Способ определения типа минерала на морском дне

 

Использование: морская геологоразведка, идентификация минералов на морском дне. Сущность: способ включает спуск оптико-электронной аппаратуры на заданное отстояние от дна, освещение объектов, преобразование отраженного света в электрический сигнал, передачу сигнала на поверхность коррекцию электрического сигнала по заранее определенному закону, определение типа минерала.

Изобретение относится к морской геологоразведке и может быть использовано для поиска, разведки и идентификации минералов на морском дне.

Известен способ глубоководной разведки, основанный на пробоотборе грунта с морского дна, подъеме его на поверхность [1], освещении минералов, преобразовании отраженного света в электрический сигнал, анализе электрического сигнала для определения координат цветности и коэффициента отражения, распознавании минералов по координатам цветности и коэффициенту отражения [2].

Наиболее существенным недостатком этого способа является необходимость доставки объекта (минерала) в лабораторные условия. Это связано со спуском пробоотборника на заданную глубину, взятием пробы и подъемом на поверхность. Эти операции, а также анализ объектов в лабораторных условиях требуют значительных затрат времени, объем пробы ограничен, следовательно, производительность способа невысока.

Целью предлагаемого изобретения является повышение производительности глубоководных геологоразведочных работ.

Указанная цель достигается реализацией способа, основанного на спуске оптико-электронной аппаратуры на заданное отстояние от дна, освещении объектов, преобразовании отраженного света в электрический сигнал, передаче сигнала на поверхность, коррекции электрического сигнала по заранее определенному закону, определении типа минералов на основе определенных заранее корреляционных связей между координатами цветности и коэффициентом отражения и типом минерала. Закон коррекции координат цветности и коэффициента отражения определяется на основании результатов тестовых испытаний, заключающихся в измерении искаженных в результате влияния спектральных характеристик телекамеры и светильника, поглощения и рассеяния воды, координат цветности и коэффициента отражения образцов с заранее известными координатами цветности и коэффициентом отражения этих образцов.

Закон коррекции координат цветности и коэффициента отражения изменяется при изменении отстояния от дна, поэтому в процессе разведки телекамеру и светильник устанавливают на подводный аппарат, удерживающийся во время движения на определенном отстоянии от дна.

Таким образом, координаты цветности и коэффициент отражения могут определяться в каждом последовательном кадре телевизионного изображения в реальном времени, в процессе движения подводного аппарата и производительность способа определяется скоростью движения подводного аппарата и частотой смены телевизионных кадров.

Сопоставительный анализ предлагаемого решения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного тем, что производится спуск оптико-электронной аппаратуры на заданное отстояние от дна, после преобразования отраженного света в электрический сигнал, последний передается на поверхность и перед распознаванием минерала производится коррекция искажений цветопередачи в воде.

Следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует критерию изобретения "новизна".

При изучении других известных технических решений в данной области технические признаки, отличающие предлагаемое изобретение от прототипа, не были выявлены и потому они обеспечивают предлагаемому техническому решению соответствие критерию "существенные отличия".

Предлагаемый способ реализован следующим образом.

С обеспечивающего судна спускается глубоководный аппарат, с установленной на нем телевизионной камерой с тремя преобразователями светосигнала, спектральные чувствительности которых пропорциональны по всему видимому спектру функциям сложения (),(),() стандартного наблюдателя, реакция первого элемента дает координату цвета Х лучистого потока, падающего на этот элемент, реакция второго Y, реакция третьего Z; светильником, имеющим относительное спектральное распределение стандартного источника "А" с Тцв = 2850, эхолотом, исполнительным механизмом, обеспечивающим заданное отстояние L от дна. Связь с обеспечивающим судном осуществляется посредством системы связи, реализованной на кабель-тросе. В процессе движения аппарата на заданном отстоянии от дна производится освещение минералов светильником подводного аппарата, производится преобразование отраженного света в электрический сигнал в телекамере, установленной на подводном аппарате, передача электрического сигнала от телекамеры по каналам системы связи на обеспечивающее судно. Затем производится коррекция координат цветности и коэффициента отражения по определенному закону. Закон коррекции координат цветности и коэффициента отражения определяется на основании результатов тестовых испытаний, производящихся предварительно следующим образом: берется транспорант с N фрагментами разного цвета. Каждый фрагмент имеет свои координаты цветности и коэффициенты отражения Xi,Yi,Zi, . Транспорант опускают под воду на заданное отстояние L от телекамеры. Измеряют координаты цветности и коэффициент отражения опущенного в воду транспоранта с штатными светильником и телекамерой. Выявляется закон коррекции.

