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。
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
您好,核磁共振的話根據(jù)部位收費的,再就是清晰度不一樣收費也不一樣,有些部位是不適宜這個核磁共振的檢查的,一般來說是不建議做這個全身核磁共振,也沒用必要。
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。...
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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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巖石的吸水現(xiàn)象廣泛存在于自然界與人為工程中,而毛細作用是非飽和狀態(tài)下水分運移的主要驅(qū)動力,其規(guī)律研究具有重要科學(xué)意義與實際價值.針對水分運移難以監(jiān)測的問題,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.從實驗結(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)實驗過程中的蒸發(fā)效應(yīng)會對吸水過程產(chǎn)生不容忽視的影響.與稱重法、CT法等相比,核磁共振實驗研究具有快速直觀、高精度、信息全面的優(yōu)勢.
核磁共振波譜儀是基于核磁矩不等于零的原子核,在靜磁場作用下,對穩(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)和相對的強度、化學(xué)位移和馳豫時間等參數(shù)進行物質(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,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。最初的波譜儀器,僅用于研究核物理,唯一的目的是測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)。
測定地下水層的深度、儲水量。