最新地震勘探仪器-地震
2024年地震勘探仪器市场发展现状
2024年地震勘探仪器市场发展现状引言地震勘探是地球科学中的一项重要技术,在地质勘探、矿产资源开发等领域发挥着重要作用。
地震勘探仪器作为地震勘探技术的核心工具,其市场发展现状备受关注。
本文将通过对地震勘探仪器市场的分析,总结2024年地震勘探仪器市场发展现状。
地震勘探仪器市场概述地震勘探仪器市场是地震勘探行业发展的重要支撑,其发展受多种因素的影响。
随着勘探需求的增加和技术的进步,地震勘探仪器市场逐渐壮大。
地震勘探仪器市场主要包括地震勘探设备和地震勘探软件两大类。
地震勘探设备市场地震勘探设备市场是地震勘探仪器市场的主要组成部分。
地震勘探设备包括地震仪,地震传感器,地震记录器等。
随着勘探深度和精度要求的提高,地震勘探设备市场不断扩大。
目前,地震勘探设备市场正朝着高精度、高分辨率、多参数测量的方向发展。
地震勘探软件市场地震勘探软件市场是地震勘探仪器市场中的另一个重要组成部分。
地震勘探软件主要用于数据处理与解释、模拟与预测、勘探设计等方面。
随着勘探数据量的增加和勘探技术的提高,地震勘探软件市场不断发展壮大。
目前,地震勘探软件市场正朝着智能化、高效化、多功能化的方向发展。
地震勘探仪器市场发展趋势技术趋势随着科技的不断进步,地震勘探仪器市场呈现出以下几大技术趋势:1.高精度:地震勘探仪器在测量精度方面有了很大提升,能够实现高精度的数据采集和处理。
2.多参数:地震勘探仪器能够同时获取多个参数,能够提供更全面的勘探信息。
3.高效率:地震勘探仪器的高效率是当今市场的发展方向,能够提高勘探效率和工作效率。
市场趋势地震勘探仪器市场的市场趋势主要表现在以下几个方面:1.市场规模扩大:随着各个领域对地震勘探的需求不断增加,地震勘探仪器市场规模也在不断扩大。
2.产品升级换代:随着技术的不断进步,市场上的地震勘探仪器产品不断升级换代,以适应市场需求。
3.应用领域拓展:地震勘探仪器市场的应用领域不断拓展,除了传统的地质勘探和矿产资源开发领域外,还涉及到环境监测、地下建筑等领域。
地震勘探仪器-地震
随着物联网和云计算技术的发展,地震勘探仪器将实现实时数据传输和处理,提高数据利 用效率和响应速度。同时,通过网络技术实现地震数据的共享和协同分析,提高地震研究 的协作性和开放性。
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地震勘探仪器-地震
• 地震勘探仪器概述 • 地震勘探仪器的工作原理 • 地震勘探仪器的分类与应用 • 地震勘探仪器的发展趋势与挑战 • 结论
01
地震勘探仪器概述
地震勘探仪器的定义与特点
• 定义:地震勘探仪器是一种用于探测地下地质构造和矿产资源的地球物 理仪器。它通过测量地球表面或近地表的地震波,分析地震波在地下的 传播规律和特征,推断地下岩层的性质、结构和构造,为地质勘探、矿 产资源开发、工程地质等领域提供重要的数据支持。
等方法。
中期发展
随着电子技术和计算机技术的不 断发展,地震勘探仪器逐渐实现 了数字化和自动化,提高了测量
精度和效率。
现代发展
现代地震勘探仪器采用了更先进 的技术和算法,如数字信号处理、 人工智能等,进一步提高了测量 精度和自动化程度,同时也拓展
了应用领域。
02
地震勘探仪器的工作原理
地震波的产生与传播
基础研究
地震勘探仪器可以揭示地球内部的结 构和演化,为地球科学基础研究提供 重要数据。
灾害防治
地震勘探仪器可以探测地下岩层的性质和 构造,为地质灾害防治提供数据支持,如 滑坡、泥石流等灾害的预测和防治。
地震勘探仪器的发展历程
早期发展
地震勘探仪器最早可以追溯到20 世纪初,当时的地震勘探技术比 较简单,主要采用敲击和听诊器
04
地震勘探仪器的发展趋势与挑战
高分辨率地震勘探技术的发展
总结词
五种地震检波器
五种地震检波器地震检波器是一种将机械振动转换为电信号的地震勘探专用振动传感器,是槽波地震勘探仪器中接收地震信号的个器件,它的性能会影响地震勘探结果。