Матрица коррекции выполняет функции перекодировки по выявленному закону. В результате, любой минерал, наблюдаемый в воде, телекамерой даст на выходе матрицы цветокоррекции скорректированные координаты цветности и коэффициент отражения, что позволяет определять тип минералов на основе известных корреляционных связей между координатами цветности и коэффициентом отражения и типом минерала.

Технико-экономический эффект от внедрения предлагаемого изобретения заключается в повышении производительности глубоководных геологоразведочных работ на определенных стадиях. Эффект достигается за счет использования оптико-электронной аппаратуры непосредственно у дна и автоматического распознавания минерального сырья в реальном масштабе времени. Производительность в данном случае определяется скоростью движения подводного аппарата у дна, частотой смены телевизионных кадров, смены информации оптико-электронной аппаратуры и скоростью обработки ее на поверхности (скорость смены телевизионного кадра - 0,04 с). При этом отсутствует необходимость подъема проб на поверхность, что при глубине 6000 м по нормам составляет 4,2 ч, проведения лабораторного анализа, обеспечивается непрерывность обследования морского дна, обеспечивается автоматический подсчет плотности залегания объектов (минерального сырья) известным способом.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что с учетом времени анализа минералов в том и другом случае предлагаемый метод позволяет повысить эффективность разведки порядка в 200 раз.

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА МИНЕРАЛА НА МОРСКОМ ДНЕ, включающий освещение минералов, преобразование отраженного света в электрический сигнал, анализ электрического сигнала для определения координат цветности и коэффициента отражения, распознавание типа минерала по координатам цветности и коэффициенту отражения, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности способа, спускают телевизионную аппаратуру на заданное отстояние от дна, после преобразования отраженного света в электрический сигнал его передают на поверхность, а перед распознаванием типа минерала производят коррекцию цветопередачи по закону, определенному на основании результатов тестовых испытаний.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиолокационной и сейсмоакустической разведки с применением импульсных источников возбуждения и может быть использовано для геологического картирования, поисков полезных ископаемых, а также при инженерно-строительных, гидрогеологических и археологических изысканиях

Изобретение относится к физике Земли и может быть использовано для прогноза горных ударов, выбросов газа или угля, обвалов, извержений вулкана, землетрясений

Изобретение относится к геологическому картированию в закрытых районах с мощным комплексом четвертичных отложений и может быть использовано для поисков и прогнозирования полезных ископаемых, связанных с этим комплексом

Изобретение относится к средствам фиксации длинномерных изделий и предназначено для использования при перевозке геофизического инвентаря

Изобретение относится к способам излучения режима грунтовых вод с помощью геофизической аппаратуры

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа вещества и может быть использовано при решении задач тепломассопереноса и температурного режима интрузивных массивов

Изобретение относится к технике геофизических исследований скважин

Изобретение относится к области геофизического приборостроения

Изобретение относится к области геофизики, в частности к области экологических исследований, и может быть использовано при поиске утечек и зон загрязнения земли и водоносных слоев продуктами переработки нефти

Изобретение относится к сейсмологии, в частности к прогнозированию землетрясений, и может быть использовано при создании систем прогнозирования землетрясений и управления перераспределением упругой энергии в земной коре

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 геологии и может быть использовано при определении динамики распределения напряженно-деформированного состояния верхней части массива горных пород

Изобретение относится к поиску и разведке различных типов месторождений полезных ископаемых, в частности нефтяных залежей, что по собственному излучению

Изобретение относится к геолого-геохимическим способам поисков рудных месторождений и может быть использовано для поисков золоторудных объектов любого масштаба как на слабо изученных и перекрытых осадочным чехлом территориях рудных районов, узлов и полей, так и при ревизии рудных месторождений

Изобретение относится к нефтяной геологии и может быть использовано для получения максимально возможной информации о продуктивности и контурах исследуемого объекта бурением одной-двух скважин с применением геофизических методов, в частности поверхностных сейсморазведочных работ, электрокаротажа и скважинных методов сейсморазведки
Наверх