Все выпуски

Моделирование частотной зависимости диэлектрической проницаемости и электрической проводимости насыщенных пористых сред

 pdf (437K)  / Аннотация

Список литературы:

  1. А. Ю. Демьянов, О. Ю. Динариев, Н. В. Евсеев. Основы метода функционала плотности в гидродинамике. — М: Физматлит, 2009. — 312 с.
    • A. Yu. Demianov, O. Yu. Dinariev, N. V. Evseev. The basics of the density functional theory in hydrodynamics. — M: Fizmatlit, 2009. — 312 p. — in Russian.
  2. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теоретическая физика. Том 8. Электродинамика сплошных сред. — М: Наука, 1982. — 621 с.
    • L. D. Landau, E. M. Lifshits. Course of Theoretical Physics. Vol. 8. Electrodynamics of Continuous Media. — M: Nauka, 1982. — 621 p. — in Russian. — MathSciNet: MR1145238.
  3. В. В. Никольский. Теория электромагнитного поля. — М: Высшая школа, 1961.
    • V. V. Nikolsky. Electromagnetic field theory. — M: Visshaya shkola, 1961. — in Russian.
  4. Н. А. Семенов. Техническая электродинамика. — Связь, 1973. — 480 с.
    • N. A. Semenov. Technical electrodynamics. — Sviaz, 1973. — 480 p. — in Russian.
  5. G. E. Archie. The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics // Transactions of the AIME. 1941. — P. 54–62.
  6. K. Asami. Dielectric dispersion in biological cells of complex geometry simulated by three-dimensional finite difference method // J. Phys. D. Appl. Phys. 2006. — V. 39. — P. 492–499. — DOI: 10.1088/0022-3727/39/3/012.
  7. N. Bona, E. Rossi, C. Venturini, S. Capaccioli, M. Lucchesi, P. A. Rolla. Characterization of rock wettability though dielectric measurements // Oil & Gas Science and Technology. 1998. — V. 53, no. 2. — P. 771–783.
  8. K. S. Cole, R. H. Cole. Dispersion and absorption in dielectrics // J. Chem. Phys. 1941. — V. 9. — P. 341–351. — DOI: 10.1063/1.1750906.
  9. P. Debye. Polar Molecules. — New York: Chemical Catalog Company Inc, 1929. — zbMATH: Zbl 55.1179.04.
  10. D. L. Johnson, J. Koplik, L. M. Schwartz. New pore-size parameter characterizing transport in porous media // Phys. rev. Let. 1986. — V. 57, no. 20. — DOI: 10.1103/PhysRevLett.57.2564.
  11. R. Knight, A. Abad. Rock/water interaction in dielectric properties: Experiments with hydrophobic sandstones // Geophysics. 1995. — V. 60, no. 2. — P. 431–436. — DOI: 10.1190/1.1443780.
  12. C. Liu, L. C. Shen. Dielectric constant of two-component, two-dimensional mixtures in terms of Bergman–Milton simple poles // J. Appl. Phys. 1993. — V. 13. — P. 1897–1903. — DOI: 10.1063/1.353178.
  13. M. Luo, H. Pan. A numerical study on the relation between the electrical spectra of a mixture and the electrical properties of the components of the mixture // Journal of Applied Geophysics. 2015. — V. 112, no. 20. — P. 33–41. — DOI: 10.1016/j.jappgeo.2014.10.025.
  14. F. Mees, R. Swennen, M. Van Geet, P. Jacobs. Applications of X-ray Computed Tomography in the Geosciences. — London: The Geological Society, 2003. — 243 p.
  15. Q. Niu, A. Revil. Connecting complex conductivity spectra to mercury porosimetry of sedimentary rocks // Geophysics. 2016. — V. 81, no. 1. — P. E17–E32. — DOI: 10.1190/geo2015-0072.1.
  16. E. J. Rothwell, J. C. Michael. Electromagnetics. — CRC Press LLC, 2001.
  17. G. L. Sleijpen, D. R. Fokkema. BiCGstab for linear equations involving unsymmetric matrices with complex spectrum // Electronic Transactions on Numerical Analysis. 1993. — V. 1. — P. 11–32. — MathSciNet: MR1234354. — zbMATH: Zbl 0820.65016.
  18. E. Toumelin, C. Torres-Verdin, N. Bona. Improving Petrophysical Interpretation With Wide-Band Electromagnetic Measurements // SPE Journal. 2008. — V. 13, no. 2. — P. 9–12. — DOI: 10.2118/96258-PA.

Журнал индексируется в Scopus

Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"

Международная Междисциплинарная Конференция МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ.