<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Geophysics | 石須 慶一</title><link>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/tags/geophysics/</link><atom:link href="https://keiichiishizu.github.io/academic-website/tags/geophysics/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Geophysics</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>ja</language><lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/media/icon_hu_da05098ef60dc2e7.png</url><title>Geophysics</title><link>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/tags/geophysics/</link></image><item><title>シャープな境界を決定するインバージョンアルゴリズム (Ishizu et al., 2025, Geophysics)</title><link>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/post/ishizu-2025-geophysics/</link><pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/post/ishizu-2025-geophysics/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ishizu, K. et al. (2025). Inversion algorithm determining sharp boundaries in electrical resistivity tomography. Geophysics, 90(3), 1-46.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 id="ポイント1先験情報に依存しすぎないデータドリブンなシャープ境界再現可能な逆解析アルゴリズム開発"&gt;ポイント1：先験情報に依存しすぎないデータドリブンなシャープ境界再現可能な逆解析アルゴリズム開発&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;シャープな比抵抗境界を正確に描出できる新しいインバージョンアルゴリズムを開発しました。このデータ駆動型のアプローチは、境界の位置に関する事前の仮定への依存を最小限に抑えることで、大きな進歩をもたらしました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;鋭い比抵抗境界を正確に描出することは、資源探査、特に金属鉱床の探査の精度を向上させるために極めて重要です。本手法は、既存の逆解析コードにABIC探索を組み込むことで実装可能であり、今後多くのコードで利用されることを願っております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;img alt="図は、Ishizu et al. (2025) Geophysicsより改変。提案手法では 、シャープ境界を正しく再現できている。"
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>埋没熱水鉱床の3D地下分布情報の取得に成功 (Ishizu et al., 2024, Geophysics)</title><link>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/post/ishizu-2024-geophysics/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/post/ishizu-2024-geophysics/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ishizu, K. Kasaya, T., Goto, T. N., Koike, K., Siripunvaraporn, W., Iwamoto, H., &amp;hellip; &amp;amp; Ishibashi, J. I. (2024). A marine controlled-source electromagnetic application using towed and seafloor-based receivers capable of mapping seafloor and embedded massive sulfides. Geophysics, 89(3), E87-E99.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 id="ポイント1埋没熱水鉱床の3d地下分布情報の取得に成功"&gt;ポイント1：埋没熱水鉱床の3D地下分布情報の取得に成功&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;従来、深海金属鉱床探査における電磁探査法では、調査船からケーブルを曳航し、ケーブルに送信電流ダイポールと受信ダイポールを配置する方式が取られていました。この場合、海底面上の塊状の鉱床（海底熱水鉱床）をマッピングすることはできましたが、海底下に埋もれた異常体（埋没型熱水鉱床）は困難でした。本論文では、上記の曳航式のシステムに加えて、海底面に海底電場磁場受信機を複数配置することによって、海底下に埋もれた異常体（埋没型熱水鉱床）を同時に探査することができるシステムを開発し、その有効性を数値計算および実データによって実証しました。埋没型熱水鉱床が資源として大いに期待されているにも関わらず、この鉱床タイプの探査方法が確立されていなかったため、この手法の開発は、深海金属鉱床探査にブレークスルーをもたらしました。将来的に本手法を様々な深海熱水鉱床域に適用することで、資源量の正しい評価に繋がる可能性があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;img alt="図は、Ishizu et al. (2024) Geophysicsより改変。低比抵抗層CD1は掘削データより埋没型鉱床と推定されるが、提案手法ではその埋没型鉱床を再現できている。"
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>海底熱水鉱床の3D地下分布情報の取得に成功 (Ishizu et al., 2022, Geophysics)</title><link>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/post/ishizu-2022-geophysics/</link><pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://keiichiishizu.github.io/academic-website/post/ishizu-2022-geophysics/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ishizu, K. Siripunvaraporn, W., Goto, T. N., Koike, K., Kasaya, T., &amp;amp; Iwamoto, H. (2022). A cost-effective three-dimensional marine controlled-source electromagnetic survey: exploring seafloor massive sulfides. Geophysics, 87(4), 1-75.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 id="ポイント1海底熱水鉱床の3d地下分布情報の取得に成功"&gt;ポイント1：海底熱水鉱床の3D地下分布情報の取得に成功&lt;/h3&gt;
&lt;h3 id="ポイント2-最重要ポイント受信機を減らし調査コストを抑えつつも海底熱水鉱床の3d地下分布情報を従来法と同等の性能で探査できる新たな3d海底電磁探査技術の提案"&gt;ポイント2 （最重要ポイント）：受信機を減らし調査コストを抑えつつも，海底熱水鉱床の3D地下分布情報を従来法と同等の性能で探査できる新たな3D海底電磁探査技術の提案&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;海底熱水鉱床の3D地下分布情報の推定には海底電磁探査法が有効です。しかし，既存の海底電磁探査法は海底熱水鉱床の3D地下分布情報を得るために，多数の受信機が必要で調査コストが高いという問題点がありました。そこで，本論文では受信機を減らし調査コストを抑えつつも，海底熱水鉱床の3D地下分布情報を従来法と同等の性能で探査できる新たな3D海底電磁探査技術を提案しました。提案手法は，非常にシンプルなのもので，調査測線の真ん中に一列の受信機ラインを設置するものです。論文ではまず仮想モデル・データを使用して提案手法の有効性を実証しました。提案手法を用いて沖縄トラフのイエヤマ熱水域を探査し，海底熱水鉱床の3D地下分布情報の推定しました。その結果，鉱床体と考えられる領域を推定することができました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
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&lt;img alt="図は、Ishizu et al. (2022) Geophysicsより改変。"
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&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>