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grdgravmag3dgmt - Online in der Cloud

Führen Sie grdgravmag3dgmt im kostenlosen OnWorks-Hosting-Provider über Ubuntu Online, Fedora Online, Windows-Online-Emulator oder MAC OS-Online-Emulator aus

Dies ist der Befehl grdgravmag3dgmt, der im kostenlosen OnWorks-Hosting-Provider mit einer unserer zahlreichen kostenlosen Online-Workstations wie Ubuntu Online, Fedora Online, Windows-Online-Emulator oder MAC OS-Online-Emulator ausgeführt werden kann

PROGRAMM:

NAME/FUNKTION


grdgravmag3d - Berechne den Gravitationseffekt eines Gitters nach der Methode von Okabe

ZUSAMMENFASSUNG


grdgravmag3d grdfile_top [grdfile_bot] [ Dichte ] [ rubens ] [ xy_datei ] [ ausrasten ] [
<...> ] [ Zuwachs ] [ z_obs ] [ [nn_pad]|[pad_dist]|[ ] ] [ Region ] [ radius ]
[[Grad des ] ] [ Grad des [b|t] ] [ -fg ] [ -x+a|n|-n ]

Hinweis: Zwischen dem Optionsflag und den zugehörigen Argumenten ist kein Leerzeichen zulässig.

BESCHREIBUNG


grdgravmag3d berechnet die Schwerkraftanomalie eines Körpers, beschrieben durch eine oder (optional)
zwei Raster Die Ausgabe kann entweder entlang einer bestimmten Menge von xy-Positionen oder in einem Raster erfolgen. Dies
Methode ist nicht besonders schnell, erlaubt aber die Berechnung der Anomalie beliebig komplexer
Formen.

ERFORDERLICH ARGUMENTE


grdfile_top [grdfile_bot]
Rasterdatei, deren Schwerkraftwirkung berechnet wird. Wenn zwei Gitter vorhanden sind
dann wird die Schwerkraft/magnetische Wirkung des Volumens zwischen ihnen berechnet.

-CDichte
Legt die Körperdichte in SI fest. Diese Option schließt sich gegenseitig aus mit -H

-Fxy_datei
Geben Sie Orte an, an denen die Anomalie berechnet wird. Beachten Sie, dass diese Option gegenseitig ist
exklusiv mit -G.

-Gausrasten
Ausgabe der Gravitationsanomalie an Knoten dieser Rasterdatei.

OPTIONAL ARGUMENTE


-EDicke
Zur Angabe der Schichtdicke in m [Default = 500 m].

-Hf_dec/f_dip/m_int/m_dec/m_dip -H+m -Hx|y|z|h|t -H+i|+g|+r|+f|+n
Legt Parameter für die Berechnung der magnetischen Anomalie fest (kann mehrmals verwendet werden).
f_dec/f_dip -> geomagnetische Deklination/Neigung

m_int/m_dec/m_dip -> magnetische Intensität/Deklination/Neigung des Körpers

ODER für einen Rastermodus
+m wobei 'magfile' der Name der magnetischen Intensitätsdatei ist.

Um eine Komponente zu berechnen, geben Sie Folgendes an:
x|X|e|E, um die EW-Komponente zu berechnen.

y|Y|n|N, um die NS-Komponente zu berechnen.

z|Z, um die vertikale Komponente zu berechnen.

h|H, um die horizontale Komponente zu berechnen.

t|T|f|F, um das Gesamtfeld zu berechnen.

Für eine variable Neigung und Deklination verwenden Sie IGRF. Legen Sie eine beliebige von . fest -H+i|+g|+r|+f|+n
das zu tun

-Ixink[Einheit][=|+][/Yinc[Einheit][=|+]]
x_inkl [und optional y_inkl] ist der Rasterabstand. Fügen Sie optional ein Suffix an
Modifikator. geographisch (Grad) Koordinaten: Anhängen m um Bogenminuten anzuzeigen oder s
um Bogensekunden anzuzeigen. Wenn eine der Einheiten e, f, k, M, n or u wird angehängt
stattdessen wird angenommen, dass die Schrittweite in Meter, Fuß, km, Meile, nautisch angegeben wird
Meile bzw. US-Vermessungsfuß und werden in das Äquivalent umgerechnet
Längengrad auf dem mittleren Breitengrad der Region (die Umrechnung ist abhängig von
PROJ_ELLIPSOID). Wenn /y_inkl ist gegeben, aber auf 0 gesetzt, wird es gleich zurückgesetzt x_inkl;
andernfalls wird es in Breitengrade umgewandelt. Alle Koordinaten: Ob = is
angehängt dann das entsprechende max x (Ostenoder y (Norden) kann leicht angepasst werden
um genau dem vorgegebenen Inkrement zu entsprechen [standardmäßig kann das Inkrement angepasst werden
leicht an die angegebene Domäne anpassen]. Schließlich können Sie, anstatt einen Zuwachs zu geben,
Präzisiere das Anzahl of Fiber Node erwünscht durch Anhängen + zur angegebenen ganzen Zahl
Streit; das Inkrement wird dann aus der Anzahl der Knoten und der
Domain. Der resultierende Inkrementwert hängt davon ab, ob Sie a
rasterlinienregistriertes oder pixelregistriertes Raster; Details finden Sie unter App-Dateiformate.
Hinweis: wenn -Rgrddatei verwendet wird, ist der Rasterabstand bereits initialisiert; verwenden
-I die Werte zu überschreiben.

