國土資源部實驗室評估-深部探測寬頻地震儀研制_第1頁
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文檔簡介

1、國土資源部地球探測技術及儀器重點實驗室,2013年7月17日,地震勘探儀器研究室報告人:陳祖斌,,國土資源部重點實驗室評估學術報告,深部探測寬頻地震儀研制(SinoProbe-09-04),1. 研究背景2. 研究內容3. 系統(tǒng)測試4. 總結與展望,匯報提綱,1. 研究背景,“深部探測技術及實驗研究專項”中,在青藏高原、中亞造山帶以及松遼盆地等區(qū)域完成3000km以深反射地震為主導的工作量。在未來15年的“地殼探測專項”中,將

2、預期開展更多的深反射地震以及地震流動臺陣觀測。,紅實線:擬實施探測剖面紅虛線:擬與石油部門合作的探測剖面黑線:已經(jīng)完成的剖面,1. 研究背景,USArray,1. 研究背景,USArray計劃中,在美國本土分區(qū)域開展地震流動臺陣觀測,用于了解其地下深部構造信息。,全球地震監(jiān)測網(wǎng)(GSN)經(jīng)過測試與實際運營考評,將Kinemetrics Q330HR作為唯一指定的下一代數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),將Reftek作為Quanterra的備用廠家。,1

3、. 研究背景,在流動觀測地震儀器領域,國內基本處于空白,每年均需要大量進口昂貴的地震儀器!,1. 研究背景,1. 研究背景2. 研究內容3. 系統(tǒng)測試4. 總結與展望,匯報提綱,2.1 研究目標,針對深部探測所需,以現(xiàn)有無纜地震儀為基礎,研制應用于寬頻地震數(shù)據(jù)采集的記錄儀:側重背景噪聲成像和地震流動臺陣觀測適用于大道距、長時間連續(xù)觀測作業(yè)要求采集系統(tǒng)具有低噪聲、低功耗、超大動態(tài)范圍和穩(wěn)定可靠的特點瞄準行業(yè)的技術標桿,以Q3

4、30HRS和REFTEK 130S-01的技術指標為設計參考以寬頻地震擺(120S-50Hz)為傳感器,2.1 研究目標,2.1 研究目標,,2.2 方案設計,20VPP,40VPP,5VPP,,通道A,通道B,A/D,FPGA,ARMCPU,雙存儲卡,GPS,WIFI,NET,POWER,,,40VPP,Trillium120A,STS-2.5,CMG-3T,CDJ-S2C-2,2.2 方案設計,Trillium12

5、0A,STS-2.5,CMG-3T,CDJ-S2C-2,,,天然源地震流動臺陣觀測,人工源地震觀測,2.3 寬頻地震儀研制關鍵技術,數(shù)據(jù)采集通道超低自噪聲設計技術分布式采集系統(tǒng)高精度時間同步技術采集站功能集成電磁兼容設計地震臺陣觀測站精確自定位技術,2.3.1 數(shù)據(jù)采集通道超低自噪聲設計技術,,前置放大器的噪聲系數(shù):,前置放大器的噪聲模型:,可見, F與放大電路的En 、In噪聲、信號源的阻抗有相關聯(lián)。,,,信號源,,,,,,,

6、,,,,2.3.1 數(shù)據(jù)采集通道超低自噪聲設計技術,低噪聲放大器應選用在信號工作頻率范圍內,EnIn盡量小的器件。 通過前置放大器的半導體器件及工作點的選擇來滿足源電阻匹配條件。,2.3.1 數(shù)據(jù)采集通道超低自噪聲設計技術,,,,,AD在采樣率為1kHz時的,等效輸入噪聲電壓:,,,總噪聲功率譜:,AD量化噪聲:,,2.3.1 數(shù)據(jù)采集通道超低自噪聲設計技術,2.3.2 分布式采集系統(tǒng)高精度時間同步技術,衛(wèi)星#2,衛(wèi)星#1,衛(wèi)星#3,

7、衛(wèi)星#4,(Xi,Yi,Zi)(i =1,2,3,4)為四個衛(wèi)星的空間位置;(UX,UY,UZ)為GPS接收機位置;,,PR1、PR2、PR3、PR4為偽距測量值、CB為接收機鐘差,2.3.2 分布式采集系統(tǒng)高精度時間同步技術,ERTC=±(0.309+0.36n)(μs),采集站間同步誤差,設n取最大值:校準后連續(xù)工作8個小時,可以求得最差情況下的誤差上限為±3.189μs,優(yōu)于±3.2μs。,2.3.

8、2 分布式采集系統(tǒng)高精度時間同步技術,2.3.3 采集站功能集成電磁兼容設計,“系統(tǒng)集成”= “簡單相加”? 電磁兼容問題: 天線、主控板、采集板、電源板等。,,,,,數(shù)據(jù)采集,GPS模塊,無線通訊,電源系統(tǒng),2.3.3 采集站功能集成電磁兼容設計,2.3.4 地震臺陣觀測站精確自定位技術,野外工作地形復雜多變,地表落差大,地面通視條件差,通過常規(guī)測試手段進行地質測量困難較大,施工效率低下;大范圍流動臺陣觀測,儀器安全性難以保證。

9、GPS靜態(tài)相對定位技術:目前GPS定位中精度最高的方法,實現(xiàn)觀測點自測量。GPS靜態(tài)絕對定位:利用偽距絕對定位精度約為±10m,實現(xiàn)儀器防丟失功能。,,基線向量:,T1,T2,,,靜態(tài)相對定位定義,2.3.4 地震臺陣觀測站精確自定位技術,,,誤差因素,2.3.4 地震臺陣觀測站精確自定位技術,,三維無約束平差:,以基線向量為觀測值,對于每一條基線向量,都可以列出如下的一組觀測方程:引入一個基準(已知點位置基準或

10、秩虧自由網(wǎng)基準 ),求得各點的三維空間坐標。,,,2.3.4 地震臺陣觀測站精確自定位技術,2.3.4 地震臺陣觀測站精確自定位技術,1. 研究背景2. 研究內容3. 系統(tǒng)測試4. 總結與展望,匯報提綱,3.1 實驗室系統(tǒng)指標測試,寬頻帶地震數(shù)據(jù)采集技術研究,GEIWSR與REF-TEK130性能測試現(xiàn)場,3.1 實驗室系統(tǒng)指標測試,3.1 實驗室系統(tǒng)指標測試,實驗測試-儀器采集帶寬測試,3.2 應用實例-遼寧興城深部探測折射實驗

11、,在遼寧葫蘆島-內蒙古赤峰200km的測線上布設400臺GEI地震儀,,,3.2 應用實例-遼寧興城深部探測折射實驗,10Hz檢波器,2Hz檢波器垂向,2Hz檢波器南北向,2Hz檢波器東西向,3.3 應用實例-遼寧興城深部探測寬頻實驗,CMG-3T,CDJ-S2C-2,,,Reftek 130-01,GEIWSR,,CDJ-S2C-2,3.3 應用實例-遼寧興城深部探測寬頻實驗,寬頻帶儀器接收的人工源激勵信號,3.3 應用實例-遼寧興城

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