Устройство для геоэлектроразведки

Изобретение относится к геофизике, в частности к устройствам с использованием электромагнитных волн высокой частоты, и предназначено для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений, в том числе и в районах с высоким уровнем регулярных электрических помех. Технический результат: повышение помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений за счет использования составного параллельного сигнала, состоящего из группы фазоманипулированных сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами. Сущность: устройство для геоэлектроразведки содержит блок (1) управления, блок (2) формирования функций Уолша, блок (3) изменения периода следования модулирующих импульсов, модуляторы (4), 2n-входовый сумматор (5), передатчик (6), антенный переключатель (7), приемник (8), многоканальный коррелятор (9), включающий в себя многоотводную линию (10i) задержки, многоканальный перемножитель (11i), многоканальный фильтр (12i) нижних частот, компаратор (13i) (где i=1, 2, 3, …, 2n - количество элементов длительностью ΔT, из которых состоит каждый фазоманипулированный сигнал с улучшенными автокорреляционными свойствами, входящий в группу последовательностей для составного параллельного сигнала), блок (14) индикации, нуль-орган (15), триггер (16), первый ключ (17), второй ключ (18), двухвходовый сумматор (19), перемножители (20), 2n-1-разрядный циклический регистр (21) сдвига, управляемый инвертор (22), антенну (23). 8 ил.

 

Изобретение относится к геофизике, в частности к устройствам для геоэлектроразведки с использованием электромагнитных волн высокой частоты, и предназначено для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений, в том числе и в районах с высоким уровнем регулярных электрических помех.

Известные способы геоэлектроразведки основаны на использовании последовательности знакочередующих прямоугольных импульсов тока со скважностью два (авторское свидетельство на изобретение N959005, кл. G01V 3/06, 1981); на непрерывном излучении над исследуемой поверхностью двухчастотного сигнала, измерении отраженного сигнала, их сравнении и выделении по разности сигналов поляризационно-анизотропных аномалий (авторское свидетельство на изобретение №959007, кл. G01V 3/10, 1981); на зондировании среды электромагнитными импульсами конечной длительности и регистрации сигналов вторичного поля в паузах между импульсами (авторское свидетельство на изобретение №968776, кл. G01V 3/10, 1981); на использовании в качестве модулирующих сигналов функций Уолша (авторское свидетельство на изобретение №1037197, кл. G01V 3/12, 1982; авторское свидетельство на изобретение №11505843, кл. G01V 3/08, 1982).

Однако известные способы базируются на использовании сигналов с плохими автокорреляционными свойствами, что приводит к низкой помехоустойчивости при поиске подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений.

Известен способ геоэлектроразведки, который заключается в возбуждении электромагнитного поля в течение заданного времени Т в виде последовательности идентичных импульсов с заданной длительностью ΔT каждого импульса, модулированной периодическим сигналом в виде прямоугольной функции, и в корреляционном приеме сигналов, возбуждаемую последовательность формируют как сумму по меньшей мере двух последовательностей L с одинаковой длительностью каждой l-й из L упомянутых последовательностей, сдвинутых относительно начала возбуждения на время (l-1)ΔT соответственно, а в качестве модулирующего сигнала выбирают функцию Уолша, кроме того, принимаемый сигнал коррелируют с каждой из L упомянутых последовательностей, при этом корреляцию осуществляют в базисе функций Уолша, откоррелированные сигналы умножают на модулирующую функцию l-й последовательности, перемножают и суммируют (см. авторское свидетельство №1013888 по заявке №3343720/18-25 от 08.10.81 на изобретение «Способ геоэлектроразведки», опубл. 23.04.83, кл. G01V 3/12).

Однако данный способ, использующий сумму по меньшей мере двух последовательностей L с одинаковой длительностью каждой l-й из L упомянутых последовательностей, то есть составной параллельный сигнал, применяет в качестве базисной системы систему функций Уолша, которая обладает плохими автокорреляционными свойствами, приводящими к низкой помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений.

