基于单通道激电接收机的数据采集系统和方法技术方案

技术编号:39499215 阅读:8 留言:0更新日期:2023-11-24 11:29
本公开提供了一种基于单通道激电接收机的数据采集系统和方法,系统包括:数据发送端和数据接收端;数据发送端包括:发射机,所述发射机用于向至少一个探测点发送勘探信号;数据接收端包括:接收机

【技术实现步骤摘要】
基于单通道激电接收机的数据采集系统和方法


[0001]本公开涉及地球物理勘查
,尤其涉及一种单通道激电接收机的数据采集系统和方法


技术介绍

[0002]激发极化法
(IP
,简称激电
)
是地球物理勘查中一种常用方法,可提供视电阻率和视极化率参数,目前对于半衰时

衰减曲线和衍生指数的进一步应用也在研究发展中

激电测量常应用在金属矿产勘查

地下水调查以及工程地质勘察中

从上世纪
50
年代中期至今,激发极化法经历几十年的应用以及在软硬件方面发展完善,已成为物探电法勘查中一种常用且有效的重要方法之一

如在金属矿勘查方面,很多金属矿体与金属硫化物有密切关系,激电对于金属硫化物有很好的反应效果;在部分韧性剪切带中的金属矿体与石墨化单元有空间上赋存相关性,利用激电异常也可以为工程布设提供较好的施工位置;在地下水调查中,由视电阻率和视极化率圈定激电异常也可以较好的反映其分布状况

目前,激电测量已成为被广泛使用的一种地球物理勘查方法

[0003]根据电法勘查理论,基于不同发射端和接收端的布设情况,激发极化法有激电中梯装置

二极装置

偶极

偶极装置

对称四极装置

联合剖面装置

三极装置等多种电法装置
。<br/>其中,三极装置是一种既可进行激电剖面测量,也可进行激电测深的装置

当固定收发距进行测量时,即为剖面测量;当每个测点收发距不同进行测量时,即为激电测深测量

在地表覆盖较强的地区,为了实现对地下目标体分布和延深的探测,开展激电测深可获得地下目标体的电性特征,通过进一步反演解释可为槽探

钻探等地质工程的布设提供依据

随着地下深部矿体

工程以及地下水等对地下深部勘查需求逐渐增多,激电测深的应用也更为广泛,对应与激电测深的方法和设备也发展出多种

[0004]现有技术中,激电设备主要有多通道集成式

单通道分布式

其中,多通道集成式因较轻便

自动化程度高且采集效率高而逐渐成为主流,但其用于扫面工作则效率较低,另外也因数据采集过程中对数据质量人为主观判断的缺失,而使得数据中因为信号弱

电极接地不良等问题导致数据出现“坏点”,另外其操作本身因为多集中的性质而使得参数增多从而导致易出错

另外,多通道激电装置价格往往达到几十万甚至百万元以上,使得作业勘查生产成本较高

而单通道分布式三极测深方法则需要多台单通道激电接收机,或者高频率跑极,使得设备成本或者人工成本大幅增加,且工作效率较低;且很多地勘单位以前使用单通道装置进行激电测量,现在随着激电测深工作开展,面临单通道效率低,而另购买多通道设备则需增加较高设备成本的局面


技术实现思路

[0005]本公开提供了一种单通道激电接收机的数据采集系统和方法,以至少解决现有技术中存在的以上技术问题

[0006]第一方面,本公开实施例提供了一种基于单通道激电接收机的数据采集系统,所
述系统包括:数据发送端和数据接收端;其中,
[0007]所述数据发送端包括:发射机,所述发射机用于向至少一个探测点发送勘探信号;
[0008]所述数据接收端包括:接收机

至少两个不极化电极,以及,用于连接所述接收机和所述至少两个不极化电极的电道集成转换装置;
[0009]所述接收机,用于接收所述勘探信号,根据所述勘探信号确定地质数据;所述勘探信号经过地下测点后,由所述接收机通过测量通道接收;所述测量通道为所述电道集成转换装置连接任意两个不极化电极和所述接收机形成的通道;
[0010]所述电道集成转换装置,用于切换所述接收机的接线端
M
所连接的不极化电极和接线端
N
所连接的不极化电极,以切换测量通道

