中文名 | 核磁共振找水儀 | 產(chǎn)????地 | 美國 |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 地球科學(xué) | 啟用日期 | 2014年12月23日 |
所屬類別 | 地球探測儀器 > 電磁法儀器 > 核磁共振找水儀 |
測定地下水層的深度、儲水量。
測量速度:800注射/天(每個樣品6次重復(fù)的情況下,可完成133個樣品/天的測量,其中110個未知樣品)。
任何電磁波都有輻射。但是某些波段的電磁波是對人體無害的。磁共振的原理是向磁場中的物體發(fā)射特定電磁波,物體受激發(fā)之后,發(fā)生核磁共振現(xiàn)象,隨后向外發(fā)射信號。根據(jù)信號產(chǎn)生圖像。簡而言之,有輻射,但是無傷害。...
任何電磁波都有輻射。但是某些波段的電磁波是對人體無害的。磁共振的原理是向磁場中的物體發(fā)射特定電磁波,物體受激發(fā)之后,發(fā)生核磁共振現(xiàn)象,隨后向外發(fā)射信號。根據(jù)信號產(chǎn)生圖像。簡而言之,有輻射,但是無傷害。...
廣州三甲醫(yī)院(腦部)1000RMB
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頁數(shù): 未知
評分: 4.7
為了在核磁共振測井儀器研發(fā)初期階段建立電路研發(fā)工程師、軟件設(shè)計工程師和后處理解釋軟件設(shè)計師三方之間的設(shè)計交流,同時也為了搭建在儀器初始研發(fā)階段與地面系統(tǒng)進行聯(lián)合調(diào)試的平臺,本文提出一種核磁共振測井儀模擬測試盒設(shè)計。通過該測試盒可以模擬井下儀器的工作狀態(tài)與數(shù)據(jù)傳輸機制,驗證地面測試系統(tǒng)的性能,有利于地面軟件的前期編制,大大地縮短了儀器研制進程。該測試盒目前已經(jīng)成功研制,并應(yīng)用于實際的地面核磁軟件的測試應(yīng)用中。
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頁數(shù): 6頁
評分: 4.6
1 1 核磁共振的原理 測量流體氫原子的馳豫時間 – 電磁場測量, 無放射性源 只測量孔隙 – 與巖性無關(guān) 識別流體類型 – 油氣水及其特性 測量孔徑的大小 – 巖石的結(jié)構(gòu) 孔隙度的劃分 – 產(chǎn)能 Matrix Dry Clay Clay- Bound Water Mobile Water Capillary Bound Water Hydrocarbon BVI BVM 4.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 In cr em en ta lP o ro si ty (p u ) CBW 100000.1 1 10 100 1000 T2 Decay (ms) T 2 Cutoff 3ms 2 核磁共振儀器 - MREX 克服老核磁的弱點,強化老核磁的優(yōu)點,并兼 具新的特色, 2 3 現(xiàn)場數(shù)據(jù) 4 本征 T1, T2和擴散系數(shù)
序
前言
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 核磁共振探測地下水技術(shù)的國內(nèi)外發(fā)展歷程
1.3 核磁共振探測地下水探測技術(shù)的特點及其應(yīng)用領(lǐng)域
1.4 核磁共振探測地下水方法與技術(shù)仍然存在的問題
第2章 核磁共振地下水探測基本原理
2.1 拉莫爾頻率和核磁共振條件
2.2 原子核磁化強度的弛豫過程
2.3 核磁共振地下水探測原理
2.4 地面核磁共振響應(yīng)的數(shù)值模擬
2.5 核磁共振信號影響因素分析
2.6 核磁共振地下水探測儀整體設(shè)計
第3章 核磁共振地下水探測儀大功率發(fā)射技術(shù)
3.1 核磁共振地下水探測儀發(fā)射系統(tǒng)概述
3.2 基于大容量電容器的瞬態(tài)大功率電源技術(shù)
3.3 發(fā)射控制技術(shù)
3.4 基于IGBT的H橋路大功率發(fā)射技術(shù)
3.5 快速切換技術(shù)
3.6 基于霍爾傳感器的大功率發(fā)射電流檢測技術(shù)
