因此问题的关键是地面电磁波与地下电阻率究竟是什么关系?EH4是怎样实现这种地面测量的?阻测量的质量既依赖于高信噪比,又依赖于入射磁场正交分量之间的低相关度。这一点由EH4的发射机及其天线设计来实现。由于使用了可控发射源,可以实现在数据处理时只采用高振幅讯号区段的数据(Robust平均),以便数据的性。无论用哪一种方法求得阻,都可以把它们带入原阻方程,由磁场测量求出电场的期望值。电场的这个期望值和测量值之间的相关度是计算阻的“成功性”的一种度量。采用某个阻值的通用准则是,电场测量值和期望值相关度须大于某一给定的标准,通常是0.8或更高。
通过计算,可以把阻张量旋转到任意方向的坐标轴上。如果地质剖面是真正二维的,这种旋转能到达某个角度,使得Zxx和Zyy变为,Zxy和Zyx成为主阻元素。然后,由计算这些主阻元素得到的视电阻率和相位以使Zxx和Zyy为小的角度画出曲线。一旦确定Zxy和Zyx之中的某个元素反映平行于走向的电场的阻,这个角度便能反映地质构造的走向。这种的关系和解析设计,使得EH4不同于一般的电探方法而具有识别实际二维构造的能力。
这是因为EH4确实具备一些其它传统仪器所不具备的特点,总括起来大致有如下几点:
1)自然源,可控源联合接收;
2)的垂直磁偶子发射方式,发射天线轻便灵活,耗电量小,只用12V轻便汽车电瓶供电;
3)测量时间短,测量高,兼备调频接收,操作方便的优点,又具有时间域高分辩率的特点;
4)联合X-Y电导率张量剖面解释,对判断二维构造有利;
5)频率范围:0.1Hz−100KHz,勘探深度可达1000m;
6)地震、电法联合测量和解释,是综合勘探理想的仪器;
7)实时处理,实时显示,资料解释简捷,图象直观。