地球物理勘探仪器绪论.ppt
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1、关于地球物理勘探仪器绪论现在学习的是第1页,共29页物探仪器的作用与分类场类型:(1) 以岩(矿)石弹性差异为基础,研究弹性波在岩石中传播规律的地震勘探;(2) 以岩(矿)石电(介电、磁)性差异为基础,研究导电(介电、导磁)地质体引起的地电(电磁)异常的电法勘探;(3) 以岩(矿)石密度差异为基础,研究密度不均匀地质体引起的重力异常的重力勘探;(4) 以岩(矿)石磁性差异为基础,研究磁性地质体引起的磁异常的磁法勘探;(5) 以岩(矿)石中放射性元素含量及种类的差异为基础,研究天然的或人工激发的辐射异常的核地球物理勘探;(6) 以岩(矿)石温度差异为基础,研究储热地质体引起的地热异常的地热勘探。
2、应用领域(1)区域性地质资源调查。 海、陆、空 (2)工程地质环境调查。(3)工程或巷道掘进过程中的超前预测。 (4)工程施工质量及工程现状的检测。 (5)环境地质方面。 (6)水资源的凋查。(7)考古及文物保护方面的调查。绪论现在学习的是第2页,共29页物探仪器的分类重力仪磁力仪电法仪(直流、交流、电磁法EM、TEM、雷达)地震仪核物探仪测井仪绪论现在学习的是第3页,共29页现在学习的是第4页,共29页现在学习的是第5页,共29页地球物理勘探仪器绪论预备知识:信号测量、存储、传输现在学习的是第6页,共29页信号测量信号测量1:信号放大电路:信号放大电路 用来放大传感器输出的微弱电压,电流或电
3、荷信号的放大电路称为测量信号放大电路,亦称仪用放大电路。 对其基本要求是:输入阻抗应与传感器输出阻抗相匹配;一定的放大倍数和稳定的增益;低噪声;低的输入失调电压和输入失调电流以及低的漂移;足够的带宽和转换速率(无畸变的放大瞬态信号);高输入共模范围(如达几百伏)和高共模抑制比;可调的闭环增益;线性好、精度高;成本低。 现在常使用集成运算放大器来组成信号放大电路。集成运算放大器(简称运放)是一种高电压放大倍数的直接耦合放大器。它工作在放大区时,输入和输出呈线性关系,所以它又被称为线性集成电路。 现在学习的是第7页,共29页2种常用信号放大电路: (1)、电桥放大电路由传感器电桥和运算放大器组成的
4、放大电路或由传感器和运算放大器构成的电桥都称为电桥放大电路。一般被测量是非常微弱的,必须用专门的电桥电路来测量这种微弱的变化,应用于电参量式传感器,如电感式、电阻应变式、电容式传感器等,经常通过电桥转换电路输出电压或电流信号,并用运算放大器作进一步放大,或由传感器和运算放大器直接构成电桥放大电路,输出放大了的电压信号。图1.1为惠根斯电桥原理图。现在学习的是第8页,共29页2种常用信号放大电路: (2)、可编程增益放大电路放大电路的增益通过数字逻辑电路由确定的程序来控制,这种电路称为可编程增益放大电路,亦称程控增益放大电路,简称PGA。例如图1.2,程序为A=0(开关A断开) 、B=0(开关B
5、断开)时,放大电路的电压放大倍数为-R/R1;当程序为A=1(开关A闭合) 、B=0(开关B断开)时,放大倍数为- R2R/R1(R2+R);当程序为A=0(开关A断开)、B=1(开关B闭合),放大倍数为 R3R/R1(R3+R);当程序为A=1、B=1(开关A、B均闭合),放大倍数为R2R3R/R1(R2 R3+R3 R +R R2)。因此可编程增益放大电路的增益是通过数字逻辑电路由确定的程序来控制。 现在学习的是第9页,共29页信号测量信号测量2: 滤波电路滤波电路只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,叫做经典滤波器或滤波电路。 任何一个电子系统都具有自
6、己的频带宽度 滤波器电路的幅频特性 对于滤波器,增益幅度不为零的频率范围叫做通频带,简称通带,增益幅度为零的频率范围叫做阻带。 通带内信号所获得的增益,叫做通带增益,阻带中信号所得到的衰减,叫做阻带衰减。在工程实际中,一般使用dB作为滤波器的幅度增益单位。低通LP、高通HP、带通BP 现在学习的是第10页,共29页a和b是用运算放大器设计的两种一阶Butterworth滤波电路的电路 图a是反相输入一阶低通滤波器,实际上就是一个积分电路,其分析方法与一阶积分电路相同。图b是同相输入的一阶低通滤波器。根据给定的电路图可以得到:现在学习的是第11页,共29页信号测量3:ADC(模拟数字转换器)原理