煤矿井下地震信号的信噪比较低、波形场复杂、地震勘探条件复杂,因此研制针对于槽波地震勘探的检波器非常重要。
实际勘探中应用为广泛的地震检波器为动圈式地震检波器。
随着技术和方法的不断创新,检波器类型越来越丰富。
我国开展了许多针对地震检波器的应用研究和试验工作,研究了三分量MEMS地震检波器、光学地震检波器、压电式地震检波器、电化学地震检波器等新型检波器。
1、动圈式地震检波器根据资料显示,大部分槽波勘探都是使用动圈式地震检波器,它属于速度型地震检波器。
在使用动圈式地震检波器进行槽波地震探测时,经常检测到一种频率为400Hz 的形似自激振荡或感应干扰的现象。
经研究发现,它是由于两分量速度检波器中检波器芯体的高频谐振引起,术语称之为检波器二次谐振。
速度检波器的二次谐振属于机械谐振范畴,二次谐振现象在各种型号的动圈式地震检波器产品上都存在。
对于精度要求较高的槽波地震勘探而言,这种高频谐振就变得十分有害而不容忽视。
对于检波器的二次谐振现象,可以改用加速度检波器芯体,这样可以从根本上解决这个问题。
2、光学地震检波器光学地震检波器主要是利用光波敏感元件的特性研制的,根据传感机理的不同可以分为强度调制型、光纤光栅型、马赫–曾德尔干涉型、迈克尔逊干涉型、萨格纳克干涉型、法布里珀罗干涉型、光纤激光型以及光栅型等,各种类型的光纤地震检波器研究取得了不少实验室及实际应用成果。
光学检波器具有灵敏度高、安全可靠、频带宽、动态范围大、适应性强等优点。
光学检波器有较强的抗电磁干扰能力,是未来地震检波器有可能采用的主要技术之一。
但光学检波器制作工艺难度大、成本高,目前广泛应用于井下槽波地震勘探尚有难度。
3、电化学地震检波器电化学地震检波器是利用电化学原理,将振动信号转换为电信号的检波器。
近年来,通过技术改进已经成功研制了实用的电化学地震检波器,并实现了产品化。
地震监测仪器的使用方法
地震监测仪器的使用方法地震是一种自然灾害,给人们的生命和财产带来了巨大的威胁。
因此,地震监测仪器的使用方法变得至关重要。
本文将介绍几种常见的地震监测仪器,并探讨如何正确使用它们。
一、地震仪地震仪是一种用于测量地震波的仪器。
它可以记录地震的震级、震源位置和震源深度等重要信息。
地震仪的使用方法相对简单,只需将其放置在平稳的地面上即可。
然后,通过仪器上的控制面板设置相关参数,如采样频率和记录时间等。
当地震发生时,地震仪会自动开始记录并生成地震波形图。
用户可以通过分析这些波形图来了解地震的特征。
二、地震速度仪地震速度仪是一种用于测量地震波传播速度的仪器。
它通过发送一系列震动信号并记录其传播时间来计算地震波的速度。
使用地震速度仪的方法较为复杂。
首先,需要将仪器放置在地震波传播路径上,并确保其与地面接触良好。
然后,通过仪器上的控制面板设置相关参数,如震动信号的频率和强度等。
接下来,启动仪器并等待一段时间,以便它收集足够的数据。
最后,通过分析数据来计算地震波的速度。
三、地震倾斜仪地震倾斜仪是一种用于测量地震引起的地面倾斜的仪器。
它可以帮助人们了解地震对土地结构的影响。
使用地震倾斜仪的方法相对简单。
首先,将仪器放置在需要监测的地面上,并确保其水平。
然后,通过仪器上的控制面板设置相关参数,如采样频率和记录时间等。
当地震发生时,地震倾斜仪会自动开始记录并生成倾斜角度的变化曲线。
通过分析这些曲线,人们可以了解地震引起的地面倾斜情况。
四、地震声仪地震声仪是一种用于测量地震产生的声音的仪器。
它可以记录地震引起的地面振动所产生的声音信号。
使用地震声仪的方法相对简单。
首先,将仪器放置在需要监测的地面上,并确保其与地面接触良好。
然后,通过仪器上的控制面板设置相关参数,如采样频率和记录时间等。
当地震发生时,地震声仪会自动开始记录并生成声音波形图。
通过分析这些波形图,人们可以了解地震的声音特征。
总结起来,地震监测仪器的使用方法可以分为放置、设置参数、记录数据和分析结果几个步骤。
