Патент на изобретение №2158016
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ
(57) Реферат: Изобретение относится к геофизике, а именно к технике высокочастотного контроля, и может использоваться для геоэлектроразведки подповерхностного слоя почвы или массива горных пород при проведении земляных работ с целью выявления различных неоднородностей, повреждающих рабочие органы землеройной техники. Устройство содержит блок управления, блок формирования модулирующего кода, блок изменения периода следования модулирующих импульсов, блок изменения частоты, передатчик, блок памяти, антенный переключатель, приемопередающую антенну, приемник, первый перемножитель, блок сдвига частоты, первый фильтр разностной частоты, второй перемножитель, второй фильтр разностной частоты, фазовый дискриминатор, аналого-цифровой преобразователь, коррелометр, первый блок индикации, многоканальный коррелятор, многоотводную линию задержки, многоканальный перемножитель, фильтр нижних частот, компаратор и второй блок индикации. Технический результат – повышение помехоустойчивости, чувствительности и достоверности геоэлектроразведки подповерхностного слоя почвы или массива горных пород. 2 ил. !_ Предлагаемое устройство относится к геофизике, а именно к технике высокочастотного контроля, и может использоваться для геоэлектроразведки подповерхностного слоя почвы или массива горных пород при проведении земляных работ с целью выявления различных неоднородностей, повреждающих рабочие органы землеройной техники. Известные устройства для геоэлектроразведки основаны: на использовании фазовых измерений, датчиков электромагнитного поля, смесителя, усилителя промежуточной частоты и фазометра (устройство для фазовых измерений в геоэлектроразведке, авт. свид. N 321783, G 01 V 3/02, 1978); на использовании частотно-модулированных сигналов передатчика, состоящего из задающего генератора, генератора линейного напряжения, усилителя мощности, передающей антенны и приемника, состоящего из приемной антенны, усилителя высокой частоты, балансного смесителя, усилителя низкой частоты и анализатора спектра (устройство для обнаружения неоднородностей в массивах горных пород, авт. свид. N 396652, G 01 V 3/06, 1971); на использовании приемно-передающей антенны, антенного переключателя передатчика, приемника, фазового дискриминатора, аналого-цифрового преобразователя, блока изменения частоты, коррелометра, блока памяти, блока управления, блока изменения периода следования модулирующих импульсов и блока индикации (устройство, реализующее “способ геоэлектроразведки”, авт. свид. N 1193622, G 01 V 3/12, 1984); на использовании измерительного и опорного генераторов, первого и второго смесителей, выходы которых заведены на входы третьего смесителя, соединенного с амплитудным дискриминатором (металлоискатель, авт. свид. N 1420574, G 01 V 3/11, 1985); на использовании измерительного и опорного генераторов, первого и второго смесителей, выходы которых заведены на входы третьего смесителя, соединенного с амплитудным дискриминатором, причем частота Fо опорного генератора и частота Fи.г измерительного генератора связаны соотношением Fо.г=(N+1)Fиз, где N – кратность умножения умножителя частоты (металлоискатель, авт. свид. N 1469488, G 01 V 3/11, 1987); на применении сверхгенераторного детектора в качестве датчика неоднородностей в материалах среды (датчик неоднородностей в материалах среды, авт. свид. N 1317378, G 01 V 3/11, 1985) и другие. Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является устройство, реализующее “Способ геоэлектроразведки” (авт. свид. N 1193622, G 01 V 3/12, 1984), которое и выбрано в качестве прототипа. Однако указанное устройство, используя простой зондирующий сигнал, имеет сравнительно низкие помехоустойчивость, чувствительность и достоверность геоэлектроразведки подповерхностного слоя почвы или массива горных пород. Задачей изобретения является повышение помехоустойчивости, чувствительности и достоверности геоэлектроразвердки подповерхностного слоя почвы или массива горных пород. Поставленная цель достигается тем, что в устройство, содержащее последовательно включенные блок управления, блок изменения периода следования модулирующих импульсов, передатчик, второй вход которого через блок изменения частоты соединен с первым выходом блока управления, антенный переключатель и приемопередающую антенну, последовательно подключенные к второму выходу антенного переключателя приемник, фазовый дискриминатор, второй вход которого соединен с вторым выходом блока изменения частоты, аналого-цифровой преобразователь, второй вход которого соединен с вторым выходом блока управления, коррелометр, второй вход которого через блок памяти соединен с третьим выходом блока управления, и первый блок индикации, второй вход которого соединен с четвертым выходом блока управления, управляющий вход которого соединен с выходом коррелометра, введены блок формирования модулирующего кода, два перемножителя, блок сдвига частоты, два фильтра разностной частоты, многоканальный коррелятор, компаратор и второй блок индикации, причем третий вход передатчика через блок формирования модулирующего кода соединен с пятым выходом блока управления между выходом приемника и первым входом фазового дискриминатора последовательно включены первый перемножитель, второй вход которого соединен с первым выходом блока сдвига частоты, первый фильтр разностной частоты, второй перемножитель, второй вход которого соединен с выходом передатчика, и второй фильтр разностной частоты, между вторым выходом блока изменения частоты и вторым входом фазового дискриминатора включен блок сдвига частоты, к выходу передатчика последовательно подключены многоканальный коррелятор, второй вход которого соединен с выходом приемника, компаратор и