Устройство для геоэлектроразведки

 

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для геоэлектроразведки методом межскважинного радиоволнового просвечивания. Цель изобретения - повышение точности измерений. Цель достигается тем, что в известное устройство, содержащее синхронизатор, усилитель мощности, скважинные передающую и приемную антенны, широкополосный усилитель высокой частоты, гетеродин, и соединенные последовательно смеситель, усилитель промежуточной частоты, амплитудный детектор, эмиттерный повторитель, фильтр и контрольно-измерительный блок, введены передатчик синхросигналов с передающей антенной, приемник синхросигналов с приемной антенной, два функциональных генератора и генератор частотно-модулированного сигнала. Такая конструкция устройства позволяет в автономном режиме обеспечить одинаковое изменение частоты зондирующего сигнала и сигнала, вырабатываемого гетеродином, так что значение промежуточной частоты остается неизменным во всем диапазоне рабочих частот, благодаря чему повышается точность измерений. 1 ил.

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для геоэлектроразведки методом межскважинного радиоволнового просвечивания. Цель изобретения - повышение точности измерений. На чертеже изображена структурная схема устройства для геоэлектроразведки. Устройство для геоэлектроразведки содержит синхронизатор 1, передатчик 2 синхросигналов с излучающей антенной 3, приемник 4 синхросигналов с приемной антенной 5, первый функциональный генератор 6, второй функциональный генератор 7, генератор 8 частотно-модулированного (ЧМ) сигнала, усилитель 9 мощности, скважинную передающую антенну 10, скважинную приемную антенну 11, широкополосный усилитель 12 высокой частоты, гетеродин 13 и соединенные последовательно смеситель 14, усилитель 15 промежуточной частоты, амплитудный детектор 16, эмиттерный повторитель 17, фильтр 18 и контрольно-измерительный блок 19. Выход синхронизатора 1 подключен к входам передатчика 2 синхросигналов и первого функционального генератора 6, выход которого соединен с входом генератора 8 ЧМ-сигнала, выход которого подсоединен к входу усилителя 9 мощности, к выходу которого подсоединена скважинная передающая антенна 10. Скважинная приемная антенна 11 подключена к входу широкополосного усилителя 12 высокой частоты, выход которого соединен с первым входом смесителя 14, и второму входу которого подсоединен выход гетеродина 13. Выход приемника 4 синхронизатора соединен с входом второго функционального генератора 7, выход которого подключен к входу гетеродина 13. Устройство для геоэлектроразведки работает следующим образом. Задают скорость девиации частоты генератора 8 ЧМ-сигнала. Синхронизатор 1 вырабатывает непрерывную последовательность синхроимпульсов, период следования которых определяется выбранной скоростью девиации частоты генератора 8 ЧМ-сигнала. Сигнал с выхода синхронизатора 1 поступает одновременно на входы первого функционального генератора 6 и передатчика 2 синхросигналов. Первый функциональный генератор 6 формирует модулирующее напряжение, например, пилообразной формы, которое поступает на вход генератора 8 ЧМ-сигнала. Под воздействием модулирующего напряжения генератор 8 ЧМ-сигнала генерирует высокочастотный сигнал, частота которого изменяется по заданному закону (в данном примере - по пилообразному). Этот сигнал поступает на вход усилителя 9 мощности, усиливается им и через скважинную передающую антенну 10 излучается в горные породы. Передатчик 2 синхросигнала при поступлении на его вход синхроимпульсов вырабатывает радиосигнал с заданной частотой, который излучается через излучающую антенну 3 в эфир, достигает приемную антенну 5 и через нее поступает на вход приемника 4 синхросигнала. Последний усиливает поступивший сигнал, преобразует его в видеосигнал и подает на вход второго функционального генератора 7, который формирует моделирующее напряжение, совпадающее по форме с моделирующим напряжением на выходе первого функционального генератора 6. Под воздействием модулирующего напряжения, поступающего с выхода второго функционального генератора 7, гетеродин 13 вырабатывает сигнал с частотой, изменяющейся по пилообразному закону (в данном примере), который поступает на второй вход смесителя 14, на первый вход которого поступает усиленный широкополосным усилителем 12 и принятый скважинной приемной антенной 11 излученный скважинной излучающей антенной 10 и прошедшей через массив горных пород высокочастотный сигнал. В смесителе 14 формируется сигнал промежуточной частоты, который поступает в усилитель 15, усиливается и подается далее на амплитудный детектор 16. Последний преобразует поступивший радиосигнал в видеосигнал, который далее усиливается по мощности эмиттерным повторителем 17 и через фильтр 18, ослабляющий антенный эффект каротажного кабеля, поступает в контрольно-измерительный блок 19, с помощью которого он измеряется и регистрируется. По форме зарегистрированных сигналов судят об амплитудно-частотной характеристике исследуемой среды.