地质勘探中的仪器设备
地质勘探中的仪器设备地质勘探是指通过不同的方法,了解地球内部结构和地下资源分布的一种科学研究。
在地质勘探的过程中,仪器设备起到了至关重要的作用。
本文将就地质勘探中的仪器设备进行介绍。
一、地震勘探仪器地震勘探是一种通过测量地球中的地震波传播和反射来获取地下结构信息的方法。
地震仪器在地震震源和检波器之间进行的数据传输起到至关重要的作用。
常见的地震勘探仪器有地震震源、地震检波器和地震记录器等。
1. 地震震源地震震源是产生人工地震波的设备,通常是由爆炸物或震源车辆组成。
地震震源的形式多样,如压电源、炸药震源和振动源等。
通过产生地震波,地震震源可以帮助勘探者测量地下岩石的速度、密度和其他物理特性。
2. 地震检波器地震检波器是用于接收地震波传播过程中的反射或折射信号的仪器。
常见的地震检波器包括地震观测井、地震阵列和地震测深仪等。
地震检波器可以将地震信号转化为电信号,为勘探者提供参考依据。
3. 地震记录器地震记录器用于记录地震信号,并将其转化为地震图像或数字数据。
地震记录器可以通过多种方式储存数据,如磁带式地震记录器、数字地震记录器和地震数据采集系统等。
地震记录器的使用可以帮助勘探者分析地下结构和探测地下资源。
二、重力测量仪器重力测量是一种利用重力场的变化来推测地下岩石质量的方法。
通过重力测量仪器,勘探者可以测量地下岩石的密度和分布情况。
重力测量仪器主要包括重力计和全球导航卫星系统(GNSS)等。
重力计可以通过测量地面上的重力加速度变化来获得地下岩石的质量信息。
GNSS可以通过测量地表的重力场变化,推断地下岩石的密度分布情况。
三、电磁测量仪器电磁测量是一种通过测量地下岩石的电导率和介电常数来推测地下结构的方法。
电磁测量仪器主要包括电磁感应仪和电测深仪等。
电磁感应仪通过产生高频电磁场,测量地下岩石对电磁场的响应来推断地下构造。
电测深仪是一种用于探测地下电阻率的仪器,通过测量电流传输的速度和电流对电压的响应,可以推断地下岩石的电导率。
trillium nanometrics地震计说明书
地震是一种极具破坏性的自然灾害,对人类社会造成了巨大的影响。
为了更好地了解地震的发生和演化,科学家们研发了各种各样的地震仪器。
其中,trillium nanometrics地震计是一种非常重要的地震仪器,它能够准确地记录地震波的传播情况,为地震预警和研究提供了重要的数据支持。
trillium nanometrics地震计是由加拿大纳米特里克斯公司研制的一种高灵敏度地震仪器。
它采用了三个相互垂直的加速度计,能够同时记录地震波在三个方向上的振动情况。
这种设计使得trillium nanometrics地震计在记录地震波时具有非常高的精度和稳定性,能够准确地反映地震波的传播情况。
trillium nanometrics地震计的灵敏度非常高,能够记录到微弱的地震信号。
它的灵敏度甚至可以达到0.01纳米/秒平方,相当于人类头发丝直径的1/10万。
这种高灵敏度使得trillium nanometrics地震计能够记录到各种不同类型的地震波,包括P波、S波、面波等。
这些数据对于地震预警和研究都具有非常重要的意义。
除了高灵敏度之外,trillium nanometrics地震计还具有非常好的抗干扰能力。
它采用了一种特殊的反馈控制技术,能够自动抵消外界的干扰信号,确保记录到的地震数据是准确可靠的。
这种抗干扰能力使得trillium nanometrics地震计在复杂的地震环境下依然能够正常工作,为地震预警和研究提供了可靠的数据支持。
trillium nanometrics地震计不仅在地震预警和研究方面具有广泛的应用,还在其他领域中发挥着重要的作用。
例如,它可以用于监测建筑物和桥梁的振动情况,帮助工程师更好地设计和维护这些结构;它还可以用于监测火山活动和海啸等自然灾害,提供及时的预警和救援措施。
trillium nanometrics地震计是一种非常重要的地震仪器,它的高灵敏度和抗干扰能力使得它能够记录到微弱的地震信号,为地震预警和研究提供了可靠的数据支持。