Известен также способ геоэлектроразведки, заключающийся в том, что формируют последовательность радиоимпульсов с заданными периодом, длительностью и формой модулирующего импульса, изменяют частоту несущей от радиоимпульса к радиоимпульсу последовательно по заданному закону, для формирования зондирующего сигнала выполняют фазовую манипуляцию на 180° последовательности радиоимпульсов, принимают отраженный фазоманипулированный сигнал, формируют опорное напряжение со стабильной частотой, перемножают его с отраженным фазоманипулированным сигналом, фильтруют напряжение суммарной частоты, перемножают его с зондирующим фазоманипулированным сигналом, фильтруют напряжение разностной частоты, определяют величину разности фаз между напряжением разностной частоты и опорным напряжением, функцию зависимости величины разности фаз от номера радиоимпульса и ее корреляционные характеристики, по измеренным величинам судят о свойствах геологических тел и вмещающих пород, одновременно производят корреляционную обработку зондирующего и отраженного фазоманипулированных сигналов, по максимальному значению корреляционной функции определяют время задержки отраженного фазоманипулированного сигнала по отношению к зондирующему фазоманипулированному сигналу, по значению времени задержки судят о глубине залегания геологических тел (см. патент Российской Федерации №2044331 по заявке №5032990/25 от 03.03.92 на изобретение «Способ геоэлектроразведки», опубл. 20.09.95, кл. G01V 3/12).

Однако указанный способ, используя зондирующий сигнал, не описывает конкретную структуру зондирующего фазоманипулированного сигнала и его автокорреляционные свойства. При этом зондирующий фазоманипулированный сигнал не является составным параллельным сигналом, что приводит к низкой помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений, в том числе и в районах с высоким уровнем регулярных электрических помех.

Устройство для реализации указанного способа содержит блок управления, блок формирования модулирующего кода, блок изменения периода следования модулирующих импульсов, блок изменения несущей частоты, передатчик, блок памяти, антенный переключатель, антенну, исследуемую среду, исследуемый объект, приемник, первый перемножитель, блок формирования опорного напряжения, фильтр суммарной частоты, второй перемножитель, фильтр разностной частоты, фазовый дискриминатор, аналого-цифровой преобразователь, коррелометр, первый блок индикации, компаратор, состоящий из i элементов (где i - число каналов многоканального коррелятора), второй блок индикации, многоканальный коррелятор, включающий в себя многоотводную линию задержки, многоканальный перемножитель и многоканальный фильтр нижних частот, причем к первому выходу блока управления последовательно подключены блок формирования модулирующего кода, передатчик, второй вход которого через блок изменения периода следования модулирующих импульсов соединен с вторым выходом блока управления, а третий вход передатчика через блок изменения несущей частоты соединен с третьим выходом блока управления, вход антенного переключателя подключен к выходу передатчика, первый выход антенного переключателя подключен к антенне, к второму выходу антенного переключателя последовательно подключены приемник, первый перемножитель, второй вход которого через блок формирования опорного напряжения соединен с четвертым выходом блока управления, выход первого перемножителя соединен с входом фильтра суммарной частоты, выход которого подключен к первому входу второго перемножителя, второй вход которого соединен с выходом передатчика, выход второго перемножителя через фильтр разностной частоты подключен к первому входу фазового дискриминатора, второй вход которого соединен с вторым выходом блока формирования опорного напряжения, выход фазового дискриминатора подключен к первому входу аналого-цифрового преобразователя, второй вход которого соединен с пятым выходом блока управления, выход аналого-цифрового преобразователя подключен к первому входу коррелометра, второй вход которого через блок памяти соединен с шестым выходом блока управления, выход коррелометра подключен к входу блока управления и к первому входу первого блока индикации, второй вход которого соединен с седьмым выходом блока управления, к выходу передатчика подключен первый вход многоканального коррелятора, являющийся входом многоотводной линии задержки, второй вход многоканального коррелятора, являющийся одиночным входом многоканального перемножителя, соединен с выходом приемника, i-e выходы многоотводной линии задержки подключены к i-м входам группы входов многоканального перемножителя, i-e выходы многоканального перемножителя подключены к i-м входам многоканального фильтра низких частот, i-e выходы многоканального фильтра низких частот, являющиеся i-ми выходами многоканального коррелятора, подключены к первым входам i-х элементов компаратора и к вторым входам (i-1)-х элементов компаратора, выходы компаратора подключены к входам второго блока индикации (см. схему устройства для геоэлектроразведки в патенте Российской Федерации №2044331 по заявке №5032990/25 от 03.03.92 на изобретение «Способ геоэлектроразведки», опубл. 20.09.95, кл. G01V 3/12).

