Способ геоэлектроразведки

 

Использование: в геоэлектроразведке для поиска глубоко залегающих полезных ископаемых методами переходных процессов и зондирования становлением поля. Сущность изобретения; геологическую среду возбуждают импульсами электромагнитного поля, после каждого сигнал переходного процесса вторичного электромагнитного поля принимают, фильтруют с помощью п фильтров, дискретно уменьшая верхнюю граничную частоту пропускания fem фильтров так, что ... fen. где п - не менее числа определяемых параметров, усиливают, в полученном после каждой фильтрации сигнале переходного процесса регистрируют в цифровой форме максимальные значения сигнала переходного процесса, по которым судят о параметрах исследуемой среды. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕ С КИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01 J 3/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4891213!25 (22) 13.12.90 (46) 23.10.92. Бюл. N- 39 (71) Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья Научно-производственного обьединения "Сибгео" (72) Г,А. Исаев (56) Техническое описание аппаратуры

ЦИКЛ вЂ” 2 Юд2Э.328 TA. 1978, с. 16.

Захаркин А.К, Аппаратурная фильтрация сигнала в методе ЗСБ в сб. Результаты применения метода зондирования становлением поля в районах Сибирской платформы. — Новосибирск; t987, с. 58-77. (54) СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (57) Использование: в геоэлектроразведке для поиска глубоко залегающих полезных

Изобретение относится к области геоэлектроразведки и может быть использовано для поиска глубоко залегающих полезных ископаемых методами переходных процессов и зондирования становлением поля.

Известен способ геоэлектроразведки, реализованный в аппаратуре "Цикл-2", при котором геологическую среду возбуждают импульсами электромагнитного поля и после каждого импульса сигнал переходного процесса вторичного электромагнитного поля принимают, фильтруют, усиливают, регистрируют в цифровой форме и по полученным результатам судят о строении исследуемого обьекта.

Аналогичная фильтрация осуществляется путем ступенчатого сужения полосы пропускания так, что верхняя граничная частота

„„Ы „„1770776 А1 ископаемых методами переходных процессов и зондирования становлением поля.

Сущность изобретения; геологическую среду возбуждают импульсами электромагнитного поля, после каждого сигнал переходного процесса вторичного электромагнитного поля принимают, фильтруют с помощью п фильтров, дискретно уменьшая верхнюю граничную частоту пропускания

fBIA фильтров так, что 1В1>1В2>„. fBn. где и— не менее числа определяемых параметров, усиливают, в полученном после каждой фильтрации сигнале переходного процесса регистрируют в цифровой форме максимальные значения сигнала переходного процесса, по которым судят о параметрах исследуемой среды. 2 ил. пропускания 1ы изменяется по закону 1ь1

=К, где К = 10. Значение коэффициентиэм. та К = 10 выбирается из соображений неискаженной передачи сигнала на заданном временном интервале.

Недостатком способа является низкая помехозащищенность, обусловленная тем, что сужение полосы пропускания, способствующее повышению помехозащищенности, ограничивается увеличением искажений принимаемого сигнала — чем уже полоса пропускания, тем больше искажения.

Известен способ геоэлектрораэведки, при котором удается частично сгладить это противоречие. Способ заключается в том, . что геологическую среду возбуждают импульсами электромагнитного поля и после каждого импульса сигнал переходного про1770776 цесса вторичного электромагнитного поля принимают, фильтруют, усиливают и регистрируют в цифровой форме в дискретные моменты времени с временной задержкой начала измерений. В данной случае искажения принимаемого сигнала, обусловленные сужением полосы пропускания, уменьшают путем временной задержки Лt начала измерений.

Такой способ обладает; повышенной помехозащищенностью относительно способа-аналога за счет возможности уменьшения верхней граничной частоты пропускания fb(, что обеспечивается коррекцией искажений (с помощью задержки

Лт) принимаемого сигнала, обусловленных этим уменьшением, Однако такая коррекция не позволяет уменьшить ы более, чем на порядок, так как эффективна только для значений КЫ, поэтому помехозащищенность и соответственно глубинность способа продолжают оставаться низкой.

Целью изобретения является повышение помехозащищенности.