-Lz_obs
Legt die Beobachtungsebene fest [Standard = 0]. Das ist die Höhe (z), bei der Anomalien
berechnet werden.

-Q[nn_pad]|[pad_dist]|[ ]

Erweitern Domain of Berechnung mit Umwelt und Kunden zu Möglichkeiten für das Ausgangssignal: -R Region.
-Qnn_pad erweitert die Breite des äußeren Zellrandes künstlich auf a
gefälschte Breite von n_pad *dx[/dy].

-Qpad_dist Erweitern Sie die Region um west-pad, east+pad usw.

-QRegion Gleiche Syntax wie -R.

-R[Einheit]xMin/xmax/ymin/ymax[r] (Mehr ...)
Geben Sie die Region von Interesse an. Hinweis: Dies überschreibt die Quellrasterregion
(Standard: gleiche Region als Eingabe verwenden)

-Sradius
Suchradius in km einstellen (nur gültig im Modus mit zwei Rastern ODER wenn -E) [Standard = 30
km]. Diese Option dient dazu, die Berechnung zu beschleunigen, indem der Effekt von nicht berechnet wird
Prismen, die weiter entfernt sind als radius vom aktuellen Knoten.

-V[Grad des ] (Mehr ...)
Wählen Sie die Ausführlichkeitsstufe [c].

-ZGrad des [b|t]
Ebene der Referenzebene [Standard = 0]. Verwenden Sie diese Option, wenn die Dreiecke beschreiben
eine nicht geschlossene Fläche und das Volumen wird aus jedem Dreieck definiert und dies
Referenzniveau. Ein Beispiel ist die Wassertiefe, um eine Bouguer-Anomalie zu berechnen.
Verwenden Sie die -Zum Beispiel or Zt um den Körper unten zu schließen (zum Beispiel um den Effekt zu berechnen
einer Kuppel) oder an ihrer Spitze (um den Effekt von a . zu berechnen Löffel).

-fg Geografische Raster (Längen- und Breitengrade) werden in Meter umgerechnet
über eine "Flat Earth"-Näherung unter Verwendung der aktuellen Ellipsoidparameter.

-x+a|n|-n
Wählen Sie die Anzahl der Prozessoren, die beim Multi-Threading verwendet werden (Nur verfügbar mit
Multithreading-Builds).
+a Verwenden Sie alle verfügbaren Prozessoren.

n Verwenden Sie n Prozessoren (nicht mehr als das maximal verfügbare natürlich).

-n Verwenden Sie (alle - n) Prozessoren.

-^ or nur -
Drucken Sie eine kurze Nachricht über die Syntax des Befehls und beenden Sie ihn (HINWEIS: unter Windows
benutze nur -).

-+ or nur +
Drucken Sie eine ausführliche Nutzungs-(Hilfe-)Nachricht, einschließlich der Erläuterungen zu allen
modulspezifische Option (aber nicht die allgemeinen GMT-Optionen), wird dann beendet.

-? or nicht Argumente
Drucken Sie eine vollständige Nutzungs-(Hilfe-)Nachricht, einschließlich der Erklärung der Optionen, dann
Ausgänge.

--Version
GMT-Version drucken und beenden.

--show-datadir
Vollständigen Pfad zum GMT-Freigabeverzeichnis drucken und beenden.

GRID DISTANCE EINHEITEN


Wenn das Raster kein Meter als horizontale Einheit hat, fügen Sie +uEinheit zur Eingabedatei
Name, der von der angegebenen Einheit in Meter umgerechnet werden soll. Wenn Ihr Raster geografisch ist, konvertieren Sie
Entfernungen zu Metern durch Anlieferung -fg stattdessen.

Beispiele:


Angenommen, Sie möchten den Gravitationseffekt des Phantoms "Sandy Island" zusammen mit berechnen
es ist kein Phantom Seamount

gmt grdgravmag3d Sandy_bat.grd -C1700 -Z-4300 -fg -I1m -Gsandy_okb.grd -V

Um die vertikale Komponente aufgrund einer in gespeicherten Magnetisierung zu berechnen mag.grd über eine Zone
definiert durch die Oberfläche bat.grd, mit variabler Deklination und Neigung, sofern die
der IGRF und mit 4 Prozessoren:

gmt grdgravmag3d bat.grd -E10000 -Gcomp_Z.grd -Hz -H+n -H+mmag.grd -x4 -V -S50

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