地震仪的简单介绍
地震仪的简单介绍
地震仪是一种非常重要的地震监测仪器,被广泛应用于地震科学研究、地震工程和地震灾害预防等领域。
它的原理是基于惯性原理,利用悬挂重物的惯性来感应地面的振动,并转化为电信号记录下来。
由于地震仪具有高灵敏度、高精度和高稳定性的特点,因此它可以记录到微小的地震活动,并准确地测定地震的震源位置、震级和震源深度等信息。
同时,地震仪还可以用来研究地球的内部构造和地壳运动规律,为地震预测和预防提供科学依据。
根据不同的应用需求,地震仪的种类也多种多样。
短周期地震仪主要用于监测微震活动和远震P 波初至,长周期地震仪则被用于观测地震面波、研究地壳内部构造和确定地震参数等。
宽频带和超宽频带地震仪则能够提供更为全面和详细的地壳运动信息,为全球范围内的地震科学研究提供重要数据支持。
总之,地震仪是现代地震学和地震工程学的重要工具,为人类防范地震灾害和深入了解地球科学提供了重要的技术支持。
地震仪参数
地震仪参数摘要:一、地震仪参数简介1.地震仪的作用2.地震仪的分类二、地震仪的主要参数1.灵敏度2.频响范围3.动态范围4.分辨率5.精度三、地震仪参数对测量结果的影响1.灵敏度对测量结果的影响2.频响范围对测量结果的影响3.动态范围对测量结果的影响4.分辨率对测量结果的影响5.精度对测量结果的影响四、如何选择合适的地震仪参数1.根据测量目的选择参数2.平衡各参数的优缺点3.参考行业标准和实际需求五、总结正文:地震仪是一种用于检测、记录和测量地震波的仪器。
地震仪参数是衡量地震仪性能的重要指标,主要包括灵敏度、频响范围、动态范围、分辨率和精度等。
地震仪的灵敏度是指地震仪能够检测到的最小地震信号强度。
灵敏度过低会导致地震信号被忽略,而过高则容易产生误报。
因此,在选择地震仪时,需要根据实际应用场景选择合适的灵敏度。
频响范围是指地震仪能够检测的地震信号频率范围。
地震信号通常包含多种频率成分,因此地震仪需要具备较宽的频响范围以满足信号检测需求。
频响范围过窄会导致部分地震信号无法被检测到,从而影响测量结果。
动态范围是指地震仪能够同时检测到的最大和最小地震信号强度之比。
动态范围越大,地震仪对信号的检测能力越强。
然而,动态范围过大可能导致信号检测的稳定性下降,因此需要在实际应用中权衡。
分辨率是指地震仪能够分辨的两个相邻地震信号之间的最小强度差。
分辨率越高,地震仪对地震信号的检测和测量越精确。
在选择地震仪时,需要根据实际需求选择合适的分辨率。
精度是指地震仪测量结果与实际值之间的误差。
地震仪的精度直接影响到测量结果的可靠性。
在选择地震仪时,应尽量选择精度较高的产品,以保证测量结果的准确性。
总之,地震仪参数对测量结果具有重要影响。
在选择地震仪时,需要根据测量目的和实际需求,综合考虑各参数的优缺点,并参考行业标准,选择合适的地震仪参数。
地震仪器设备简介
CSU交叉站
• 受主机系统控制,具有存
储功能的信号分配器,有 两种工作方式(1)即采 集数据前主机系统发出指 令给CSU,主机系统与各 采集站沟通;(2)采集 数据时,CSU负责对所有 采集站进行数据采集。所 以CSU的内部信号既能沿 侧线纵向传输,也能横向 送到主机系统。
电子设备的年月检
408采集站年检项目及指标
采集站的基本原理
• 前放
(放大模拟地震信号,提高抗干扰能力)、
前放增益:地震信号强度很弱,检波器输出的电信号一般为微伏级至
