一种基于小波变换的被动源面波频散谱分析的处理方法

    公开(公告)号:CN117950030A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410129596.9

    申请日:2024-01-30

    发明人: 刘贵熙 杨阳 陈静

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明提供一种基于小波变换的被动源面波频散谱分析的处理方法,具体为S1、自适应时间分段切割:根据探测深度范围、分辨率和预估面波波速计算分频频点,并根据各所述分频频点计算相应的分段时长,并将原始数据d切割成分段数据dm;S2、数据段分频处理:对所述分段数据dm进行小波卷积分频;S3、单频数据分析:对分频后的数据的信噪比进行评价和筛选,并计算数据的有效相位信息P;S4、频散谱成像过程:根据各道的所述有效相位信息P,计算出各道之间的相位差ΔP;结合两道之间的距离差Δx,依次算出频率f下的相速度#imgabs0#合成f‑V二维频散能量谱。本发明通过自适应时间分段切割,有效保证了被动源面波数据低频信号的完整性和高频信号的稳定性。

    微动采集设备、无线遥测系统及数据质量监控方法

    公开(公告)号:CN109856675B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910169075.5

    申请日:2019-03-06

    摘要: 本发明公开了一种微动采集设备、系统及数据质量监控方法,属于地震仪电子技术领域,包括其连接在拾震器的输出端,包括数据采集模块、数据处理模块、网口转发模块、GPS模块和数据存储模块,拾震器输出端连接数据采集模块,数据采集模块和GPS模块均与数据处理模块连接,数据处理模块、网口转发模块和数据存储模块均连接至嵌入式Linux系统平台。通过GPS卫星标准的时间信号自动地、实时地对内部时钟信号进行校正,可在长时间数据采集中确保各微动采集设备进行数据采集的同步性。

    一种具有负延时功能的地震勘探仪及其数据采集方法

    公开(公告)号:CN107843918B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201711354969.9

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G01V1/22

    摘要: 本发明公开了一种具有负延时功能的地震勘探仪及其数据采集方法,地震勘探仪包括有上位机、与上位机连接的主控站、与主控站串联连接的多个采集站;主控站上设置有触发接口,触发接口与震源连接;上位机上连接有噪音数据缓存器、地震数据缓存器和数据存储器。本发明通过保存震源激发地震波之前一段时间的数据,通过设置震源触发信号有效前后数据帧的帧头不同区分数据类型,使得采集过程连续不间断,保证了地震波记录过程的完整性,整个过程简单,效率高且智能化水平较高。(56)对比文件董力科等《.基于存储测试的爆炸振动测量系统的设计与实现》.伺服控制.2013,(第1期),第50-52页.彭猛等《.4π BaF_2装置的触发系统研究》.原子能科学技术.2016,第50卷(第10期),第1866-1870页.孙万荣等《.数据采集系统中触发采集控制电路的设计》.电子技术应用.1997,(第9期),第35-36页.汪源浚《.数字存储示波器的负延迟功能》.教学与科技.2016,(第4期),第18-22页.周永强等《.存储示波器在测量核爆炸电磁脉冲中的应用》《.海军工程大学学报》.1998,(第3期),第20页.张晶威等《.近距爆破源振动采集系统》《.电子测试》.2012,(第6期),第62-67页.韩博等《.煤矿岩巷毫秒延期爆破振动测试与控制技术研究》《.煤炭学报》.2013,第38卷(第2期),第209-214页.杨贵祥等《.单点单分量高密度地震采集技术及应用》《.油气藏评价与开发》.2011,第1卷(第3期),第12-18页.

