據介紹,2011年,由國土資源部組織實施的深部探測技術與實驗研究專項,通過技術創新與進步,初步建立了巖石圈深部探測技術方法體系。地球深部物性探測技術漸趨成熟,建立了陣列式、大陸電磁參數標準網高精度觀測方法和精細、規范化的數據處理及反演技術,達到世界先進水準;發展了區域重磁異常精細處理、異常多尺度分離、構造信息提取與增強和三維物性成像反演技術;用于透明地殼研究的低緯度或變緯度化極、基于優化濾波思想的位場分離、位場三維相關成像和三維反演技術均取得了重要的實用化進展。地球精細結構探測技術集成實驗全面進步,初步建立起適應我國大陸地質背景和條件的深部探測技術體系。地下物質成分探測技術新發展,發展了高精度地殼全元素(81個指標,含地殼78個元素)分析系統,居世界領先地位;建立了覆蓋全國的地球化學基準網,為了解過去、預測未來提供了具有全球意義的參照標尺。形成礦集區立體探測技術體系,初步實現礦集區深度3000米~5000米的“透明化”,為拓展深部資源奠定了技術基礎。地殼應力測量和監測技術日趨成熟,完成深孔壓磁應力解除系統、壓磁應力監測系統試制和性能測試工作。地球三維結構和動力學模擬技術能力得到提升,建立了深部探測數值模擬平臺,這不僅是我國規模最大、也是世界上少有的巖石圈動力學模擬平臺。
深部探測關鍵儀器裝備自主研發獲得重大突破。地震勘探系統和電磁探測系統關鍵技術的性能已與國外相當,無人機航磁探測系統,在低磁無人機制作、高可靠性自駕導航儀研制、氦光泵航空磁力儀與超導航空磁力儀配套數據預處理系統開發方面,均取得了重大階段性成果;研制出亞洲最深的萬米大陸科學鉆探鉆機,數字化控制等處于國際先進水平;以三維地質目標模型為中心的綜合研究一體化集成分析平臺,通過引進和自主研發同時推進,完善了高端平臺功能聯合,加速了我國軟件的研發步伐。
專項還取得了重要科學發現和重要研究進展。發現鄂爾多斯巖石圈具有異常的導電性結構,這可能為研究華北克拉通演化機理提供重要依據。青藏高原深部地殼結構研究獲重大發現,在藏南實現了世界上首次跨越喀喇昆侖和自喜馬拉雅帶跨越雅魯藏布縫合帶進入到岡底斯帶的深地震反射剖面;青藏高原腹地拉薩—羌塘剖面的精細處理結果獲得重要發現,為青藏高原動力學研究提供了新證據;青藏高原東北緣及西秦嶺造山帶地殼變形成像,揭示出巖石圈變形的細節和隆升的深部動力學過程。華北深地震反射剖面獲得地殼和上地幔頂部的精細結構,揭示了板塊匯聚、大陸地殼增生的深部過程。華南復雜地區(松潘—龍門山—四川盆地)深地震反射剖面實驗,為揭示復雜地貌單元下地殼和地幔的精細結構與深部構造提供了精細資料。揭示大型礦集區三維精細結構和成礦動力學過程,為長江中下游成礦帶開辟第二找礦空間、實現找礦突破提供有效技術支撐,在南嶺成礦帶于都—贛縣礦集區發現一批重磁電異常;我國目前最深的資源科學鉆探在南嶺開鉆,發現了深部礦化線索。首次發現我國楚雄—蘭坪盆地白堊紀/古新紀(K/T)界面銥異常,可能提供小行星撞擊地球、造成恐龍滅絕的重要證據。雅魯藏布江縫合帶發現含特殊深地幔礦物的超基性巖群,預示了尋找鉻鐵礦的良好前景。實現了全球、區域、局部尺度的三維地球模擬的跨越。中國大陸地殼演化研究取得新進展,華南中生代構造應力場演化研究結果深化了對華南大陸中生代陸內造山過程的認識,為陸內造山作用的研究提供了全新思路。
據不完全統計,2011年,1500多名科學家和技術人員參與該項目研究,發表論文200多篇,其中SCI論文100多篇,EI論文28篇;獲得發明專利17項,實用新型專利12項,軟件專利和著作權5項。