一种可更换传感器的水下地震勘探浮缆

    公开(公告)号:CN108535781A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810590899.5

    申请日:2018-06-09

    IPC分类号: G01V1/38 G01V1/20

    摘要: 本发明公开了一种可更换传感器的水下地震勘探浮缆,包括有浮缆本体、连接于浮缆本体上的多个传感器接头、以及外置的一排传感器;浮缆本体包括有外保护套、浮缆本体的传输线芯通过传感器接头与对应的传感器连接。本发明浮缆本体的软质固体提供整个浮缆的浮动支撑,且在浮缆外保护套破损后,软质固体依旧可以使浮缆漂浮,能适用于各种水域作业;传感器外置于浮缆外部,浮缆可根据作业需求更换传感器,且更换方便快捷;传感器采用传输线缆与浮缆本体上传感器接头连接,保证传感器的水下深度一致性高,提高采集数据的质量,且传感器的水下深度可根据传输线缆的长度进行调节,提高水下地震勘探作业的应用范围。

    一种无缆存储式地震仪数据采集方法

    公开(公告)号:CN108051850A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711290784.6

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: G01V1/22

    CPC分类号: G01V1/22

    摘要: 本发明公开了一种无缆存储式地震仪数据采集方法,在有序初始化与配置无缆式地震仪状态后,基于采样不及时超时处理和数据采样超时处理下,可控制数据采集任务的有序进行,在收到上传数据指令时,先将采集数据写入环形缓冲区再上传到PC,且可随时查看实时采集数据的质量。本发明能够有效保障无缆存储式地震仪能进行多种复杂情况的采集采样工作,确保采样数据的正确性与完整性。

    一种分布式地震勘探仪器电缆测试平台及其测试方法

    公开(公告)号:CN107907919A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711354967.X

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G01V13/00

    CPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明公开了一种分布式地震勘探仪器电缆测试平台及其测试方法,电缆测试平台包括有上位机,与上位机连接的主检测站,以及副检测站;主检测站包括有与上位机连接的主控制器、与主控制器连接的多个电缆接口和一个检波器极性检测接口,检波器极性检测接口上连接有极性检测线,极性检测线上设置有八个检波器输入接口;副检测站包括有副控制器,以及与副控制器连接的多个电缆接口;主检测站的多个电缆接口与副检测站的多个电缆接口一一对应。本发明通过上位机设置检测指令,可对电缆状态检测、最大通信速率检测和可靠性进行检测,并实现检波器信号线极性的检测,丰富了电缆检测内容,规范且简化了测试流程,整个检测过程效率高且智能化水平较高。

    一种便于自动排查的有线地震仪排列结构及其排查方法

    公开(公告)号:CN107765296A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711288420.4

    申请日:2017-12-07

    摘要: 本发明公开了一种便于自动排查的有线地震仪排列结构及其排查方法,有线地震仪排列结构包括有地震仪主机、多个采集单元、多个数传电缆和多个地震检波器,多个采集单元被分到多级采集线路中,每级采集线路中,相邻的两个采集单元之间均通过数传电缆连接,每个数传电缆均上连接有若干个地震检波器,每个采集单元负责左右两边若干个地震检波器的数字化,多级采集线路位于中部的采集单元均顺次串联连接将数据发送给地震仪主机。本发明在排列布设完成的同时就完成了所有排列检查工作,缩短了检查排列的时间,对提高地震勘探的野外生产效率具有重要作用。

    节点式地震仪数据文件管理系统及方法

    公开(公告)号:CN106777060A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611135848.0

    申请日:2016-12-09

    IPC分类号: G06F17/30 G01V1/28

    摘要: 本发明公开一种节点式地震仪数据文件管理系统及方法,属于地质勘探资料管理技术领域,系统包括原始数据文件解析模块和文件合并模块;原始数据文件解析模块根据预定义的数据帧格式,对节点式地震仪记录的原始数据文件进行解析以获取采样信息;文件合并模块根据采样信息将不同编号采集站采集到的数据文件进行合并。方法包括根据预定义的数据帧格式,对节点式地震仪记录的原始数据文件进行解析以获取原始数据文件的采样信息;根据采样信息将不同编号采集站采集到的数据文件进行合并。根据节点式地震仪采集的原始数据文件的采样信息,将各原始数据文件合并成单一的文件,提高了数据文件的检索效率,节省了对原始数据文件进行整理的时间。