Однако известное устройство для геоэлектроразведки обладает низкой эффективностью вследствие использования зондирующего фазоманипулированного сигнала, не являющегося составным параллельным сигналом, состоящим из группы фазоманипулированных сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами, что приводит к низкой помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений для обнаружения подповерхностных объектов.

Целью изобретения является повышение эффективности устройства для геоэлектроразведки за счет использования составного параллельного сигнала, состоящего из группы фазоманипулированных сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами, приводящими к повышению помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений, в том числе и в районах с высоким уровнем регулярных электрических помех.

Поставленная цель достигается тем, что в известное устройство для геоэлектроразведки, содержащее блок управления, блок изменения периода следования модулирующих импульсов, передатчик, антенный переключатель, антенну, приемник, компаратор, состоящий из i элементов (где i - число каналов многоканального коррелятора), блок индикации, многоканальный коррелятор, включающий в себя многоотводную линию задержки, многоканальный перемножитель и многоканальный фильтр нижних частот, причем второй выход блока управления подключен к входу блока изменения периода следования модулирующих импульсов, вход антенного переключателя подключен к выходу передатчика, первый выход антенного переключателя подключен к антенне, к второму выходу антенного переключателя подключен приемник, к выходу передатчика подключен первый вход многоканального коррелятора, являющийся входом многоотводной линии задержки, второй вход многоканального коррелятора, являющийся одиночным входом многоканального перемножителя, соединен с выходом приемника, i-е выходы многоотводной линии задержки подключены к i-м входам группы входов многоканального перемножителя, i-е выходы многоканального перемножителя подключены к i-м входам многоканального фильтра низких частот, i-е выходы многоканального фильтра низких частот, являющиеся i-ми выходами многоканального коррелятора, подключены к первым входам i-х элементов компаратора и к вторым входам (i-1)-х элементов компаратора, выходы элементов компаратора подключены к входам блока индикации, введены блок формирования функций Уолша, нуль-орган, триггер, первый ключ и второй ключ, двухвходовый сумматор, управляемый инвертор, группа из 2n перемножителей (где 2n - число фазоманипулированных сигналов с улучшенными автокорреляционными свойствами, входящих в группу последовательностей для составного параллельного сигнала), группа из 2n модуляторов, 2n-входовый сумматор, 2n-l-разрядный циклический регистр сдвига, причем первый выход блока управления подключен к тактовому входу блока формирования функций Уолша, второй выход блока формирования функций Уолша подключен к входу нуль-органа, выход которого соединен с счетным входом триггера, прямой выход которого подключен к управляющему входу первого ключа, инверсный выход триггера подключен к управляющему входу второго ключа, выходы первого и второго ключей соединены с входами двухвходового сумматора, выход двухвходового сумматора подключен к информационному входу управляемого инвертора, управляющий вход которого соединен с выходом старшего разряда 2n-1-разрядного циклического регистра сдвига, сдвигающий вход которого подключен к первому выходу блока управления, (2n-1-2)-й выход блока формирования функций Уолша подключен к информационному входу первого ключа, (2n-4)-й выход блока формирования функций Уолша подключен к информационному входу второго ключа, выход управляемого инвертора подключен к первым входам перемножителей группы из 2n перемножителей, вторые входы i-x перемножителей подключены к i-м выходам блока формирования функций Уолша, выходы i-x перемножителей подключены к первым входам i-x модуляторов группы из 2n модуляторов, вторые входы модуляторов соединены с выходом блока изменения периода следования модулирующих импульсов, выходы модуляторов подключены к входам 2n-входового сумматора, выход которого подключен к входу передатчика.

На фиг.1 представлена структурная схема устройства для геоэлектроразведки.

Устройство для геоэлектроразведки содержит блок 1 управления, блок 2 формирования функций Уолша, блок 3 изменения периода следования модулирующих импульсов, модуляторы 4, 2n-входовый сумматор 5, передатчик 6, антенный переключатель 7, приемник 8, многоканальный коррелятор 9, включающий в себя многоотводную линию 10i задержки, многоканальный перемножитель 11i, многоканальный фильтр 12i нижних частот, компаратор 13i (где i=1, 2, 3, …, 2n - количество элементов длительностью ΔT, из которых состоит каждый фазоманипулированный сигнал с улучшенными автокорреляционными свойствами, входящий в группу последовательностей для составного параллельного сигнала), блок 14 индикации, нуль-орган 15, триггер 16, первый ключ 17, второй ключ 18, двухвходовый сумматор 19, перемножители 20, 2n-1-разрядный циклический регистр 21 сдвига, управляемый инвертор 22, антенну 23.