7、 A/D转换器的指标主要有转换精度和转换时间等指标。 分辨率指A/D转换器对输入模拟信号的分辨能力。从理论上讲,一个输出为n位二进制数的A/D转换器应能区分输入模拟电压的2n个不同量级,能区分输入模拟电压的最小差异为(满量程输入的1/2n)。例如,A/D转换器的输出为12位二进制数,最大输入模拟信号为10V,则其分辨率为双积分型A/D转换器的转换速度最慢,需几百毫秒左右;逐次逼近式A/D转换器的转换速度较快,转换速度在几十微秒;并联型A/D转换器的转换速度最快,仅需几十纳秒时间。 现在学习的是第12页,共29页A/D转换器的类型有多种,可以分为直接A/D转换器和间接A/D转换器两大类。在直接A
8、/D转换器中,输入的模拟信号直接被转换成相应的数字信号;直接型A/D转换器,它们的优点是转换速度快,但转换精度受分压电阻、基准电压及比较器阈值电压等精度的影响,精度较差, 而在间接A/D转换器中,输入的模拟信号先被转换成某种中间变量(如时间t、频率f等),然后再将中间变量转换为最后的数字量。 并行A/D转换器:是一种直接型直接型A/D转换器转换器,它由电压比较器,寄存器和编码器三部分构成。并行A/D转换器的转换时间仅取决于各器件的延迟时间和时钟脉冲宽度。所以,并行A/D转换器是转换速度最快的一种A/D转换器。但该电路的所需元件数目会随转换器输出位数的增多呈几何级数增加。现在学习的是第13页,共
9、29页逐位逼近型A/D转换器是一种直接型A/D转换器,这种转换器的原理图如图1.6所示,其内部包含一个D/A转换器。这种转换器是将模拟量输入vI与一系列由D/A转换器输出的基准电压进行比较而获得的。比较是从高位到低位逐位进行的,并依次确定各位数码是1还是0。转换开始前,先将逐位逼近寄存器(SAR)清0,开始转换后,控制逻辑将寄存器(SAR)的最高位置1,使其输出为100000的形式,这个数码被D/A转换器转换成相应的模拟电压uO送至电压比较器作为比较基准、与模拟量输入vI进行比较。若uOvI,说明寄存器输出的数码大了,应将最高位改为0(去码),同时将次高位置1,使其输出为010000的形式;若
10、uOvI,说明寄存器输出的数码还不够大,因此,除了将最高位设置的1保留(加码)外,还需将次高位也设置为1,使其输出为110000的形式。然后,再按上面同样的方法继续进行比较,确定次高位的1是去码还是加码。这样逐位比较下去,直到最低位止,比较完毕后,寄存器中的状态就是转化后的数字输出。 现在学习的是第14页,共29页 间接型A/D转换器:双积分双积分ADC的基本原理是对输入模拟电压和参考电压分别进行两次积分,将输入电压平均值变成与之成正比的时间间隔,然后利用时钟脉冲和计数器测出此时间间隔,进而得到相应的数字量输出。由于该转换电路是对输入电压的平均值进行变换,所以它具有很强的抗工频干扰能力,在数字
11、测量中得到广泛应用。 现在学习的是第15页,共29页 -转换器又称为过采样转换器,它采用增量编码方式即根据前一量值与后一量值的差值的大小来进行量化编码。-型ADC包括模拟-调制器和数字抽取滤波器。-调制器主要完成信号抽样及增量编码,它给数字抽取滤波器提供增量编码即-码;数字抽取滤波器完成对-码的抽取滤波,把增量编码转换成高分辨率的线性脉冲编码调制的数字信号。因此抽取滤波器实际上相当于一个码型变换器。 优点:分辨率较高,高达24位;转换速率高,高于积分型和压频变换型ADC;价格低;内部利用高倍频过采样技术,实现了数字滤波,降低了对传感器信号进行滤波的要求。缺点:高速-型ADC的价格较高;在转换速
12、率相同的条件下,比积分型和逐次逼近型ADC的功耗高。 现在学习的是第16页,共29页信号测量4:数据存储数据存储 1: 简称:Cache标准:Cache Memory中文:高速缓存2:简称:DDR标准:Double Date Rate中文:双倍数据传输率3:简称:DIMM标准:Dual in Line Memory Module中文:双直列内存条4:简称:DRAM标准:Dynamic Random Access Memory中文:动态随机存储器5:简称:ECC标准:Error Checking and Correction)在处理单位作错误侦测和改正所有的单一位的误差,也可以作双位或多位的误差
13、核对与改正。6:简称:EDO DRAM标准:Extend Data Out Dynamic Random Access Memory中文:EDO动态随机存储器 7:简称:EEPROM标准:Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory中文:电子抹除式只读存储器8:简称:EPROM标准:Erasable Programmable Read-Only Memory中文:紫外擦除只读存器9:简称:Flash标准:Memory中文:闪烁存储器10:简称:FeRAM标准:Ferroelectric random access memory中文:铁电
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