毫伏级左右,若这一信号直接送至A/D 转换,其结果将带来以下几个 问题: 由于信号幅度小、A/D转换精度低。 由于信号整体幅度较小,势必使A/D转换器的高位均为0,不能充分利用 24位A/D 转换器(实用20 位)资源。 也将损失相当部分的小信号,降低了信号的动态范围 采用线性提升整个信号幅度的方法,使A/D 转换器输入信号的最大幅度略 小于满标称幅度范围(目前仪器A/D转换器的参考电压一般为2.5V4.5V)。最大限度地提高信号的转换精度和最大限度地保证所记录信号 的动态范围。 注意:一方面由于地震信号很微弱,在送到A/D转换以前,必须进行放大, 以满足仪器的最小输入,从仪器本身的噪声中提取出来;另一方面, 一些干扰波的幅度很大,当上面附加有有效信号时,如果放大的倍数 太大,则会超出A/D的最大值导致溢出。因此选择前放增益需要考虑 当时的施工情况。 另外为防止野外可能出现的雷击破坏情况,在前置放大器前端信号入口 处加入电压抑制放电管、共模滤波器等电路以保护采集电路。
仪器野外设备简介
仪器中心
目录
一、仪器主机 二、采集站、电源站、交叉站部分 三、电缆及辅助部分 四、检波器部分
地球物理勘探设备 地震数据采集设备 地震仪器
地质勘探中的地质勘探仪器
地质勘探中的地质勘探仪器地质勘探是指通过对地壳、地球内部及地球表面的各种物质和现象进行系统观测、测量和分析,以获取地质信息的一门科学技术。
地质勘探仪器作为地质勘探的工具,发挥着关键作用。
本文将介绍几种常见的地质勘探仪器。
一、地震仪地震仪是地质勘探中最常用的仪器之一。
地震勘探利用地震波的传播特性研究地球内部结构,探测油气矿藏、岩层构造等信息。
地震仪通过测量地震波的传播速度、振幅等参数,推断地下的地质情况。
二、地磁仪地磁仪用于测量地球磁场的变化,通过观测磁场强度和方向的变化,探测地下的矿产资源、构造特征等信息。
地磁仪常用于寻找地下金属矿床、勘探石油和天然气储层等。
三、重力仪重力仪测量地球表面某一点上物体受到的引力大小,通过观测引力变化来探测地下的密度变化。
重力勘探常用于寻找矿床、发现地下脉络和断层。
四、电磁仪电磁仪是利用地球的自然电磁信号或外加电磁信号,通过观测电磁场的变化来探测地下的物质分布和性质。
电磁勘探广泛应用于矿产资源勘查、地下水勘察等领域。
五、雷达仪雷达仪利用超声波或电磁波在地下的反射和传播特性,勘探地下介质的物理属性和构造特征。
雷达仪在城市规划、土壤调查、地下管道探测等方面具有重要作用。
六、地电仪地电仪是测量地下电磁场的仪器,通过测量地下电阻率的分布,推断地下结构特征和地下含水层分布情况。
地电勘探广泛应用于勘探地下水、找寻矿藏、勘查地震活动断层等。
地质勘探仪器的发展为地质勘探提供了强有力的支持,使得勘探工作变得更加高效、准确。
随着技术的进步,地质勘探仪器也在不断创新和改进。
总结:以上介绍的是地质勘探中常用的一些地质勘探仪器,包括地震仪、地磁仪、重力仪、电磁仪、雷达仪和地电仪。
这些仪器通过测量和观测地球的物理场和信号,来推断地下的地质情况,为矿产资源勘查、地下水勘察等工作提供了重要的支持。
随着科技的不断进步,地质勘探仪器的发展也在不断创新和完善,将进一步提高地质勘探的准确性和效率。
Geopen地震仪简介
Geopen地震仪(Miniseis24\SE2404EI\SE2404Plus\SE2404NT)骄鹏科技(北京)有限公司北京骄鹏工程技术有限责任公司 Email:geopenkj@ geopen@ 骄鹏集团(GeoPen)是具有高科技背景的专业化科技集团,自1993年成立以来,一直致力于地球物理勘探仪器设备的研发、制造和销售,主要制造地震仪、高密度电法仪、综合工程探测仪、注水采油观测系统、二维与三维地震采集系统、地下水监测系统、城市环境监测系统以及相关软件与配件,产品主要应用于石油、煤炭、矿山、冶金、地质、水电、城建、环保等广大领域,在石油勘探、煤田勘探、矿产调查、水文地质与工程地质勘察、环境监测、地面沉降监测以及建(构)筑物预警等方面发挥了巨大的作用,并为国家重点项目、军工项目提供技术咨询支持以及提供整体解决方案。
骄鹏集团经过十几年的不懈努力,凭借仪器的高性价比和良好的技术支持、售后服务,产品用户遍及全国各省、市、自治区、北美的加拿大和美国、欧洲的俄罗斯以及亚洲的日本和新加坡等国家和地区。
