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1.
未来地震检波器理论分析 总被引:8,自引:2,他引:6
本文通过对各类地震检波器工作原理的阐述,指出了适合高分辨率地震勘探的未来地震检波器可能采用的方法。分析检波器特性,阐明新型地震检波器可能实现的途径。 相似文献
2.
文章介绍了超精度的新型地震传感器DSU,它由微机电系统(MEMS)和兼有模拟电路和24位△—∑数字电路的混合器件(ASIC)组成,其失真度可达0.0032%,响应频带0~800Hz。DSU采集链使采集站、大线和检波器合为一体,既消除了电磁干扰和道间串音,又提高了采集数据的精度。DSU及DSU采集链的应用将为地震采集技术向超精度发展提供可靠保证。 相似文献
3.
地震采集中检波器自然频率的试验分析 总被引:9,自引:1,他引:8
王增明 《石油地球物理勘探》2003,38(3):308-316
为了达到提高分辨率的目的,对不同自然频率的检波器进行了多次试验。通过试验分析认为,检波器在自然频率方面有所差别,在单炮记录上表现为对低、高频干扰压制情况有所不同,但是资料通过处理后,几种检波器的频谱和能量均无明显的差别。高分辨率勘探不等于高频勘探,而是一种宽频带的勘探,所以选择自然频率低的检波器有利于高分辨率勘探。 相似文献
4.
李学成 《上海电力学院学报》2010,(4)
提出了一种双膜片式的光纤光栅(FBG)地震检波器,此结构有效限制了检波器横向响应。对该检波器的纵向加速度灵敏度和幅频特性进行了理论分析,并指出了影响这种检波器纵向加速度灵敏度的因素。实验结果表明,该种检波器在5~200Hz频率范围内频响平坦,纵向加速度灵敏度为24.3pm/g,谐振峰在900Hz附近,与理论计算较好的吻合。 相似文献
5.
微震定位系统中拾震器布阵研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对微震监测中拾震器阵列进行科学有效的布置是保证微震定位系统能有效运行的一个关键条件,设计了4种拾震器阵列布设方案,使煤矿中微震定位监测系统运行得更加科学有效.首先建立复杂地质模型,利用微变网格射线追踪正演模拟出微震源起震到拾震器阵列接收信号的过程,然后在施加随机扰动的情况下,利用粒子群-神经网络算法(PSO-BP)反演推算出震源位置,最后通过震源位置的误差来分析各个布阵方案的特点,同时分析了阵列中拾震器数量的合理值.研究结果表明,在微震监测系统中拾震器利用率最高的情况下,可以给出准确、合理、有效的拾震器布阵方案. 相似文献
6.
为了能随时在实验室及野外施工现场对动圈检波器进行参数测试,给出了基于直流激励法原理、以Cyclone Ⅲ EP3C40F780和ADS1282等为硬件的动圈检波器参数测试仪的设计方案。该测试仪利用现场可编程门阵列(FPGA)作为主控制器,FPGA将接收到来自ADS1282采集处理的数据通过网口传给PC,软件对传来的数据进行处理可以得到动圈检波器的阻尼比、自然频率、灵敏度等7个参数,并实时保存。用该测试仪对LGT20D系列检波器进行了测试,结果表明该测试仪对小阻尼检波器参数测试有较高的准确性。 相似文献
7.
介绍简谐振子的工作原理。利用ANSYS软件,采用有限元法创建了简谐振子质量块的实体模型,选择单晶硅作为简谐振子中质量块的材料;设置了模型的材料属性,采用智能分网的方式对模型划分网格,并对质量块模型施加沿x轴水平方向载荷,进行三维的静力分析和模态分析。静力分析得到实体模型的总位移是0.236×10-19μm;模态分析时只对前四阶模型进行了分析,根据其振型图及其总位移的应力云图,得到实体模型的二十阶振动模态的频率是78 001Hz,二十阶的总位移是0.122×10-6μm。 相似文献
8.
一种降低微震定位误差的偏振分析方法 总被引:1,自引:0,他引:1
目前微地震监测技术已成为地球物理界的热门技术之一。对于微地震震源定位,主流的初至时差分析方法由于方程组局部极值、初至拾取困难以及波速恒定假设等问题,极易产生超定或欠定的误差,而且未考虑有效数据不足的情况。为此,利用所测量的检波器姿态信息,计算出参考校正角,并将垂直、径向和切向分量数据校正为标准的三分量数据,以此提取同型波来计算偏振角,所获取的偏振角数据一方面可进行定位求解,另一方面也可对三分量数据进行进一步的校正,以提高时差分析中初至拾取的准确性;综合偏振角极化分析与初至时差分析两种方法建立了最小误差优化模型,实现了更为复杂地质条件下的联合定位,降低了定位误差。最后对数值模拟实验和野外实验结果进行了统计分析,结果表明:最优化联合定位方法能够大大降低定位误差且在有效数据不足的情况下仍能保证较好的定位效果,有效数据在9组以上时的定位误差小于7 m。 相似文献
9.
10.
超级地震检波器测试仪理论初探 总被引:3,自引:1,他引:2
超级地震检波器测试仪是一种实现精密测量的工具,它应该具有抗噪声能力。在精密测量中,要取得准确可靠的结果,除了测试仪器本身必须具有足够的精度和可靠性之外,试验设计、数据处理和结果分析等问题也不可忽视。 相似文献