郑方华, 底青云*, 高雅, 付长民
1 中国科学院深地资源装备技术工程实验室, 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029 2 中国科学院页岩气与地质工程重点实验室, 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029 3 中国科学院地球科学研究院, 北京 100029 4 中国科学院大学, 地球与行星科学学院, 北京 100049
海洋油气资源的勘探开发已成为地球物理勘探的重点和热点(朱伟林等, 2016; Xie, 2018; 张宁宁等, 2018; 张强等,2018; Wu, 2020).20世纪70年代以前,海洋地球物理勘探一直以地震勘探为主.然而,地震勘探只能给出地下的构造形态信息,不能有效判别油气构造含油气性,仅凭地震资料布置钻孔,所需成本大、风险高.而电磁探测可有效获取海底以下岩层的电性参数,更好地反映岩层的性质以及岩层所处的物理状态(魏文博等, 2001),直接探测油气及天然气水合物等高阻储层,适用于地震方法不易分辨而电磁方法拥有优势的区域(何继善和鲍力知, 1999; 李慧, 2007).由地震勘探发现构造目标,海洋电磁探测进行含油气性综合评价,可降低勘探风险、提高勘探成功率,已成为海洋油气勘探作业中的一种新模式(郑仁淑, 2005; 何展翔和余刚, 2008).虽然海洋电磁探测不及地震勘探的分辨率,但由于其对高电阻率敏感,固有分辨率比重力和磁场测量等势场方法要好得多,海洋电磁法已发展成为一种不可忽视的海洋地球物理方法(Constable and Srnka, 2007; Key, 2012).
根据场源的性质划分,海洋电磁探测方法可分为海底大地电磁法(Marine magnetotellurics, MMT)和海洋可控源电……