書????名 | 核磁共振找水儀原理與應(yīng)用 | 作????者 | 林君 |
---|---|---|---|
出版社 | 科學(xué)出版社 | 出版時(shí)間 | 2011年1月1日 |
開????本 | 16 開 | 裝????幀 | 精裝 |
ISBN | 9787030283573 | 字????數(shù) | 319000 |
序
前言
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 核磁共振探測(cè)地下水技術(shù)的國內(nèi)外發(fā)展歷程
1.3 核磁共振探測(cè)地下水探測(cè)技術(shù)的特點(diǎn)及其應(yīng)用領(lǐng)域
1.4 核磁共振探測(cè)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(cè)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(qiáng)度的弛豫過程
2.3 核磁共振地下水探測(cè)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(hào)影響因素分析
2.6 核磁共振地下水探測(cè)儀整體設(shè)計(jì)
第3章 核磁共振地下水探測(cè)儀大功率發(fā)射技術(shù)
3.1 核磁共振地下水探測(cè)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(cè)技術(shù)
第4章 核磁共振地下水探測(cè)儀弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)
4.1 核磁共振地下水探測(cè)儀接收系統(tǒng)概述
4.2 核磁共振地下水探測(cè)儀弱信號(hào)調(diào)理放大技術(shù)
4.3 基于數(shù)字正交的FID信號(hào)檢測(cè)技術(shù)
第5章 核磁共振地下水探測(cè)儀測(cè)試技術(shù)
5.1 地下水探測(cè)儀控制技術(shù)
5.2 核磁共振地下水探測(cè)儀自檢技術(shù)
5.3 核磁共振地下水探測(cè)儀野外測(cè)試方法與技術(shù)
第6章 核磁共振地下水探測(cè)儀噪聲干擾抑制技術(shù)
6.1 核磁共振地下水探測(cè)儀噪聲源與影響分析
6.2 基于儀器系統(tǒng)和測(cè)量方法的電磁干擾抑制技術(shù)
6.3 MRS信號(hào)隨機(jī)噪聲削弱技術(shù)
6.4 MRS信號(hào)工頻干擾噪聲的削弱技術(shù)
6.5 MRS信號(hào)奇異噪聲剔除技術(shù)
第7章 核磁共振測(cè)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(cè)試數(shù)據(jù)特征參數(shù)的提取
7.2 測(cè)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(cè)儀野外工作方法
8.1 野外測(cè)點(diǎn)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(cè)量操作
第9章 JLMRS型核磁共振地下水探測(cè)儀應(yīng)用實(shí)例
9.1 JLMRS地下水探測(cè)儀應(yīng)用概述
9.2 四子王旗農(nóng)田灌溉水源地探測(cè)
9.3 二連浩特城市飲用水源地探測(cè)工程
9.4 蒙古國哈特烏拉鐵礦供水水源地探測(cè)
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(jìn)展與發(fā)展趨勢(shì)
10.1 二維和三維核磁共振地下水探測(cè)技術(shù)研究取得了重要進(jìn)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(jìn)展
10.4 深層地下水探測(cè)技術(shù)有了新突破
10.5 核磁共振地下水探測(cè)應(yīng)用從單純的探測(cè)地下水向更多的領(lǐng)域擴(kuò)展
10.6 核磁共振地下水探測(cè)技術(shù)展望
參考文獻(xiàn)2100433B
本書系統(tǒng)地介紹了核磁共振地下水探測(cè)方法及儀器特點(diǎn);應(yīng)用領(lǐng)域、發(fā)展歷史與現(xiàn)狀,探測(cè)的基本原理與正演計(jì)算方法;探測(cè)儀系統(tǒng)設(shè)計(jì)、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(shí)例和最新研究進(jìn)展等,并指出了相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)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(cè)量、信號(hào)處理和控制技術(shù),是一本理論聯(lián)系實(shí)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(cè)技術(shù)和儀器儀表研究與設(shè)計(jì)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。
有效成分一般是 Gd-DTPA (gadolinium diethylene-trianmine pentaacetic acid)釓的螯合物全稱是 二亞乙基三胺五乙酸釓人體反應(yīng)率也比較低加強(qiáng)磁共振是...
