基于共轭梯度再加权优化的时间域海洋CSEM 1D各向异性反演研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41406020
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0601.物理海洋学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The marine controlled source electromagnetic method (CSEM) is a technology to determine the electrical structure under the seafoor by electromagnetic (EM) wave propagation. In this method, the EM signals are transmitted by the dipole souce (electrical /magnetic dipole-dipole ) located (or towed) in the ocean nearby the seafloor (or sea surface) into the seafloor, and then detected and recorded by the recievers deployed (towed) in the seafoor (or nearby the sea surface). The distributions of the conductivity under the seabed are obtained through analysing and interpreting the recorded EM signal. The responses of the time domain EM method is broadband signal, which is benefit to obtain more information about the subsurface structure. The transient EM method has been applied to achieve a great success in the terrestrial environment (such as mineral prospecting, etc.) , while it hasn’t been sufficiently applied and developed in the marine environment. The fact that the crust and the upper mantle are anisotropic determines that anisotropy must be considered in the marine EM survey. The research on the inversion of time domain marine CSEM data in anisotropy conductivity structure will be conducted in this application. Based on the inversion of frequency domain CSEM data in electrical isotropic structure and magnetotelluric data in anisotropic conductivity sructure, the target function which is suitable for the inversion of the time domain marine CSEM 1D data in anisotropic structure, is presented. Then the conjugate gradient reweighted optimization,whose convergence and stability have been found reliable in practical tests, will be applied to solve the inversion equations. The inversion of time domain marine CSEM 1D data in anisotropic structure will be finally achieved. The application will provide new data interpretation techniques and theoretical methods for the marine CSEM surveys.
海洋可控源电磁法(CSEM)是利用拖曳在海底(或海面)附近海水中的偶极源(电/磁偶极)发射随时间不断变化的电磁波,经海底反射之后被布置在海底(或拖曳在海面附近)的接收器探测和记录下来。通过对记录的电磁场特征分析进而获得海底下方的电性构造分布。时间域电磁法采用的频谱宽,有助于获得更多的地下构造的信息,它在陆地环境下(如探矿等)已取得了巨大的成功,而海洋环境下的应用及发展尚不足。地壳和上地幔是各向异性的事实决定了在海洋电磁探测中必须考虑各向异性的影响。本申请拟开展时间域海洋CSEM 1D各向异性反演研究,在借鉴频率域海洋CSEM各向同性反演以及大地电磁各向异性反演的基础上,提出适合于时间域海洋CSEM 1D各向异性反演的目标函数,在反演过程中采用收敛性和稳定性高的共轭梯度再加权优化方法求解反演方程,最终实现时间域海洋CSEM 1D各向异性反演,为海洋电磁探测提供新的数据解释手段和理论方法技术。

结项摘要

项目成果

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其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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