto, Japan
  6. Heincke, B., Jegen, M., and Hobbs, R., 2006, Joint inversion of MT, gravity and seismic data applied to sub-basalt imaging, Proceedings of SEG 2006 Annual Meeting, New Orleans
  7. Jupp, D. L. B., and Vozoff, K., 1975, Resolving anisotropy in layered media by joint inversion, Geophysical Prospecting, 25, 460-47 https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.1977.tb01181.x
  8. Lines, L. R., and Treitel, S., 1984, A review of least-squares inversion and its application to geophysical inverse problems, Geophysical Prospecting, 32, 159-186 https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.1984.tb00726.x
  9. Sasaki, Y., 1989, Two-dimensional joint inversion of magnetotelluric and dipole-dipole resistivity data, Geophysics, 54, 254-262 https://doi.org/10.1190/1.1442649
  10. Tarantola, A., 1987, Inverse Problem Theory, Esevier Sci., New York
  11. Yi, M.-J., Kim, J.-H., and Chung, S.-H., 2003, Enhancing the resolving power of least-squares inversion with active constraint balancing. Geophysics, 68, 931-941 https://doi.org/10.1190/1.1581045