任何電磁波都有輻射。但是某些波段的電磁波是對(duì)人體無害的。磁共振的原理是向磁場(chǎng)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(hào)。根據(jù)信號(hào)產(chǎn)生圖像。簡(jiǎn)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(duì)人體無害的。磁共振的原理是向磁場(chǎng)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(hào)。根據(jù)信號(hào)產(chǎn)生圖像。簡(jiǎn)而言之,有輻射,但是無傷害。...
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頁數(shù): 未知
評(píng)分: 4.7
為了在核磁共振測(cè)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(jì)工程師和后處理解釋軟件設(shè)計(jì)師三方之間的設(shè)計(jì)交流,同時(shí)也為了搭建在儀器初始研發(fā)階段與地面系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試的平臺(tái),本文提出一種核磁共振測(cè)井儀模擬測(cè)試盒設(shè)計(jì)。通過該測(cè)試盒可以模擬井下儀器的工作狀態(tài)與數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制,驗(yàn)證地面測(cè)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(jìn)程。該測(cè)試盒目前已經(jīng)成功研制,并應(yīng)用于實(shí)際的地面核磁軟件的測(cè)試應(yīng)用中。
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頁數(shù): 8頁
評(píng)分: 4.6
巖石的吸水現(xiàn)象廣泛存在于自然界與人為工程中,而毛細(xì)作用是非飽和狀態(tài)下水分運(yùn)移的主要驅(qū)動(dòng)力,其規(guī)律研究具有重要科學(xué)意義與實(shí)際價(jià)值.針對(duì)水分運(yùn)移難以監(jiān)測(cè)的問題,將核磁共振技術(shù)用于人工砂巖吸水特性及其影響因素的研究,利用T2譜分析樣品孔隙水分變化,一維剖面成像獲取其水分遷移信息.從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,孔隙較大、連通性較好的砂巖吸水量大、吸水速率快.定量計(jì)算得到樣品一維吸水率約為0.036 8 cm/min1/2.此外,研究發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)過程中的蒸發(fā)效應(yīng)會(huì)對(duì)吸水過程產(chǎn)生不容忽視的影響.與稱重法、CT法等相比,核磁共振實(shí)驗(yàn)研究具有快速直觀、高精度、信息全面的優(yōu)勢(shì).
核磁共振波譜儀是基于核磁矩不等于零的原子核,在靜磁場(chǎng)作用下,對(duì)穩(wěn)定頻率電磁波的吸收現(xiàn)象來研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)的一種工具。分析工作者從共振峰的數(shù)和相對(duì)的強(qiáng)度、化學(xué)位移和馳豫時(shí)間等參數(shù)進(jìn)行物質(zhì)結(jié)構(gòu)分析。
由于核磁共振技術(shù)具有深入物質(zhì)內(nèi)部,而不破壞樣品的特點(diǎn),并隨著核磁共振理論及波譜儀 器的迅速發(fā)展,核磁共振波譜儀的應(yīng)用領(lǐng)域正日趨增長(zhǎng)。最初的波譜儀器,僅用于研究核物理,唯一的目的是測(cè)定全部可能有的原子核磁矩。而八十年代,它已被廣泛應(yīng)用于有機(jī)化學(xué)、物理學(xué)、醫(yī)學(xué)、分子生物學(xué)、石油化工、食品、軍事等部門?,F(xiàn)在核磁共振波譜儀,已是人們探索物質(zhì)微觀世界的奧密所必不可缺少的重要手段。因此核磁共振波譜儀發(fā)展是很迅速的。
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測(cè)量速度:800注射/天(每個(gè)樣品6次重復(fù)的情況下,可完成133個(gè)樣品/天的測(cè)量,其中110個(gè)未知樣品)。
測(cè)定地下水層的深度、儲(chǔ)水量。