[0011]第二方面,本公开实施例提供了一种基于单通道激电接收机的数据采集方法,所述方法应用于以上所述的基于单通道激电接收机的数据采集系统;所述方法包括:
[0012]获取预设的数据采集表;
[0013]根据预设的数据采集表,针对每个探测点,调整所述电道集成转换装置与所述接收机的接线端
M
和接线端
N
的连接关系,以切换所述探测点采用的测量通道;
[0014]将所述供电
A
极放置于探测点后,所述发射机发送勘探信号;
[0015]所述接收机接收所述勘探信号,根据接收到的所述勘探信号确定地质数据;所述勘探信号经过地下测点后,由所述接收机通过测量通道接收;所述测量通道为所述电道集成转换装置连接任意两个不极化电极和所述接收机形成的通道

[0016]本公开的基于单通道激电接收机的数据采集系统和方法,所述系统包括:数据发送端和数据接收端;其中,所述数据发送端包括:发射机,所述发射机用于向至少一个探测点发送勘探信号;所述数据接收端包括:接收机

至少两个不极化电极,以及,用于连接所述接收机和所述至少两个不极化电极的电道集成转换装置;所述接收机,用于接收所述勘探信号,根据所述勘探信号确定地质数据;所述勘探信号经过地下测点后,由所述接收机通过测量通道接收;所述测量通道为所述电道集成转换装置连接任意两个不极化电极和所述接收机形成的通道;所述电道集成转换装置,用于切换所述接收机的接线端
M
所连接的不极化电极和接线端
N
所连接的不极化电极,以切换测量通道

如此,通过电道集成转换装置切换单通道激电接收机连接的两个不极化电极,从而切换所述单通道激电接收机连接的测量通道,实现单通道激电接收机的多通道测量

[0017]应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本公开的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本公开的范围

本公开的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解

附图说明
[0018]通过参考附图阅读下文的详细描述,本公开示例性实施方式的上述以及其他目的

特征和优点将变得易于理解

在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本公开的若干实施方式,其中:
[0019]在附图中,相同或对应的标号表示相同或对应的部分

[0020]图1示出了本公开实施例的基于单通道激电接收机的数据采集系统的结构示意图;
[0021]图2示出了本公开实施例的电道集成转换装置的结构示意图一;<本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种基于单通道激电接收机的数据采集系统,其特征在于,所述系统包括:数据发送端和数据接收端;其中,所述数据发送端包括:发射机,所述发射机用于向至少一个探测点发送勘探信号;所述数据接收端包括:接收机

至少两个不极化电极,以及,用于连接所述接收机和所述至少两个不极化电极的电道集成转换装置;所述接收机,用于接收所述勘探信号,根据所述勘探信号确定地质数据;所述勘探信号经过地下测点后,由所述接收机通过测量通道接收;所述测量通道为所述电道集成转换装置连接任意两个不极化电极和所述接收机形成的通道;所述电道集成转换装置,用于切换所述接收机的接线端
M
所连接的不极化电极和接线端
N
所连接的不极化电极,以切换测量通道
。2.
根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述电道集成转换装置包括:第一组接线端子

第二组接线端子

第三组接线端子;每组接线端子包括
X
个接线端子;
X
大于等于2;其中,所述第一组接线端子中每个接线端子分别连接一个不极化电极;所述第二组接线端子中任意一个接线端子与所述第一组接线端子中的一个接线端子连接,且,与所述第三组接线端子中的一个接线端子连接
。3.
根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述电道集成转换装置,用于切换所述接收机的接线端
M
与所述第二组接线端子的连接关系,以切换所述接线端
M
所连接的不极化电极;以及,切换所述接收机的接线端
N
与所述第三组接线端子的连接关系,以切换所述接线端
N
所连接的不极化电极
。4.
根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述不极化电极的数量为至少两个;所述第一组接线端子,包括以下至少两个:用于连接第一不极化电极的第一接线端子;用于连接第二不极化电极的第二接线端子;用于连接第三不极化电极的第三接线端子;用于连接第四不极化电极的第四接线端子;用于连接第五不极化电极的第五接线端子;用于连接第六不极化电极的第六接线端子;用于连接第七不极化电极的第七接线端子;用于连接第八不极化电极的第八接线端子;用于连接第九不极化电极的第九接线端子;用于连接第十不极化电极的第十接线端子
。5.
根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述第二组接线端子包括以下至少两个:第十一接线端子

第十二接线端子

第十三接线端子

第十四接线端子

第十五接线端子

第十六接线端子

第十七接线端子

第十八接线端子

第十九接线端子

第二十接线端子;所述第三组接线端子包括以下至少两个:第二十一接线端子

第二十二接线端子

第二十三接线端子

...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘新业曹强马宏刘建龙魏丰
申请(专利权)人:中国地质矿业有限公司
类型:发明
国别省市:

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