Известно, что при построении устройств для геоэлектроразведки или систем радиолокации функция автокорреляции представляет наибольший интерес при выборе кодовых последовательностей (сложных фазоманипулированных зондирующих сигналов). Для устранения маскирующего действия близких по дальности объектов (целей) нужно уменьшать остатки (боковые пики функций автокорреляции зондирующих сигналов) (см. Вакман Д.Е., Седлецкий P.M. Вопросы синтеза радиолокационных сигналов. - М.: Советское радио, 1973, стр.48, четвертый абзац сверху). То есть более высокую точность обеспечивает использование сложных фазоманипулированных зондирующих сигналов, обладающих малыми боковыми пиками функций автокорреляции.

Кроме того, для получения наименьшей вероятности установления ложной синхронизации (ошибки при анализе отраженного сложного фазоманипулированного зондирующего сигнала), а следовательно, повышения помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений при обнаружении подповерхностных объектов, более точного определения места и глубины залегания газовых, нефтяных и рудных месторождений, в том числе и в районах с высоким уровнем регулярных электрических помех, необходимо использовать сигналы с малыми боковыми пиками функций автокорреляции (см. Диксон Р.К. Широкополосные системы. - М.: Связь, 1979, стр.64, первый абзац снизу).

Известно, что автокорреляционная функция сигнала S(t) определяется выражением

где τ - величина временного сдвига сигнала.

Из выражения (1) видно, что R(τ) характеризует степень связи (корреляции) сигнала S(t) с его копией, сдвинутой на величину τ по оси времени.

Ясно, что функция R(τ) достигает максимума при τ=0, так как любой сигнал полностью коррелирован с самим собой.

При этом

то есть максимальное значение автокорреляционной функции равно энергии сигнала (см. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Советское радио, 1971, стр.68).

Для случая сигналов, пронормированных по энергии с учетом Е=1, автокорреляционная функция сигнала состоит из центрального пика с амплитудой 1, размещенного на интервале (-τ00) и боковых пиков, распределенных на интервалах (-Т,-τ0) и (τ0,Т). Амплитуды боковых пиков принимают различные значения, но у сигналов с хорошими корреляционными свойствами они малы, то есть существенно меньше амплитуды центрального пика, равной 1 (см. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Радио и связь, 1985, стр.30).

Значения боковых пиков функции автокорреляции, которые обычно меньше основного, зависят от реально используемой кодовой последовательности (сложного фазоманипулированного зондирующего сигнала). При возникновении таких боковых пиков функции корреляции способность приемника в составе устройства для геоэлектроразведки к установлению надежной синхронизации (точному анализу отраженного сложного фазоманипулированного зондирующего сигнала) ухудшается, так как в этом случае он должен различать основной и максимальный боковой пики функции корреляции (см. Диксон Р.К. Широкополосные системы. - М.: Связь, 1979, стр.67).

Корреляционные свойства кодовой последовательности характеризует показатель различимости (ПР), определяемый как разность значений функции автокорреляции, соответствующих основному и максимальному боковому пикам. Очевидно, чем больше ПР, тем лучше кодовая последовательность (см. Диксон Р.К. Широкополосные системы. - М.: Связь, 1979, стр.65, а также стр.66, рис.3.11), тем выше точность и достоверность использующей ее системы.

Таким образом, наиболее важной проблемой является отыскание сигналов с малыми остатками корреляционной функции (см. Вакман Д.Е., Седлецкий P.M. Вопросы синтеза радиолокационных сигналов. - М.: Советское радио, 1973, стр.279, первый абзац снизу).

К сожалению, в прототипе (см. патент Российской Федерации №2044331 по заявке №5032990/25 от 03.03.92 на изобретение «Способ геоэлектроразведки», опубл. 20.09.95, кл. G01V 3/12) структура таких сигналов и их конкретные автокорреляционные функции не определены.

