Auteurs : Anders Vest Christiansen et Esben Auken
Résumé : Nous avons testé un nouveau concept robuste pour le calcul de la profondeur d'investigation (DOI), valable pour tout modèle géophysique électromagnétique (EM) 1D. Une bonne estimation de la profondeur d'investigation est cruciale lors de la construction de modèles géologiques et hydrologiques à partir d'ensembles de données électromagnétiques, car la validité des modèles varie fortement en fonction du bruit des données et de la résistivité des couches elles-mêmes. Pour les méthodes diffusives, telles que les méthodes électromagnétiques terrestres et aériennes, il n'est pas possible de définir une profondeur sans ambiguïté en dessous de laquelle il n'y a pas d'information sur la structure de la résistivité, et une mesure du DOI est donc la profondeur jusqu'à laquelle le modèle peut être considéré comme fiable. La méthode que nous avons présentée est basée sur le modèle réel issu du processus d'inversion, et nous avons utilisé la réponse réelle du système, contrairement à l'hypothèse, par exemple, d'ondes planes sur un demi-espace homogène, le calcul de la profondeur de peau largement utilisé. Tout aussi important, le bruit des données et le nombre de points de données sont intégrés dans le calcul. Notre méthodologie est basée sur une matrice de sensibilité (jacobienne) recalculée du modèle final et peut donc être utilisée pour tout type de modèle pour lequel une matrice de sensibilité peut être calculée. Contrairement à d'autres méthodes de matrice de sensibilité, nous avons défini une valeur seuil globale et absolue plutôt qu'une limite de sensibilité relative (telle que 5 %). La valeur seuil s'appliquera à toutes les données inversées 1D et produira donc des nombres comparables de DOI.
Géophysique, 77(4), 171-177