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物探与化探  2013, Vol. 37 Issue (1): 155-159    DOI: 10.11720/wtyht.2013.1.30
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基于VB和SQL Server大地电磁测深成果数据库的设计与实现
裴发根, 方慧, 仇根根, 李立
中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所,河北 廊坊 065000
THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MAGNETOTELLURIC SOUNDING DATABASE BASED ON VB AND SQL SERVER
PEI Fa-gen, FANG Hui, QIU Gen-gen, LI Li
Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CAGS, Langfang 065000, China
全文: PDF(990 KB)  
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摘要 

针对当前地球物理勘探数据库系统一系列普遍存在的问题,如专业数据结构设计的复杂性、对数据处理加工要求和缺乏对专项成果数据的有效管理,开展了基于深部探测岩石圈结构的大地电磁测深成果数据库设计与实现。本课题以大地电磁测深基本理论、数据库技术和计算机技术为基础,收集以深部探测为主的全国各大区域大地电磁测深资料,并对其进行整理、分析和建模,设计与开发基于SQL Server 2005和Visual Basic 6.0的大地电磁数据库系统。该系统不仅可快捷地实现数据的检索、查询、编辑、输入、输出等基本功能,而且可进行大地电磁成果图件的存取和可视化操作。同时,本系统的研发将对开展中国岩石圈结构、地球动力学和地球构造演化的研究起到重要的技术支撑作用。

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In view of the existence of a series of common problems in the current geophysical database system, such as the complexity of professional data structure design, the requirement of data processing and the lack of effective management of specific outcome data, the authors carried out the design and implementation of Magnetotelluric Sounding (MT) result database based on the deep lithosphere structure. On the basis of the basic theory of MT, database technology and computer technology, the authors collected, trimmed, analyzed and modeled MT data that are the major regional deep exploration data, and, on such a basis, designed and developed the MT database system based on SQL Server 2005 and Visual Basic 6.0. Some basic functions of the system that include retrieval, query, edition, and input / output can be achieved quickly and easily, and other functions of the system that include MT storage and visualization can be operated as well. Meanwhile, this MT database system can play an important technical support role in the study of China's lithosphere structure and geodynamics as well as the study of tectonic evolution of the Earth.

收稿日期: 2011-11-30      出版日期: 2013-02-10
:  P631  
基金资助:

国家深部探测专项(SinoProbe-01-04);国土资源部行业研究专项(200811039);中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究 所所长基金项目 (AS2011P05)

作者简介: 裴发根(1984-),男,硕士学位,毕业于中国地质大学(北京),主要从事测井地质、岩石物理和大地电磁方面的研究工作。
引用本文:   
裴发根, 方慧, 仇根根, 李立. 基于VB和SQL Server大地电磁测深成果数据库的设计与实现[J]. 物探与化探, 2013, 37(1): 155-159.
PEI Fa-gen, FANG Hui, QIU Gen-gen, LI Li. THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MAGNETOTELLURIC SOUNDING DATABASE BASED ON VB AND SQL SERVER. Geophysical and Geochemical Exploration, 2013, 37(1): 155-159.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2013.1.30      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2013/V37/I1/155

[1] Brown L, Barazangi M, Kaufman S, et al. The first decade of COCORP:1974~1984[J]. Geodynamics series,1986,13:107-120.

[2] Oliver J. Solid earth science during the 21st century[J].EOS Transactions AGU,1991,72(11): 121.

[3] Freeman R, Mueller S. A continent revealed: the European geo-traverse, atlas of compiled data[M].Cambridge University Press, 1992.

[4] 高锐.地球物理调查研究在德国大陆深钻(KTB)选址过程中的运用与效果概述[J].国外地质勘探技术,1998,(6):28-43.

[5] 黄竞先,王志民.成矿区带地质、物探、化探数据库管理系统的研制[J].有色金属矿产与勘查,1997,6(增刊):52-57.

[6] 高锐,黄立信,骆团结,等. 深部地球物理探测数据库研究进展[J].地球学报,2001,22(6):481-485.

[7] 韩露.中国岩石圈三维结构数据库网络服务功能研究.北京:中国地质大学, 2006.

[8] 魏文博,宁淑敏,刘世建,等.大地电磁测深数据子库[J].地球学报,2001,22(6):517-520.

[9] 金胜,魏文博,谭捍东,等.地面电法勘查信息系统研究[J].物探与化探,2003,27(5):407-410.

[10] 叶高峰, 魏文博,高伟.基于GIS技术的大地电磁测深数据库系统设计与实现[J].地震地磁观测与研究,2006,27(1):49-55.

[11] 王成锡,张明华.MapInfo 和Surfer 联合二次开发在区域重力信息系统中的应用[J].物探与化探,2008,32(4):445-447.

[12] Raymond Frost,John Day,Craig Van Slyke.数据库设计与开发[M].邱海艳,李翔鹰,译.北京:清华大学出版社,2007.

[13] Josepth Sack.SQL Server 2005 范例代码查询辞典[M].朱晔,金迎春,译.北京:人民邮电出版社,2008.

[14] 陈天星,梁萍,冯芳.两种数据库图像存取方法的透析[J].计算机应用,2003,23(S1):204-206.

[1] 陈秀娟, 刘之的, 刘宇羲, 柴慧强, 王勇. 致密储层孔隙结构研究综述[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 22-31.
[2] 肖关华, 张伟, 陈恒春, 卓武, 王艳君, 任丽莹. 浅层地震技术在济南地下空间探测中的应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 96-103.
[3] 石磊, 管耀, 冯进, 高慧, 邱欣卫, 阙晓铭. 基于多级次流动单元的砂砾岩储层分类渗透率评价方法——以陆丰油田古近系文昌组W53油藏为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 78-86.
[4] 陈大磊, 王润生, 贺春艳, 王珣, 尹召凯, 于嘉宾. 综合地球物理探测在深部空间结构中的应用——以胶东金矿集区为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 70-77.
[5] 周能, 邓可晴, 庄文英. 基于线性放电法的多道脉冲幅度分析器设计[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 221-228.
[6] 吴燕民, 彭正辉, 元勇虎, 朱今祥, 刘闯, 葛薇, 凌国平. 一种基于差分接收的电磁感应阵列探头的设计与实现[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 214-220.
[7] 王猛, 刘媛媛, 王大勇, 董根旺, 田亮, 黄金辉, 林曼曼. 无人机航磁测量在荒漠戈壁地区的应用效果分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 206-213.
[8] 张化鹏, 钱卫, 刘瑾, 武立林, 宋泽卓. 基于伪随机信号的磁电法渗漏模型试验[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 198-205.
[9] 张建智, 胡富杭, 刘海啸, 邢国章. 煤矿老窑采空区地—井TEM响应特征[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 191-197.
[10] 张宇哲, 孟麟, 王智. 基于Gmsh的起伏地形下井—地直流电法正演模拟[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 182-190.
[11] 马德志, 王炜, 金明霞, 王海昆, 张明强. 海上地震勘探斜缆采集中鬼波产生机理及压制效果分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 175-181.
[12] 张洁. 基于拉伸率的3DVSP道集切除技术及应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 169-174.
[13] 丁骁, 莫思特, 李碧雄, 黄华. 混凝土内部裂缝对电磁波传输特性参数的影响[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 160-168.
[14] 崔瑞康, 孙建孟, 刘行军, 文晓峰. 低阻页岩电阻率主控因素研究[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 150-159.
[15] 陈亮, 付立恒, 蔡冻, 李凡, 李振宇, 鲁恺. 基于模拟退火法的磁共振测深多源谐波噪声压制方法[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 141-149.
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