第4章 核磁共振地下水探測儀弱信號檢測技術(shù)
4.1 核磁共振地下水探測儀接收系統(tǒng)概述
4.2 核磁共振地下水探測儀弱信號調(diào)理放大技術(shù)
4.3 基于數(shù)字正交的FID信號檢測技術(shù)
第5章 核磁共振地下水探測儀測試技術(shù)
5.1 地下水探測儀控制技術(shù)
5.2 核磁共振地下水探測儀自檢技術(shù)
5.3 核磁共振地下水探測儀野外測試方法與技術(shù)
第6章 核磁共振地下水探測儀噪聲干擾抑制技術(shù)
6.1 核磁共振地下水探測儀噪聲源與影響分析
6.2 基于儀器系統(tǒng)和測量方法的電磁干擾抑制技術(shù)
6.3 MRS信號隨機噪聲削弱技術(shù)
6.4 MRS信號工頻干擾噪聲的削弱技術(shù)
6.5 MRS信號奇異噪聲剔除技術(shù)
第7章 核磁共振測試數(shù)據(jù)特征參數(shù)提取及解釋技術(shù)
7.1 核磁共振測試數(shù)據(jù)特征參數(shù)的提取
7.2 測試數(shù)據(jù)解釋技術(shù)
7.3 水文地質(zhì)參數(shù)的估算
第8章 核磁共振地下水探測儀野外工作方法
8.1 野外測點激發(fā)頻率選取
8.2 野外天線鋪設(shè)方法與儀器連接
8.3 儀器測量操作
第9章 JLMRS型核磁共振地下水探測儀應(yīng)用實例
9.1 JLMRS地下水探測儀應(yīng)用概述
9.2 四子王旗農(nóng)田灌溉水源地探測
9.3 二連浩特城市飲用水源地探測工程
9.4 蒙古國哈特烏拉鐵礦供水水源地探測
9.5 鄂爾多斯市杭錦旗地下水資源普查
9.6 通遼地區(qū)截潛流水利工程
9.7 我國西南旱區(qū)抗旱救災(zāi)
第10章 核磁共振找水技術(shù)研究的新進展與發(fā)展趨勢
10.1 二維和三維核磁共振地下水探測技術(shù)研究取得了重要進展
10.2 抗干擾技術(shù)研究取得了突破
10.3 數(shù)據(jù)處理與反演技術(shù)研究有了新進展
10.4 深層地下水探測技術(shù)有了新突破
10.5 核磁共振地下水探測應(yīng)用從單純的探測地下水向更多的領(lǐng)域擴展
10.6 核磁共振地下水探測技術(shù)展望
參考文獻2100433B
本書系統(tǒng)地介紹了核磁共振地下水探測方法及儀器特點;應(yīng)用領(lǐng)域、發(fā)展歷史與現(xiàn)狀,探測的基本原理與正演計算方法;探測儀系統(tǒng)設(shè)計、噪聲干擾抑制技術(shù)、數(shù)據(jù)特征參數(shù)提取及解釋技術(shù);野外工作方法、應(yīng)用實例和最新研究進展等,并指出了相關(guān)領(lǐng)域進一步研究的發(fā)展方向。
本書內(nèi)容主要涉及儀器儀表、地球物理、電子測量、信號處理和控制技術(shù),是一本理論聯(lián)系實際的科研成果專著,可供從事地下水資源調(diào)查與管理、工程勘察、地球探測技術(shù)和儀器儀表研究與設(shè)計等領(lǐng)域的科研人員、教師、本科生及研究生使用,也可供地球物理工作者參考。
它們的原理基本相同,都是根據(jù)地殼中熔體與圍巖之間存在的電磁性(導(dǎo)電性)差異,通過觀察天然存在的電場(人工供電電場)、來研究地質(zhì)構(gòu)造、尋找有用礦產(chǎn)資源,解決工程、環(huán)境、災(zāi)害、水等地質(zhì)問題的一類地球物理勘探方法。
天然電場選頻儀體積小、重量輕、隨身攜帶方便;沒有人工電場源、兩人即可工作;勘探深度大,工作效率高;采用了選頻裝置后,抗干擾能力強;10個工作頻率所獲得的數(shù)據(jù),相當(dāng)于10條不同電極距的對稱四極視電阻率剖面測量結(jié)果;克服了直流電法長距離拉線、設(shè)備笨重等缺點;能夠在較小范圍內(nèi)開展工作,特別適應(yīng)于山區(qū)快速普查和城市物探工作。
近年來,該儀器已銷往全國各地,得到了水文地質(zhì)、工程地質(zhì)物探等方面專家的廣泛贊譽,受到了用戶的一致好評。
天然電場選頻法,簡稱選頻法。它是以地下巖礦石的電性差異為基礎(chǔ),經(jīng)過選頻測量天然大地電磁場(頻率為0.n—30千赫茲)中的幾個不同頻率的電磁場產(chǎn)生的變化規(guī)律,來研究地下地電場的變化情況,達到解決地質(zhì)問題的一種交流電勘探方法。該方法使用的儀器稱為天然電場選頻物探測量儀。