В аналоге (см. авторское свидетельство №1013888 по заявке №3343720/18-25 от 08.10.81 на изобретение «Способ геоэлектроразведки», опубл. 23.04.83, кл. G01V 3/12) было предложено применение способа, использующего сумму по меньшей мере двух последовательностей L с одинаковой длительностью каждой l-й из L упомянутых последовательностей, то есть составной параллельный сигнал. К сожалению, этот составной параллельный сигнал применяет в качестве базисной системы систему функций Уолша, которая обладает плохими автокорреляционными свойствами, приводящими к низкой помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений.

Для сложных фазоманипулированных зондирующих сигналов, использующих функции Уолша и использующих дискретные ортогональные функции, предлагаемые авторами данного изобретения, были рассчитаны автокорреляционные функции, максимальные боковые пики автокорреляционных функций сигналов и показатели различимости (ПР).

Результаты расчетов для случая 2n=16 представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сложные фазоманипулированные зондирующие сигналы Характеристики
С использованием системы функций Уолша Wal(i,θ) Максимальный боковой пик автокорреляционной функции
R(τ)max
0,9375
Показатель различимости ПР 0,0625
С использованием предлагаемой системы дискретных ортогональных функций S(i,θ) Максимальный боковой пик автокорреляционной функции
R(τ)max
0,5
Показатель различимости ПР 0,5

По результатам, представленным в таблице 1, видно, что сложные фазоманипулированные зондирующие сигналы на базе разработанных дискретных ортогональных функций в предлагаемом устройстве для геоэлектроразведки имеют максимальный боковой пик автокорреляционной функции R(τ)max меньше в 1,875 раз, чем сложные фазоманипулированные зондирующие сигналов, использующие функции Уолша. При этом показатель различимости (ПР) у них больше, чем у сложных фазоманипулированных зондирующих сигналы, использующих функции Уолша, в 8 раз, что значительно повышает эффективность устройства для геоэлектроразведки за счет использования системы фазоманипулированных сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами, приводящими к повышению помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений.

На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого устройства для геоэлектроразведки, на фиг.2 - временные диаграммы, иллюстрирующие процесс формирования сложного фазоманипулированного зондирующего сигнала S(10,θ), на фиг.3 - временные диаграммы системы функций Уолша, на фиг.4 и 5 - автокорреляционные функции сигналов Уолша, на фиг.6 - временные диаграммы системы дискретных ортогональных функций в предлагаемом устройстве, на фиг.7 и 8 - автокорреляционные функции сигналов в предлагаемом устройстве для геоэлектроразведки.

В силу симметрии автокорреляционных функций сигналов относительно оси ординат на чертежах представлены только правые части графиков.

Устройство для геоэлектроразведки работает следующим образом.

Перед началом работы устройства для геоэлектроразведки в (2n-1-3)-й разряд циклического регистра 21 сдвига записана единица. Триггер 16 находится в исходном единичном состоянии. Потенциалы с прямого и инверсного выходов триггера 16 поступают на управляющие входы ключей 17 и 18. Таким образом, ключ 17 открыт, а ключ 18 закрыт.

В процессе проведения геоэлектроразведки с первого выхода блока 1 управления тактовые импульсы подаются на тактовый вход блока 2 формирования функций Уолша, на выходах которого формируются функции Wal(i,θ), поступающие на первые входы перемножителей 20. В это время импульсы синхронизации со второго выхода блока 1 управления поступают на вход блока 3 изменения периода следования модулирующих импульсов. Блок 3 изменения периода следования модулирующих импульсов формирует модулирующие импульсы синхронно с формированием элементов функций Уолша длительностью ΔT. Модулирующие импульсы подаются на вторые входы модуляторов 4, где осуществляется манипуляция их фазы на 180° в соответствии со структурой сигналов, поступающих на первые входы модуляторов 4 с выходов перемножителей 20.

Функция Уолша Wal(5,θ) с (2n-1-2)-го выхода блока 2 формирования функций Уолша (то есть для случая 2n=16 с шестого выхода блока 2) через открытый ключ 17 поступает на первый вход двухвходового сумматора 19, а с его выхода - на информационный вход управляемого инвертора 22.