Формула изобретения

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, содержащее синхронизатор, усилитель мощности, скважинные передающую и приемную антенны, широкополосный усилитель высокой частоты, гетеродин и соединенные последовательно смеситель, усилитель промежуточной частоты, амплитудный детектор, эмиттерный повторитель, фильтр и контрольно-измерительный блок, при этом выход усилителя мощности подключен к скважинной передающей антенне, скважинная приемная антенна подсоединена к входу широкополосного усилителя высокой частоты, выход которого подключен к первому входу смесителя, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений, оно снабжено передатчиком синхросигналов с передающей антенной, приемником синхросигналов с приемной антенной, первым и вторым функциональными генераторами и генератором частотно-модулированного сигнала, при этом выход синхронизатора подключен к входам передатчика синхросигналов и первого функционального генератора, вход генератора частотно-модулированного сигнала соединен с выходом первого функционального генератора, а выход - с входом усилителя мощности, вход второго функционального генератора подключен к выходу приемника синхросигналов, а выход - к входу гетеродина, соединенного с вторым входом смесителя.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для изучения изменения геоэлектрических разрезов , оценки степени засоленности грунтов и минерализации грунтовых вод

Изобретение относится к геофизике, в частности к способам обнаружения концентраторов механических напряжений в породах с использованием методов анализа естественных импульсов электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ), и предназначено для использования при проведении разведки инженерно-геологических условий впереди забоя подземной выработки при подземном строительстве

Изобретение относится к способам дистанционного зондирования земли и может быть использовано в метеорологии, океанологии, геофизике, геодезии, исследовании природных ресурсов для определения излучательной способности природных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в геофизических исследованиях

Изобретение относится к геофизике, а более конкретно - к обнаружению скрытых масс или объектов с использованием радиоволновых способов обнаружения подповерхностных диэлектрических аномалий

Изобретение относится к геофизике, а более конкретно - к геоэлектроразведке и предназначено для использования при проведении георазведочных работ и работ по прогнозированию землетрясений Цель изобретения - повышение производительности

Изобретение относится к геофизике, а более конкретно - к способам обеспечения направленного бурения скважин, и предназначено для использования при ликвидации аварийного фонтанирования скважин на нефтяных и газовых месторождениях путем наклонно направленного бурения

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для дистанционного исследования поверхности земли и подповерхностной структуры пород, а также для повышения безаварийности движения транспортных средств в труднодоступных условиях и при ограниченной видимости

Изобретение относится к геофизической разведке полевых ископаемых радиоволновыми методами и предназначено для определения края пластообразного экранирующего тела при использовании аппаратуры для частотного радиопросвечивания в условиях, когда невозможно снятие аномальных значений поля до той его области, где влияние края тела пренебрежимо мало

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для дистанционного исследования поверхности Земли, подповерхностной структуры почв, пород, обнаружения зарытых объектов, а также повышения безаварийности движения транспортных средств в труднопроходимых условиях и при ограниченной видимости

Изобретение относится к области геологоразведочных работ, а именно к способам поиска нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для использования в службах прогнозирования землетрясений, тектонических и техногенных подвижек

Изобретение относится к области геофизики и может быть применено для поиска электромагнитных предвестников землетрясений

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для выявления и оконтуривания скоплений глины, опасных по прорывам в горные выработки, при разработке мощных крутопадающих угольных пластов и пластообразных рудных залежей, перекрытых на выходах связными глинистыми отложениями, обрушивающимися в выработанное пространство

Изобретение относится к геофизическим способам исследования природных сред и может быть успешно использовано в области инженерной геологии

Изобретение относится к области сейсмологии и может найти применение в национальных системах наблюдения и обработки данных геофизических измерений для прогнозирования землетрясений

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации, а именно к устройствам определения расположения и формы неоднородностей и включений в строительных конструкциях и сооружениях

Изобретение относится к технике обнаружения инородных образований в почве, а конкретно мин, в частности противопехотных
Наверх