    一种实时无线逐级上传式地震仪采集系统

    公开(公告)号:CN105425279A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510730089.1

    申请日:2015-11-02

    发明人: 杨阳 曹桂平 陈静

    IPC分类号: G01V1/00 G01V1/24

    CPC分类号: G01V1/003 G01V1/242

    摘要: 本发明公开了一种实时无线逐级上传式地震仪采集系统,包括有连接于每个交叉站两侧的多个采集站,相邻的采集站之间通过WIFI无线连接;每个采集站均包括有中央处理器,与中央处理器连接的现场可编程门阵列、WIFI片上系统和内存芯片,以及与现场可编程门阵列连接的模数转换器;WIFI片上系统在Linux操作系统中被抽象出两个以太网口接口WLAN1和WLAN0,其中,WLAN1接收下级采集站传输过来的数据,WLAN0负责将本级采集站采集的数据以及下级采集站发送的数据合并发送到上一级的采集站。本发明中的采集站采用无线逐级传输技术,安装简单、成本低,且采集传输距离支持一条测线至少100道。

    一种适用于地球物理勘探的数据无损压缩传输方法

    公开(公告)号:CN103197343B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310078074.2

    申请日:2013-03-12

    IPC分类号: G01V1/22

    摘要: 本发明公开了一种适用于地球物理勘探的数据无损压缩传输方法,对多个采样点的采样值进行组帧,然后根据数据无损压缩算法对帧内各通道内的数据进行变量S的计算,然后根据S选择压缩处理方法,最后将压缩后的数据进行传输。本发明大大降低系统对数据传输速率的要求,降低系统设计复杂度,增加系统稳定性以及系统的制造和维护成本;另外在同等数据率下可有效减少数据传输时间,进而减少系统死时间。

    用于地震勘探仪器的电源工作站及其工作方法

    公开(公告)号:CN103353609A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310286571.1

    申请日:2013-07-10

    发明人: 曹桂平 陈静 高雅

    IPC分类号: G01V1/22

    摘要: 本发明涉及一种用于地震勘探仪器的电源工作站及其工作方法,与现有技术相比解决了电源工作站无法集数据采集、缓存转发和供电功能集中的缺陷。本发明包括FPGA芯片和与FPGA芯片相连的本地电源,还包括主SDRAM、从SDRAM、本地数据采集芯片、电源管理模块和网络变压器,所述的本地数据采集芯片与FPGA芯片的采集驱动模块相连,所述的主SDRAM和从SDRAM分别与FPGA芯片的SDRAM乒乓控制模块相连,所述的网络变压器通过电源管理模块与FPGA芯片的电源控制模块相连。本发明可以集数据采集、缓存、转发和供电功能于一体,采用乒乓缓存工作方式,为大型特别是万道的地震勘探仪器系统的实现提供了途径。

    适用于陆上地球物理勘探数据采集站的自适应性低功耗方法

    公开(公告)号:CN102809760A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210257375.7

    申请日:2012-07-24

    IPC分类号: G01V1/22

    摘要: 本发明公开了一种适用于陆上地球物理勘探数据采集站的自适应性低功耗方法,即当采集站处于空闲模式时,控制模拟电源停止向模拟电路供电,模拟电路停止工作,采集站进入低能耗工作模式,降低采集站功耗,进而降低了整个地震勘探仪器的功耗,增加了系统电源使用寿命和系统待机时间,避免了电池更换频繁,提高了野外施工的效率。

    适用于节点地震仪的时钟产生装置及方法

    公开(公告)号:CN109557577B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201910041057.9

    申请日:2019-01-16

    摘要: 本发明公开了一种适用于节点地震仪的时钟产生装置及方法,属于地球物理勘探技术领域,包括:晶振、GPS模块以及单片机;GPS模块输出接口与单片机的通用输入输出接口连接,单片机的电压输出引脚与晶振的电压控制引脚连接,晶振的时钟信号输出引脚接单片机输入接口,并同步输出校正后的时钟信号至ADC。本发明提出的方案相较于传统的节点式地震仪采用增加FPGA来动态调整其内部计数器的分频系数来间接调谐晶振频率的方法,其可以将整个仪器的功耗降低至一半以下。相较于不进行晶振频率校正的节点式地震仪,可以大幅提高老化指标,使其进行长时间的采集时可显著降低同步误差,从而提高数据采集精度以及后续数据处理剖面反演的精度。