一种隧道瞬变电磁多点阵列式探测方法

    公开(公告)号:CN102508308B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110343660.6

    申请日:2011-11-03

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/12 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种隧道瞬变电磁多点阵列式探测方法,包括以下步骤:1)在隧道掌子面布置瞬变电磁发射天线;2)连接瞬变电磁设备;3)对隧道内预先设定的测点采集垂直分量;4)移动发射天线,重复第3)步直到完成整条测线的数据采集;5)将数据传输到计算机进行处理,计算二维视电阻率深度;6)将第5)步得到的视电阻率深度数据按照测点空间位置布置形成离散三维视电阻率数据体;7)将第6)步的离散数据体进行三维空间插值形成三维插值视电阻率图。由该图即可确定隧道中含水构造的形态和空间分布。该方法通过三维插值视电阻率图和切片图,分析得到了隧道含水构造的空间展布规律,并能够对观察含水构造进行多方位多角度的观察。

    一种基于多频偏共振激发的三维核磁共振叠前反演方法

    公开(公告)号:CN106556876B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201611040142.6

    申请日:2016-11-11

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种基于多频偏共振激发的三维核磁共振叠前反演方法,包括:将测区划分地下介质的电性结构与电导率的三维分布特征;确定一个共振响应信号通道的激发频率及其拉莫尔频率,并据此确定其他多个通道中FID信号的激发频率与确定的拉莫尔频率之间的频率偏差;提取各个通道内FID信号的实分量、正交分量并计算对应相位;建立偏共振激发条件下每个通道内的正演模型,求取对应FID信号的响应核函数;构建每个通道内的反演目标函数与反演方程,并对每个通道内的FID信号分别进行三维复信号反演;对每个通道内所得到的反演结果进行相关叠加处理。本发明同时发挥复数FID信号与偏共振激发条件在反演分辨率上的优势。

    一种伪随机扫频核磁共振探测仪器

    公开(公告)号:CN106383364B

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201610431261.8

    申请日:2016-06-16

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/14

    摘要: 本发明公开了一种伪随机扫频核磁共振探测仪器,该仪器包括控制与通信模块、脉冲发射模块、响应信号接收模块、频率扫描控制模块和脉冲频率调制模块;响应信号接收模块采集伪随机扫频核磁共振激发脉冲所激发的核磁共振响应信号,并传送至控制与通信模块;控制与通信模块根据核磁共振响应信号特征计算当前激发频率与真实拉莫尔频率的频率偏离程度来判断接收到的响应信号是否为最佳响应信号。该仪器能够发射伪随机扫频核磁共振激发脉冲,从而对多个频点上的核磁共振响应进行激发。

    一种基于多频偏共振激发的三维核磁共振叠前反演方法

    公开(公告)号:CN106556876A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611040142.6

    申请日:2016-11-11

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/38

    CPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种基于多频偏共振激发的三维核磁共振叠前反演方法,包括:将测区划分地下介质的电性结构与电导率的三维分布特征;确定一个共振响应信号通道的激发频率及其拉莫尔频率,并据此确定其他多个通道中FID信号的激发频率与确定的拉莫尔频率之间的频率偏差;提取各个通道内FID信号的实分量、正交分量并计算对应相位;建立偏共振激发条件下每个通道内的正演模型,求取对应FID信号的响应核函数;构建每个通道内的反演目标函数与反演方程,并对每个通道内的FID信号分别进行三维复信号反演;对每个通道内所得到的反演结果进行相关叠加处理。本发明同时发挥复数FID信号与偏共振激发条件在反演分辨率上的优势。

    一种隧道瞬变电磁多点阵列式探测方法

    公开(公告)号:CN102508308A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110343660.6

    申请日:2011-11-03

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/12 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种隧道瞬变电磁多点阵列式探测方法,包括以下步骤:1)在隧道掌子面布置瞬变电磁发射天线;2)连接瞬变电磁设备;3)对隧道内预先设定的测点采集垂直分量;4)移动发射天线,重复第3)步直到完成整条测线的数据采集;5)将数据传输到计算机进行处理,计算二维视电阻率深度;6)将第5)步得到的视电阻率深度数据按照测点空间位置布置形成离散三维视电阻率数据体;7)将第6)步的离散数据体进行三维空间插值形成三维插值视电阻率图。由该图即可确定隧道中含水构造的形态和空间分布。该方法通过三维插值视电阻率图和切片图,分析得到了隧道含水构造的空间展布规律,并能够对观察含水构造进行多方位多角度的观察。

