【技术实现步骤摘要】
本技术属于地质探测设备,尤其涉及一种深海无人蓝光采集定位系统。
技术介绍
1、随着科技的不断发展和人类对深海的探索深入,深海资源的开发和利用已经成为了一个新的热点领域。扩张洋脊附近的海底热液活动对海洋生物、海洋化学以及海洋地质等产生着巨大的影响,其中海底多金属硫化物蕴涵着大量的铜、锌、银、金等金属资源,是一种在未来极具开采潜力的新资源。多金属硫化物是下渗的海水在洋壳深部,受深部热源加热,淋滤出洋壳中的重要金属元素,在返回海底喷发过程中与海水发生化学交换和物质沉淀的产物。而深海环境复杂、危险性高,传统的深海勘探和采集方法已经无法满足现代海洋资源开发的需求,寻求海底多金属硫化物的勘探开采方法,将能够满足未来金属矿产资源的需求。因此,研发深海无人蓝光采集定位系统具有重要的现实意义。
2、针对海底的硫化物矿体钻井勘探,海水深约3000米,根据海水光衰减系数,采用衰减系数较小特定波长的蓝光收发装置,通过蓝光定位系统同步接收机与发射机的信息,海洋电磁法勘探发射机接收机的结构要方便发射机以及接收机的发射与接收,以及要适用于海底安装。
技术实现思路
1、针对现有技术中存在的问题,本技术提供一种深海无人蓝光采集定位系统。
2、本技术是这样实现的,一种深海无人蓝光采集定位系统,该系统包括:发射机以及接收机,所述发射机设置钻杆上,包括蓝光发射器,所述接收机包括蓝光传感器设置在钻井的井口,所述蓝光传感器接收蓝光发射机的蓝光信号。
3、进一步地,所述发射机固定在一发射机外
4、进一步地,圆柱体中空容器的顶部为可拆卸的外壳顶盖与发射机外壳密封连接。
5、进一步地,所述蓝光传感器安装在一承接体上,承接体卡在井口处,所述承接体包括中空的井壁定位管,所述井壁定位管设置顶板,顶板为矩形支持板面,在所述矩形支持板面中心处设置探测口,所述发射机外壳通过探测口随着钻杆在测井内上下运动。
6、进一步地,所述承接体还包括外接体,所述外接体与井壁定位管底部连接,外接体为中空无底圆柱,在外接体内侧设置有多个蓝光线接收器,蓝光接收器的电源及信号线与已有电磁探测法勘探仪器的接收机相连。
7、进一步地,承接体还包括顶板和底板,所述顶板与所述井壁定位管螺纹连接,所述底板与外接体螺纹连接,中间形成钻杆通过的通道。
8、进一步地,所述蓝光led发射器为4个和蓝光接收器为8个,蓝光发射器等间距设置在长条形孔,蓝光接收器被中心对称等距分布设置于外接体内壁环形凹槽内。
9、本技术与现有技术相比,有益效果在于:本技术通过在现有电磁勘探设备外,外加保护装置并添加蓝光发射模块,在保证电磁勘探设备正常运行的前提下,能够通过承接体的中心对称蓝光接收装置接收发射机的蓝光信号。从而达到同步发射机接收机信号。有效的解决了深海无人探测环境下探测器本体信号同步问题,且装置安装方式简便,用户能够通过机械臂实现安装,结构合理,且实用性强。
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1.一种深海无人蓝光采集定位系统,其特征在于,该系统包括:发射机以及接收机,所述发射机设置钻杆上,包括蓝光发射器,所述接收机包括蓝光传感器设置在钻井的井口,所述蓝光传感器接收蓝光发射机的蓝光信号;
2.按照权利要求1所述的深海无人蓝光采集定位系统,其特征在于,所述承接体还包括外接体,所述外接体与井壁定位管底部连接,外接体为中空无底圆柱,在外接体内侧设置有多个蓝光线接收器,蓝光接收器的电源及信号线与已有电磁探测法勘探仪器的接收机相连。
3.按照权利要求2所述的深海无人蓝光采集定位系统,其特征在于,承接体还包括顶板和底板,所述顶板与所述井壁定位管螺纹连接,所述底板与外接体螺纹连接,中间形成钻杆通过的通道。
4.按照权利要求2所述的深海无人蓝光采集定位系统,其特征在于,所述蓝光发射器为4个和蓝光接收器为8个,蓝光发射器等间距设置在长条形孔,蓝光接收器被中心对称等距分布设置于外接体内壁环形凹槽内。
【技术特征摘要】
1.一种深海无人蓝光采集定位系统,其特征在于,该系统包括:发射机以及接收机,所述发射机设置钻杆上,包括蓝光发射器,所述接收机包括蓝光传感器设置在钻井的井口,所述蓝光传感器接收蓝光发射机的蓝光信号;
2.按照权利要求1所述的深海无人蓝光采集定位系统,其特征在于,所述承接体还包括外接体,所述外接体与井壁定位管底部连接,外接体为中空无底圆柱,在外接体内侧设置有多个蓝光线接收器,蓝光接收器的电源及信号线与已有电...
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