Поставленная цель достигается тем, что в способе, включающем возбуждение в геологической среде электромагнитного поля импульсами тока, в паузах между которыми осуществляют прием сигнала переходного процесса, фильтрацию посредством ифильтров, усиление и регистрацию в цифровой форме, по результатам которой судят о строении исследуемой среды, принятый в паузах между импульсами возбуждения сигнал переходного процесса фильтруют, дискретно уменьшая верхнюю граничную частоту пропускания fb(и-фильтров из условия ы> fbi... > fbi с равномерным шагом дискретизации, величину и устанавливают не менее числа определяемых параметров, а в полученном после каждой фильтрации сигнале переходного процесса регистрируют в цифровой форме максимальные значения, по которым судят о параметрах исследуемой среды.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.

Сигнал переходного процесса, проходя через фильтр первого рода искажается, при этом сигнал на входе фильтра, (t) и на выходе Essex (t) связаны следующим соотношением:

Ех (х) = Е ых (1} д" -() (() где и — граничная частота фильтра.

Из формулы (1) следует, что при равенстве нулю производной выходного сигнала

f> =.10 кГц, f2=5 кГц, 45

На исследуемой площади располагают генераторный контур (на фиг. не показан) и возбуждают в нем поле зондирующим им. пульсом, После выключения зондирующего тока в генераторном контуре 5 в датчике 1 наводится ЭДС, затухающая во времени е,)(с) (фиг. 1). Сигнал переходного процесса е„(т) поступает на входы фильтров нижних частот

21-2п.

На выходе каждого иэ фильтров 2 t-2> в соответствии с его полосой пропускания формируются выходные сигналы о(т), @(t)... en(t) (фиг. 2).

40 имеет место неискаженная передача сигнала переходного процесса, т,е, e(<(t)- e x (t), а производная равна нулю при максимальном значении переходного сигнала ееых (t).

На фиг. 1 приведена блок-схема устройства, реализующего предлагаемый способ; на фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие работу способа, Устройство для реализации способа может, например, содержать датчик 1 электромагнитного поля, выход которого соединен со входами параллельно включенных фильтров 2, каждый иэ которых соединен с соответствующим информационным входом коммутатора 3. Выход коммутатора 3 через усилитель 4 соединен с информационным входом аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 5, вход запуска которого соединен с первым управляющим выходом таймера б.

АЦП 5 и таймер 6 объединены общей магистралью с процессором 7, который соединен с регистратором 8, Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Перед началом работ на основании данных математического и физического моделирования изучаемого геоэлектрического разреза, исходя из требования обеспечения заданной точности исследований, определяют оптимальное число входных фильтров

2-2п и шаг изменения верхней граничной частоты диапазонов фильтрации, Например, как показывает математическое моделирование, для районов Рудного

Алтая число фильтров должно быть не более

20, верхняя граничная частота должна быть

10 кГц, шаг дискретизации 2, Т.е. фильтрация входного сигнала должна осуществляться при следующих значениях верхних частот

1з = 2,5 кГц„., fzo = 10 кГц.

1770776

По концу каждого токового импульса на внешний синхровход таймера 6 поступает сигнал "Начало цикла", например, с генератора зондирующих импульсов тока (на фиг. не показан), По сигналу "Начало цикла" таймер 6 вырабатывает управляющие сигналы на запуск АЦП 5 и устанавливает коммутатор 3 в положение, при котором на вход АЦП

5 через усилитель 4 передается сигнал с выхода фильтра 2t. АЦП 5 запускается и начинает в соответствии с временной шкалой таймера 6 оцифровывать сигнал et(t} с выхода фильтра 21. Результаты измерения передаются по магистрали из АЦП 5 в процессор 7, где в соответствии с управляющей программой выбирается максимальное значение. После чего процессор 7 выдает результат на регистратор 8 и посылает команду через таймер 6 на переключение коммутатора 3, который при этом подключает ко входу АЦП 5 сигнал E2(t) с выхода фильтра 2z и далее процессы повторяются.

8 результате цикла измерений будут зарегистрированы максимальные значения сигналов @(t) с выходов всех фильтров 2> — 2>.