В момент смены знака функции Уолша Wal(1,θ), формируемой на втором выходе блока 2, срабатывает нуль-орган 15. Он вырабатывает импульсы в моменты смены значащей позиции функции Wal(1,θ), при переходе от -1 к +1 или при переходе от +1 к -1. Импульсы с выхода нуль-органа 15 изменяют состояние триггера 16, а следовательно, и состояние ключей 17 и 18.

Импульс, поступающий с выхода нуль-органа 15 приводит к тому, что ключ 17 оказывается закрытым, а ключ 18 открытым, и функция Уолша Wal(11,θ) с (2n-4)-го выхода блока 2 формирования функций Уолша (то есть для случая 2n=16 с двенадцатого выхода блока 2) через открытый ключ 18 поступает на второй вход двухвходового сумматора 19, а с его выхода - на информационный вход управляемого инвертора 22.

На третьем такте работы устройства для геоэлектроразведки на выходе старшего разряда 2n-1-разрядного циклического регистра 21 сдвига формируется единица, которая была записана в (2n-1-3)-м разряде. Эта единица поступает на управляющий вход управляемого инвертора 22, вследствие чего третий элемент сигнала, формируемого на выходе двухвходового сумматора 19 и поступающего на информационный вход управляемого инвертора 22, оказывается инвертированным. Поскольку 2n-1-разрядный циклический регистр 21 сдвига замкнут в кольцо цепью обратной связи и имеет 2n-1-разрядов, то с указанного момента времени через 2n-1 тактов работы устройства для геоэлектроразведки на выходе регистра 21 сдвига опять сформируется единица, и соответствующий элемент сигнала, поступающего с выхода двухвходового сумматора 19 на информационный вход управляемого инвертора 22, также окажется инвертированным.

Сигнал, формируемый на выходе управляемого инвертора 22, умножается в перемножителях 20 на функции Уоша Wal(i,θ). В результате этого на выходах перемножителей 20 формируется система дискретных ортогональных функций S(i,θ).

Функции S(i,θ), обладающие хорошими автокорреляционными свойствами, подаются на первые входы соответствующих модуляторов 4, на вторые входы которых подаются модулирующие импульсы с выхода блока 3 изменения периода следования модулирующих импульсов, формирующего модулирующие импульсы синхронно с элементами сигналов S(i,θ). Модулированные сигналы с выходов модуляторов 4 поступают на соответствующие входы 2n-входового сумматора 5, на выходе которого формируется составной параллельный фазоманипулированный зондирующий сигнал U1(t).

На фиг.2 приведены диаграммы, иллюстрирующие процесс формирования в предлагаемом устройстве для геоэлектроразведки дискретной ортогональной функции S(10,θ) и модулированного сигнала на выходе соответствующего модулятора 4 (для шестнадцатиканального варианта устройства).

На диаграммах указано временное состояние:

а) первого выхода блока 1 управления;

б) выхода блока 3 изменения периода следования модулирующих импульсов;

в) второго выхода блока 2 формирования функций Уолша, на котором формируется функция Wal(1,θ);

г) шестого выхода блока 2 формирования функций Уолша, на котором формируется функция Wal(5,θ);

д) двенадцатого выхода блока 2 формирования функций Уолша, на котором формируется функция Wal(11,θ);

е) выхода первого ключа 17;

ж) выхода второго ключа 18;

з) выхода двухвходового сумматора 19;

и) выхода старшего разряда 2n-l-разрядного циклического регистра 21 сдвига;

й) выхода управляемого инвертора 22;

к) одиннадцатого выхода блока 2 формирования функций Уолша, на котором формируется функция Wal(10,θ);

л) выхода одиннадцатого перемножителя 20, на котором формируется функция S(10,θ);

м) выхода одиннадцатого модулятора 4, на котором формируется соответствующий модулированный сигнал для составного параллельного сигнала, появляющегося на выходе 2n-входового сумматора 5.

Составной параллельный сигнал с выхода 2n-входового сумматора 5 поступает на вход передатчика 6, на выходе которого формируется зондирующий сигнал U1(t).