второй блок индикации, управляющий вход которого соединен с четвертым выходом блока управления. Структурная схема устройства для геоэлектроразведки представлена на фиг. 1. Временные диаграммы, поясняющие работу устройства, изображены на фиг. 2. Устройство содержит блок 1 управления, блок 2 формирования модулирующего кода, блок 3 изменения периода следования модулирующих импульсов, блок 4 изменения частоты, передатчик 5, блок 6 памяти, антенный переключатель 7, приемопередающую антенну 8, исследуемую среду 9, исследуемый объект 10, приемник 11, первый перемножитель 12, блок 13 сдвига частоты, первый фильтр 14 разностной частоты, второй перемножитель 15, второй фильтр 16 разностной частоты, фазовый дискриминатор 17, аналого-цифровой преобразователь 18, коррелометр 19, первый индикатор 20, многоканальный коррелятор 21, многоотводную линию задержки 22i, многоканальный перемножитель 23i, фильтр 24i нижних частот, компаратор 25i (i=1,…,n) и второй блок 26 индикации. Причем к первому выходу блока 1 управления последовательно подключены блок 3 изменения периода следования модулирующих импульсов, передатчик 5, второй вход которого через блок 4 изменения частоты соединен с первым выходом блока 1 управления, а третий вход – через блок 2 формирования модулирующего кода соединен с пятым выходом блока 1 управления, антенный переключатель 7 и приемопередающая антенна 8. К второму выходу антенного переключателя 7 последовательно подключены приемник 11, перемножитель 12, второй вход которого соединен с вторым выходом блока 13 сдвига частоты, фильтр 14 разностной частоты, перемножитель 15, второй вход которого соединен с выходом передатчика 5, фильтр 16 разностной частоты, фазовый дискриминатор 17, второй вход которого соединен через блок 13 сдвига частоты с вторым выходом блока 4 изменения частоты, аналого-цифровой преобразователь 18, второй вход которого соединен с вторым выходом блока 1 управления, коррелометр 19, второй вход которого через блок 6 памяти соединен с третьим выходом блока 1 управления, и блок 20 индикации, второй вход которого соединен с четвертым выходом блока 1 управления, управляющий вход которого соединен с выходом коррелометра 19. К выходу передатчика 5 последовательно подключены многоканальный коррелятор 21, второй вход которого соединен с выходом приемника 11, компаратор 25i (i=1,.. .,n) и блок 26 индикации, управляющий вход которого соединен с четвертым выходом блока 1 управления. Устройство для геоэлектроразведки работает следующим образом. Импульсы синхронизации (фиг. 2а) с первого выхода блока 1 управления подаются на входы блока 3 изменения периода следования модулирующих импульсов и блока 4 изменения частоты, которые управляют работой передатчика 5. Импульсы синхронизации (фиг. 2б) с пятого выхода блока 1 управления подаются на вход блока 2 формирования модулирующего кода, который формирует модулирующий код M(t) (фиг. 2в). Блок 3 изменения периода следования модулирующих импульсов, запускает передатчик 5, который вырабатывает радиоимпульсы, несущая частота которых изменяется от импульса к импульсу по заданному закону с помощью блока 4 изменения частоты Uc(t) = Uclog( ![]() ![]() ![]() ![]() где Uc, ![]() ![]() U1(t) = Uc ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() U2(t) = U2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() фазовый сдвиг, зависящий от свойств исследуемого объекта 10 и глубины его залегания; с выхода антенны 8 через антенный переключатель 7 и приемник 11 поступает на первый вход перемножителя 12. Напряжение с второго выхода блока 4 изменения частоты поступает на вход блока 13 сдвига частоты, где оно сдвигается по частоте на величину промежуточной частоты Uг(t) = Uг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Uпрi(t) = Uпр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() K1 – коэффициент передачи перемножителя, которое поступает на второй вход перемножителя 15, на первый вход которого подается зондирующий ФМн-сигнал U1(t) с выхода передатчика 5. На выходе перемножителя 15 образуется результирующее напряжение ![]() где ![]() Из полученного результирующего напряжения фильтром 16 выделяется напряжение разностной частоты U3(t) = U ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() которое поступает на первый вход фазового дискриминатора 17, на второй вход которого подается напряжение Ur(t) с первого выхода блока 13 сдвига частоты. На выходе фазового дискриминатора 17 образуется напряжение Uн(i) = Uн ![]() ![]() ![]() ![]() K2 – коэффициент передачи фазового дискриминатора. При следующем запуске передатчика 5 с другой частотой фазовый сдвиг и напряжение на выходе фазового дискриминатора 17 меняются. Получающееся при этом напряжение, пропорциональное фазовому сдвигу ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Следовательно, при соответствующей обработке отраженного ФМн-сигнала его спектр “сворачивается” в N раз. Это дает возможность с помощью узкополосного фильтра 16 выделить гармоническое колебание U3(t), отфильтровав при этом значительную часть шумов и помех, т.е. повысить помехоустойчивость и чувствительность приемника. Используя замечательное свойство корреляционной функции ФМн-сигнала, предлагаемое устройство обеспечивает повышение точности измерения глубины залегания исследуемых объектов подповерхностного слоя почвы. Формула изобретения
включен блок сдвига частоты, к выходу передатчика последовательно подключены многоканальный коррелятор, второй вход которого соединен с выходом приемника, компаратор и второй блок индикации, управляющий вход которого соединен с четвертым выходом блока управления. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 11.01.2001
Номер и год публикации бюллетеня: 33-2002
Извещение опубликовано: 27.11.2002
|
||||||||||||||||||||||||||