По полученным результатам определяют параметры геоэлектрического разреза, применяя стандартные алгоритмы обработки, способом совпадения с теоретической кривой. При этом теоретические кривые рассчитываются с учетом соответствующих значений fbb

Таким образом, предложенный способ геоэлектрораэведки позволяет увеличить помехозащищенность пропорционально отношению верхней частоты фильтра прототипа к верхней частоте фильтра частоты f> согласно изобретению. Так, например, при работах на территории Рудного Алтая верх5 няя частота аппаратуры "Цикл-2" составляет 1 кГц, а при использовании предложенного способа на поздних временах достаточно фильтра c f = 10 Гц. Следовательно, помехозащищенность возрастает в

10 10 раз.

Формула изобретения

Способ геоэлектроразведки, включаю15 щий возбуждение в геологической среде электромагнитного поля импульсами тока, в паузах между которыми осуществляют и рием сигнала переходного процесса, фильтрацию посредством и фильтров. усиление и

20 регистрацию в цифровой форме, по результатам которой судят о строении исследуемой среды, отличающийся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости, принятый в паузах между импульсами воз25 буждения сигнал переходного процесса фильтруют, дискретно уменьшая верхнюю граничную частоту пропускания fb n фильтров иэ условия ть1> ть2... > fbi с равномерным шагом дискретизации, величину и

30 устанавливают не менее числа определяемых параметров, а в полученном после каждой фильтрации сигнале переходного процесса регистрируют в цифровой форме максимальные значения, по которым судят

35 о параметрах исследуемой среды.

1770776

Составитель Е.Никольская

Техред М.Моргентал Корректор Л.Филь

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 301

Заказ 3734 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ геоэлектроразведки Способ геоэлектроразведки Способ геоэлектроразведки Способ геоэлектроразведки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к спектральному анализу

Изобретение относится к электрическим разрядам, используемым для испарения вещества и возбуждения спектров при эмиссионном спектральном анализе

Изобретение относится к электротехнике , в частности к газоразрядным спектральным источникам излучения

Изобретение относится к спектроскопии и метрологии оптических измерений в вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) области спектра, а именно к способам создания абсолютных (стандартных) источников излучения , разработка которых на ВУФ диапазон спектра представляет сложную научно-техническую задачу, Цель - уменьшение погрешности установления требуемой величины полного потока фотонов спектральной линии в ВУФ области спектра

Изобретение относится к газоразрядным приборам и предназначено для анализа твердых проб

Изобретение относится к способам возбуждения эмиссионных оптических спектров и может быть использовано в спектральном приборостроении и т.д

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в спектральном приборостроении

Изобретение относится к спектральным источникам света, предназначенным для работы в атомно-абсорбционных спектрофотометрах Целью изобретения является повышение стабильности интенсивности излучения резонансных линий Лампа содержит колбу с плоским окном, анод 3 и полый катод 4, разрядная полость которого выполнена в виде ступенчатого цилиндра

Изобретение относится к эмиссионному спектральному анализу и может быть применено при количественном спектральном анализе химического состава вещества

Изобретение относится к импульсным широкополосным источникам некогерентного оптического излучения высокой пиковой мощности и может быть использовано для проведения научно-исследовательских работ, в микроэлектронике, в медицине и других областях

Изобретение относится к спектральному анализу, в частности к распылителям порошковых проб, направляемых в источник возбуждения спектра и может быть использовано для спектрального анализа проб ограниченной навески, например, при озолении биологических объектов или в минералогии

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств и может быть использовано в качестве нагревателя интегрального полупроводникового газового датчика, инфракрасного излучателя адсорбционного оптического газоанализатора, активатора печатающей головки струйного принтера

Изобретение относится к спектральному анализу и может быть использовано для проведения анализа электропроводных материалов без предварительной механической пробоподготовки

Изобретение относится к калибровке светодиодов и их использованию, в частности, в неинвазивных оксигемометрах

Изобретение относится к области спектрального приборостроения

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам, применяемым в спектрофотометрии в качестве излучателя на область спектра от 202 нм до 3500 нм, позволяющим получить интенсивный спектр излучения после монохроматора спектрофотометра
Наверх