001     126998
005     20250129092432.0
024 7 _ |2 Handle
|a 2128/4834
037 _ _ |a FZJ-2012-00065
041 _ _ |a German
100 1 _ |0 P:(DE-Juel1)143969
|a Zhao, Yulong
|b 0
111 2 _ |a 72. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft
|c Hamburg
|d 2012-03-05 - 2012-03-08
|w Germany
245 _ _ |a Numerische Modellierung der elektromagnetischen Kopplungseffekte zur Phasenkorrektur von EIT-Bohrlochmessungen
260 _ _ |c 2012
336 7 _ |a Conference Presentation
|b conf
|m conf
|0 PUB:(DE-HGF)6
|s 126998
|2 PUB:(DE-HGF)
|x After Call
336 7 _ |a Conference Paper
|0 33
|2 EndNote
336 7 _ |a Other
|2 DataCite
336 7 _ |a LECTURE_SPEECH
|2 ORCID
336 7 _ |a conferenceObject
|2 DRIVER
336 7 _ |a INPROCEEDINGS
|2 BibTeX
520 _ _ |a Die Elektrische Impedanz-Tomografie (EIT), kombiniert mit der Funktionalität der Impedanz-Spektroskopie, die auch Spektrale Induzierte Polarisation (SIP) genannt wird, ist in den letzten Jahren im Bereich der Geophysik immer bedeutsamer geworden. Bei dieser Messmethode ist im Hinblick auf die Charakterisierung von schwach polarisierbaren Böden und Sedimenten eine hohe Phasengenauigkeit gefordert, wobei typische Phasen zwischen 1 und 20 mrad liegen. Bei der Feldanwendung der Methode müssen aufgrund der großen Elektrodenabstände lange Kabel eingesetzt werden, die jedoch zu unerwünschten elektromagnetischen Kopplungseffekten in der Messung führen. Für die ersten Testmessungen mit unserem Messsystem EIT40 wurden 25-m-lange Elektrodenkabel entwickelt, die jeweils mit vier oder acht Elektroden bestückt sind. Innerhalb eines Kabels entstehen hierbei induktive Kopplungen zwischen den jeweiligen Doppelleitungen für die Stromeinspeisung und die Spannungsmessung und kapazitive Kopplungen zwischen der elektrisch leitenden Abschirmung des Kabels und dem elektrisch leitenden Boden. Diese elektromagnetischen Kopplungen, die für das Korrekturverfahren durch diskrete Gegeninduktivitäten L und Kapazitäten C modelliert wurden, können abhängig von der elektrischen Leitfähigkeit des Untergrundes bzw. den gemessenen Transferimpedanzen große Phasenfehler bewirken. In diesem Beitrag werden die einzelnen Kopplungseffekte sowie die Ergebnisse der theoretischen Berechnungen und Testmessungen vorgestellt. Die frequenzabhängigen elektrischen Eigenschaften (L und C) der Kabel wurden im Labor gemessen und für die spätere Korrektur mittels Cole-Cole-Modell beschrieben. Anhand von Messungen unter kontrollierten Bedingungen in einer mit Wasser gefüllten Regentonne wurde die Korrekturmethode erfolgreich getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Korrekturmethode eine hohe Phasengenauigkeit im Frequenzbereich von einigen mHz bis größer als 1 kHz ermöglicht.
536 _ _ |0 G:(DE-HGF)POF2-246
|a 246 - Modelling and Monitoring Terrestrial Systems: Methods and Technologies (POF2-246)
|c POF2-246
|f POF II
|x 0
700 1 _ |0 P:(DE-Juel1)133962
|a Zimmermann, Egon
|b 1
700 1 _ |0 P:(DE-Juel1)129472
|a Huisman, J. A.
|b 2
700 1 _ |0 P:(DE-Juel1)144273
|a Treichel, Andrea
|b 3
700 1 _ |0 P:(DE-Juel1)142562
|a van Waasen, Stefan
|b 4
700 1 _ |0 P:(DE-HGF)0
|a Kemna, A
|b 5
856 4 _ |u https://juser.fz-juelich.de/record/126998/files/FZJ-2012-00065.pdf
|y OpenAccess
856 4 _ |u https://juser.fz-juelich.de/record/126998/files/FZJ-2012-00065.jpg?subformat=icon-1440
|x icon-1440
|y OpenAccess
856 4 _ |u https://juser.fz-juelich.de/record/126998/files/FZJ-2012-00065.jpg?subformat=icon-180
|x icon-180
|y OpenAccess
856 4 _ |u https://juser.fz-juelich.de/record/126998/files/FZJ-2012-00065.jpg?subformat=icon-640
|x icon-640
|y OpenAccess
909 _ _ |o oai:juser.fz-juelich.de:126998
|p OA
909 C O |o oai:juser.fz-juelich.de:126998
|p openaire
|p open_access
|p driver
|p VDB
910 1 _ |0 I:(DE-588b)5008462-8
|6 P:(DE-Juel1)143969
|a Forschungszentrum Jülich GmbH
|b 0
|k FZJ
910 1 _ |0 I:(DE-588b)5008462-8
|6 P:(DE-Juel1)133962
|a Forschungszentrum Jülich GmbH
|b 1
|k FZJ
910 1 _ |0 I:(DE-588b)5008462-8
|6 P:(DE-Juel1)129472
|a Forschungszentrum Jülich GmbH
|b 2
|k FZJ
910 1 _ |0 I:(DE-588b)5008462-8
|6 P:(DE-Juel1)144273
|a Forschungszentrum Jülich GmbH
|b 3
|k FZJ
910 1 _ |0 I:(DE-588b)5008462-8
|6 P:(DE-Juel1)142562
|a Forschungszentrum Jülich GmbH
|b 4
|k FZJ
910 1 _ |0 I:(DE-HGF)0
|6 P:(DE-HGF)0
|a Angewandte Geophysik, Steinmann-Institut, Universität Bonn
|b 5
913 1 _ |0 G:(DE-HGF)POF2-246
|1 G:(DE-HGF)POF2-240
|2 G:(DE-HGF)POF2-200
|a DE-HGF
|b Erde und Umwelt
|l Terrestrische Umwelt
|v Modelling and Monitoring Terrestrial Systems: Methods and Technologies
|x 0
|4 G:(DE-HGF)POF
|3 G:(DE-HGF)POF2
914 1 _ |y 2012
915 _ _ |0 StatID:(DE-HGF)0510
|2 StatID
|a OpenAccess
920 _ _ |l yes
920 1 _ |0 I:(DE-Juel1)ZEA-2-20090406
|k ZEA-2
|l Zentralinstitut für Elektronik
|x 0
920 1 _ |0 I:(DE-Juel1)IBG-3-20101118
|k IBG-3
|l Agrosphäre
|x 1
980 1 _ |a FullTexts
980 _ _ |a conf
980 _ _ |a UNRESTRICTED
980 _ _ |a JUWEL
980 _ _ |a FullTexts
980 _ _ |a I:(DE-Juel1)ZEA-2-20090406
980 _ _ |a I:(DE-Juel1)IBG-3-20101118
980 _ _ |a VDB
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)PGI-4-20110106
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)IBG-3-20101118
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)ZEL-20090406


LibraryCollectionCLSMajorCLSMinorLanguageAuthor
Marc 21