Зондирующий сигнал U1(t) через антенный переключатель 7 поступает на антенну 23 и излучается в направлении исследуемой среды. Зондирующий сигнал U1(t) проходит через среду и достигает исследуемого объекта, частично поглощающего его и частично отражающего в направлении приемопередающей антенны 23. Зондирующий сигнал U1(t) с выхода передатчика 6 и отраженный зондирующий сигнал U2(t) с выхода антенны 23 через антенный переключатель 7 и приемник 8 поступают соответственно на первый и второй входы многоканального коррелятора 9, аналогичного коррелятору, используемому в прототипе (см. схему устройства для геоэлектроразведки в патенте Российской Федерации №2044331 по заявке №5032990/25 от 03.03.92 на изобретение «Способ геоэлектроразведки», опубл. 20.09.95, кл. G01V 3/12).

Многоканальный коррелятор 9 состоит из многоотводной линии 10i задержки, многоканального перемножителя 11i, многоканального фильтра 12i нижних частот (где i=1, 2, 3, …, 2n - количество элементов длительностью ΔT, из которых состоит каждый фазоманипулированный сигнал с улучшенными автокорреляционными свойствами, входящий в группу последовательностей для составного параллельного сигнала). На выходе многоканального коррелятора 9 образуется напряжение, пропорциональное автокорреляционной функции R(τ), которое будет иметь максимальное значение при τ=0. С выходов коррелятора 9 напряжения соответствующих каналов поступают на входы компаратора 13. состоящего из 2n элементов. Каждый i-й элемент компаратора 13 представляет собой аналоговый элемент сравнения, в котором сравниваются два напряжения:

входное Uвх и опорное Uоп. В случае превышения входного напряжения над опорным (Uвх>Uоп) на выходе i-го элемента компаратора 13, формируется напряжение, соответствующее логической единице. Напряжения с выходов многоканального коррелятора 9 подаются на элементы компаратора 13 таким образом, что на два соседних элемента подается одно и то же напряжение, причем на один элемент из пары этих элементов в качестве входного напряжения Uвх, а на другой элемент в качестве опорного напряжения Uоп.

Следовательно, на выходах компаратора 13 образуется параллельный двоичный код, в котором логическая единица соответствует превышению напряжения в (i+1)-м канале коррелятора 9 над напряжением в i-м канале. Последовательность единиц двоичного кода соответствует возрастанию автокорреляционной функции R(τ), а последовательность логических нулей соответствует спаду автокорреляционной функции R(τ). Таким образом, переход от последовательности единиц к последовательности нулей будет соответствовать максимуму автокорреляционной функции R(τ). Подсчет количества единиц двоичного кода определяет номер канала, в котором значение R(τ) максимально, а следовательно, и значение временной задержки τ отраженного зондирующего сигнала U2(t) по отношению к переданному зондирующему сигналу U1(t), то есть факт месторасположения и глубину залегания исследуемого объекта.

Таким образом, за счет использования составного параллельного сигнала, состоящего из группы фазоманипулированных сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами повышается эффективность устройства для геоэлектроразведки, приводящая к повышению помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений.

Помимо этого, при перемножении отраженного и зондирующего сигналов в данном устройстве спектр «сворачивается» в 2n раз. Это дает возможность исключить значительную часть шумов и узкополосных помех за счет корреляционной обработки зондирующих сигналов, в том числе и в районах с высоким уровнем регулярных электрических помех.

