지질불연속면에 대한 탄성파 굴절법탐사 자료처리 고찰 - GRM, GLI, Tomography

A Model Study of Processing Methods of Seismic Refraction Data for Mapping Geological Discontinuities - GRM, GLI, Tomography

  • 김지수 (충북대학교 지구환경과학.기초과학연구소) ;
  • 김수현 (벽산 엔지니어링(주) 지반사업부) ;
  • 이준호 (충북대학교 지구환경과학.기초과학연구소) ;
  • 김원기 (충북대학교 지구환경과학.기초과학연구소) ;
  • 이용재 (충북대학교 지구환경과학.기초과학연구소)
  • Kim, Ji-Soo (Dept. of Earth and Environmental Sciences.Institute for Basic Sciences, Chungbuk University) ;
  • Kim, Su-Hyun (Byucksan Engineering Co., Ltd. Geotechnical Division) ;
  • Lee, Jun-Ho (Dept. of Earth and Environmental Sciences.Institute for Basic Sciences, Chungbuk University) ;
  • Kim, Won-Ki (Dept. of Earth and Environmental Sciences.Institute for Basic Sciences, Chungbuk University) ;
  • Lee, Yong-Jae (Dept. of Earth and Environmental Sciences.Institute for Basic Sciences, Chungbuk University)
  • 발행 : 2006.12.30

초록

지하 불연속면의 탐지를 위한 굴절법 탄성파 자료에 대하여 3가지의 중요한 자료처리기법을 속도와 심도의 관점에서 비교 관찰하였다. 즉 수치모델링으로 생성된 수평 3층, 경사 3층, 수직단층, 매몰 수직 파쇄대 구조에 대한 발파점 자료들을 일반화된 역행 주시법(GRM), 일반화된 선형 역산법(GLI), 토모그래피를 적용하여 그 자료처리 결과들을 서로 비교 분석하였다. 토모그래피는 수직단층, 매몰 파쇄대등의 복잡한 지형기복에서 보다 정확한 지하속도구조를 파악할 수 있는 반면에 일반화된 역행 주시법(GRM)과 일반화된 선형 역산법(GLI)은 수평구조와 경사 경계면 등의 평면 불연속면에 효과적으로 나타나는데 이것은 이들 방법이 주시곡선의 초동 분석위주로 수행되기 때문인 것으로 해석된다.

Three processing strategies of seismic refraction data are tested in terms of velocity and depth profiles or structures for mapping of geological discontinuities: GRM(generalized reciprocal method), GLI(generalized linear inversion), Tomography. The test data used in this study are the shot gathers reconstructed by numerical modeling for the structures of 3 planar layers(horizontal, inclined), the buried vertical fracture zones, and vertical fault zones. Tomography is shown to be very efficient for mapping of more complicated tone such as vertical fault and buried fracture zones, whereas GRM and GLI can be useful for horizontal and/or inclined layers, probably on their bases of analysis of first arrivals in travel time curves.

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참고문헌

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