    一种伪随机扫频核磁共振探测仪器

    公开(公告)号:CN106383364A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610431261.8

    申请日:2016-06-16

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/14

    CPC分类号: G01V3/14

    摘要: 本发明公开了一种伪随机扫频核磁共振探测仪器,该仪器包括控制与通信模块、脉冲发射模块、响应信号接收模块、频率扫描控制模块和脉冲频率调制模块;响应信号接收模块采集伪随机扫频核磁共振激发脉冲所激发的核磁共振响应信号,并传送至控制与通信模块;控制与通信模块根据核磁共振响应信号特征计算当前激发频率与真实拉莫尔频率的频率偏离程度来判断接收到的响应信号是否为最佳响应信号。该仪器能够发射伪随机扫频核磁共振激发脉冲,从而对多个频点上的核磁共振响应进行激发。

    一种核磁共振与瞬变电磁一体化探测仪器及工作方法

    公开(公告)号:CN106154341A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610451149.0

    申请日:2016-06-21

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/14 G01V3/10

    CPC分类号: G01V3/14 G01V3/10

    摘要: 本发明公开了一种核磁共振与瞬变电磁一体化探测仪器,包括主机、发射线圈、接收探头以及上位机系统,主机包括输出核磁共振激发脉冲和瞬变电磁激发脉冲的发射模块,采集核磁共振与瞬变电磁两种响应信号的接收模块,实现上位机系统与主机控制模块之间的指令与数据交互的通信模块;发射模块向发射线圈提供脉冲输出,接收模块对接收探头采集的信号进行前置滤波放大处理,并将处理后的信号传输给控制模块。本发明在核磁共振激发脉冲的发射方面放弃了传统的单频正弦波激发方式,从而省去了体积庞大的谐振电路,有利于在施工条件复杂的隧道中开展工作。本发明设计的同时搭载多个探头的线圈支架,具有可满足多探头阵列同时接收的观测需求的优点。

    一种核磁共振与瞬变电磁一体化探测仪器及工作方法

    公开(公告)号:CN106154341B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201610451149.0

    申请日:2016-06-21

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V3/14 G01V3/10

    摘要: 本发明公开了一种核磁共振与瞬变电磁一体化探测仪器,包括主机、发射线圈、接收探头以及上位机系统,主机包括输出核磁共振激发脉冲和瞬变电磁激发脉冲的发射模块,采集核磁共振与瞬变电磁两种响应信号的接收模块,实现上位机系统与主机控制模块之间的指令与数据交互的通信模块;发射模块向发射线圈提供脉冲输出,接收模块对接收探头采集的信号进行前置滤波放大处理,并将处理后的信号传输给控制模块。本发明在核磁共振激发脉冲的发射方面放弃了传统的单频正弦波激发方式,从而省去了体积庞大的谐振电路,有利于在施工条件复杂的隧道中开展工作。本发明设计的同时搭载多个探头的线圈支架,具有可满足多探头阵列同时接收的观测需求的优点。

    用于物理模拟试验的隧道瞬变电磁超前探测阵列式天线

    公开(公告)号:CN103050769A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310018126.7

    申请日:2013-01-18

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q1/36 H01Q21/00

    摘要: 本发明公开了一种用于物理模拟试验的隧道瞬变电磁超前探测阵列式天线,其特征是,包括发射天线、接收天线,发射天线与发射机连接,接收天线与接收机通过接收天线自适应多通道采集装置连接,所述发射天线、接收天线分别固定在电绝缘材料的发射天线支撑骨架、接收天线支撑骨架上,所述发射天线支撑骨架、接收天线支撑骨架分别与电绝缘固定装置连接,发射天线支撑骨架、接收天线支撑骨架之间通过电绝缘材料连接,发射天线为正方形;发射天线和接收天线采用不同的特殊绕制方法制作,具有数据采集效率高,能够适应市面上现有的单通道和三通道的仪器以及后续可能出现的多通道仪器,采集的数据是三维立体数据,为进一步的三维成像研究提供基本数据。