Устройство для геоэлектроразведки, содержащее блок управления, блок изменения периода следования модулирующих импульсов, передатчик, антенный переключатель, антенну, приемник, компаратор, состоящий из i элементов (где i - число каналов многоканального коррелятора), блок индикации, многоканальный коррелятор, включающий в себя многоотводную линию задержки, многоканальный перемножитель и многоканальный фильтр нижних частот, причем второй выход блока управления подключен к входу блока изменения периода следования модулирующих импульсов, вход антенного переключателя подключен к выходу передатчика, первый выход антенного переключателя подключен к антенне, к второму выходу антенного переключателя подключен приемник, к выходу передатчика подключен первый вход многоканального коррелятора, являющийся входом многоотводной линии задержки, второй вход многоканального коррелятора, являющийся одиночным входом многоканального перемножителя, соединен с выходом приемника, i-e выходы многоотводной линии задержки подключены к i-м входам группы входов многоканального перемножителя, i-e выходы многоканального перемножителя подключены к i-м входам многоканального фильтра низких частот, i-e выходы многоканального фильтра низких частот, являющиеся i-ми выходами многоканального коррелятора, подключены к первым входам i-x элементов компаратора и к вторым входам (i-1)-x элементов компаратора, выходы элементов компаратора подключены к входам блока индикации, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности устройства за счет использования составного параллельного сигнала, состоящего из группы фазоманипулированных сигналов с хорошими автокорреляционными свойствами, приводящими к повышению помехоустойчивости, чувствительности и точности измерений для обнаружения подповерхностных объектов, например газовых и нефтяных залежей, рудных месторождений, в том числе и в районах с высоким уровнем регулярных электрических помех, в него введены блок формирования функций Уолша, нуль-орган, триггер, первый ключ и второй ключ, двухвходовый сумматор, управляемый инвертор, группа из 2n перемножителей (где 2n - число фазоманипулированных сигналов с улучшенными автокорреляционными свойствами, входящих в группу последовательностей для составного параллельного сигнала), группа из 2n модуляторов, 2n-входовый сумматор, 2n-1-разрядный циклический регистр сдвига, причем первый выход блока управления подключен к тактовому входу блока формирования функций Уолша, второй выход блока формирования функций Уолша подключен к входу нуль-органа, выход которого соединен с счетным входом триггера, прямой выход которого подключен к управляющему входу первого ключа, инверсный выход триггера подключен к управляющему входу второго ключа, выходы первого и второго ключей соединены с входами двухвходового сумматора, выход двухвходового сумматора подключен к информационному входу управляемого инвертора, управляющий вход которого соединен с выходом старшего разряда 2n-1-разрядного циклического регистра сдвига, сдвигающий вход которого подключен к первому выходу блока управления, (2n-1-2)-й выход блока формирования функций Уолша подключен к информационному входу первого ключа, (2n-4)-й выход блока формирования функций Уолша подключен к информационному входу второго ключа, выход управляемого инвертора подключен к первым входам перемножителей группы из 2n перемножителей, вторые входы i-x перемножителей подключены к i-м выходам блока формирования функций Уолша, выходы i-x перемножителей подключены к первым входам i-x модуляторов группы из 2n модуляторов, вторые входы модуляторов соединены с выходом блока изменения периода следования модулирующих импульсов, выходы модуляторов подключены к входам 2n-входового сумматора, выход которого подключен к входу передатчика.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геофизики, в частности к электромагнитным низкочастотным методам изучения верхней части геологического разреза. .

Изобретение относится к обработке данных электромагнитного зондирования морского дна. .

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля состояния открытых водоемов, вызванного их загрязнением, при проведении экологических и природоохранных мероприятий, а также для мониторинга гидрологических характеристик.

Изобретение относится к области техники связи и может быть использовано для связи с удаленными морскими объектами. .

Изобретение относится к электромагнитному исследованию с управляемым источником запасов нефти и других углеводородов. .

Изобретение относится к определению диаграммы направленности излучения электромагнитного источника и применению полученных данных, например, при электромагнитном профилировании морского дна.

Изобретение относится к электромагнитной разведке полезных ископаемых. .

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к области радиолокационной техники, и преимущественно может быть использовано для поиска, обнаружения и локализации скрытых акустоэлектрических преобразователей, например закладных микрофонов, в целях противодействия техническим средствам негласного перехвата аудиоинформации.

Изобретение относится к сочетанию сейсмических датчиков (гидрофонов, и/или геофонов, и/или акселерометров) и электромагнитных датчиков (электрических и/или магнитных), при этом система с датчиками может быть погружена в морскую воду.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для излучения электромагнитных колебаний

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для обнаружения региональных зон повышенной трещиноватости и может быть использовано при изучении земной коры и литосферы, для решения задач инженерной геологии

Изобретение относится к геофизике, в частности к устройствам геоэлектроразведки с использованием электромагнитных волн высокой частоты, и может быть использовано при разведке полезных ископаемых, а также для поиска инженерных коммуникаций и других скрытых неоднородностей

Изобретение относится к области электромагнитных геофизических исследований и может быть использовано для определения трасс прокладки подводных трубопроводов

Изобретение относится к морской геофизике

Изобретение относится к области испытательной техники и направлено на снижение влияния шумов на уровень полезного акустического сигнала

Изобретение относится к геофизике

Изобретение относится к геофизике с использованием электромагнитных волн высокой и низкой частоты, и предназначено для обнаружения подповерхностных объектов, в том числе и в районах с высоким уровнем регулярных электрических помех
Наверх