    一种实现无缆存储式地震仪的数据回收方法

    公开(公告)号:CN107979647B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201711287275.8

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: H04L29/08 H04L29/06

    摘要: 本发明公开了一种无缆式存储式地震仪数据回收方法,首先搭建基于交换机的无缆式存储式地震仪数据回收拓扑系统,将连接在交换机端口上的无缆式存储式地震仪视为采集站节点,主机创建回收数据文件表通过交换机发送到各个采集站节点上,各采集站节点对回收数据文件表进行解析后,可并行检索满足要求的数据文件,最后各采集站节点并行上传数据文件;此外,采用的多线程技术和断点续传技术更加完善的实现数据文件传输的基本功能,提高了数据文件的回收效率,提供更便捷高效的数据回收服务。

    一种无缆存储式地震仪数据采集方法

    公开(公告)号:CN108051850B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201711290784.6

    申请日:2017-12-07

    IPC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。

    一种地震观测系统的地震测线的确立方法

    公开(公告)号:CN108020860A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711288355.5

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: G01V1/00

    CPC分类号: G01V1/003

    摘要: 本发明公开了地震观测系统的地震测线的确立方法,首先在垂直于地形走向的方向确定出炮线位置,一次得出大致的共中心点(CMP)位置以及CMP面元大小,然后选取炮线弯曲的拐点为参考点,得到炮点和接收点坐标位置,进而得到共中心点坐标,最终得到测线的具体位置。本发明测线位置测试准确,从而提高了地震观测系统测试地震原始数据的分辨率和信噪比,确保了测试的准确性。

    一种检波器一致性检测方法

    公开(公告)号:CN107807414A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711287266.9

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: G01V13/00

    CPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明公开了一种检波器一致性检测方法,首先以半径R画一个圆,在圆心处做上标记;然后将多个待测试的检波器等间距的放在圆周上,人工震源放在圆心的位置;最后将多个待测试的检波器均与检波器采集系统连接,启动人工震源,通过检波器采集系统观察各检波器接收到波形的起震时间及起震方法是否一致,从而判断多个检波器的一致性。本发明在圆周上设计多个检波器,保证了多个检波器与人工震源的距离相等,避免了由于距离因素造成的检波器一致性误差;本发明只要圆周的半径大小符合检波器设置的要求,即可同时测量大量检波器的一致性,并保证相对较高的测量精度,节省大量的人力物力及时间。

    用于软件测试的分布式地震仪模拟系统及软件测试方法

    公开(公告)号:CN106802981A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201611255583.8

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G06F17/50 G06F11/36 G01V13/00

    摘要: 本发明提供一种用于软件测试的分布式地震仪模拟系统及软件测试方法,属于地球物理勘探仪器软件测试技术领域,系统包括依次连接的参数设置模块、数据生成模块以及通信模块,数据生成模块与通信模块进行双向通信;参数设置模块用于设置模拟参数并将模拟参数发送至数据生成模块;数据生成模块基于参数设置模块中设置的模拟参数,通过通信模块与分布式地震仪数据采集软件进行双向通信以对分布式地震仪数据采集软件进行测试。方法包括应用上述分布式地震仪模拟系统对分布式地震仪数据采集软件进行测试。通过模拟分布式地震仪对数据采集软件进行测试,避免使用分布式地震仪设备进行测试所面临的弊端。

    基于以太网物理层芯片速率连续可变的收发器及传输方法

    公开(公告)号:CN106788566A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611254153.4

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: H04B1/40 H04L12/02

    CPC分类号: H04B1/40 H04L12/02

    摘要: 本发明公开了一种基于以太网物理层芯片速率连续可变的收发器及传输方法,属于地震勘探技术领域,收发器包括FPGA控制芯片、和第一、第二PHY芯片,FPGA分别通过时钟接口与第一、第二PHY芯片的输入接口连接、通过数据输入输出接口RGMII或MII与第一、第二PHY芯片连接以及通过数据管理输入输出接口MDIO与第一、第二PHY芯片连接。另外公开一种利用上述收发器进行数据传输的方法。本发明仅采用FPGA主控芯片通过MII接口与PHY芯片连接,进行数据传输,而且本发明中采用FPGA直接驱动PHY参考时钟,节省了CPU、无源25MHz晶振等器件的使用,大大减少了数据传输所需要的器件,降低了收发器的成本和功耗,对野外施工及地震勘探等领域具有重要的意义。