集团经过多年的发展与整和,逐步形成了以吉林大学工程技术研究所为主体的研发制造中心,以上海骄鹏工程技术有限责任公司为主体的制造中心,以骄鹏科技(北京)有限公司、北京骄鹏工程技术有限责任公司、青岛骄鹏工程技术有限责任公司为主体的营销中心,并在北美、日本以及新加坡设有分支机构,形成了一套完善的研发、制造、营销服务网络。
集团人力资源主要以技术专家为主,并有若干经验丰富的销售工程师以及技术支持工程师。
多年来,骄鹏集团致力于专业化发展,除现有的三大种类、二十多个品种系列的地球物理勘探设备以外,还积极在相关领域进行探索,产品多次获得国家科技进步奖、国家发明奖以及部委级科技成果奖,产品具有全部自主知识产权。
骄鹏综合工程探测仪是骄鹏集团(Geopen)研发的物探设备之一,它是一款集数据采集和数据处理于一体的多功能、高精度、高可靠性地震数据采集系统,可利用锤击、夯击、电火花、爆炸等作为激发震源。
地震勘探仪器-地震
24/48 1024 16384 1M
USB
2048
PIII 500MHz
200μs 500μs 1ms
4096 8192
KDZ1114-3型便携式矿井地质探测仪
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第一节 地震仪器主机
● 显 示: 采用640×200大屏幕图形点阵液晶显示器; ● 打 印: 标准并行接口,可外接常用打印机; ● 键 盘: 64键,由数字键、功能键和子母键等; ● 操作界面: 全中文界面,有字符、专(通)用库、拼音、五笔等输入法;
第一节 地震仪器主机
地震勘探仪器发展史
• 公元132年,东汉时期杰出的自然科学家张衡就创造了世 界上第一台观测地震的仪器—候风地动仪(seismoscope)。 • 第一阶段为“模拟光点”记录阶段(1927~1952),采用电 子管元件,把波变成光点的摆动,记录在照像纸上。克拉 玛依油田、大庆油田、胜利油田、玉门油田等 • 第二阶段为“模拟磁带”记录阶段(1953~1963),这时把 磁带录音技术用于地震勘探,它由晶体管元件组装而成, 把接收的地震波录制在磁带上,在室内可以用模拟电子计 算机(基地回收仪),对资料进行处理,得到地震时间剖面, 使资料整理工作实现了半自动化,工作效率和精度也得到 了提高,资料也便于保存。大港油田、辽河油田、南阳油 田、中原油田和江苏油田等。
第一节 地震仪器主机
第一节 地震仪器主机
新型的数字地震仪器介绍
第一节 地震仪器主机
地面三维地震SN388仪器
第一节 地震仪器主机
矿井巷道超前探仪配套设备 TSP203隧道地质超前预报系统硬件组成
第一节 地震仪器主机
WZG-24A、48A工程地震仪
• • • • • • 256M U SEG-2 -10℃ 50℃ 90 RH -20℃ 60℃ DC12V 4A 48 5.5A 12Kg WZG-24A /15Kg WZG-48A 400mm×310mm×180mm 128MB 40GB 800×600 VGA TFT 体 重 电 储 工 数 移标接输显光硬内主 高 低 道 输 延 失 相 幅 噪 通 动 信 地 采 地样采 通 主 存 作 据 动准 入示 切截间入 位度 态号 脉 样 脉点样 道 要 机 真 频 、 转 一一 范 迭 动 、 动、点 技 积 量 源 温 温 格 存口口设屏驱盘存( 陷 滤 滤 串 阻 率测 数数术 时 音 度 度 式 储 备 波 波 音 抗 致 致 度 带围加换测 ::: : ::::工 波 :量 ::指 : : : : : : 双: 内不 器器压: :性性 ::增器量 器 业 标 强 : 为、、 串触 置小 控 : 陡 陡 制 ~ : : 全 频 样 : 于 制 度度: 一摸 样点 ( 状 屏 : : 并 点 样道 ~~ 电 级 位 态 ~ ~ 优软 、输 位 、、 若 点 微 于件 下 ( + + 子 双入点 干 、 机 为 阵 、 滤 盘 档 ) 道 精 波 : )时 多 、 口致 样 倍 档 为 % 、小液 点 频 可 鼠键晶 、 程 选 显 盘 标 ( ) 、 口、示 屏 光 、 样 键电( 点 盘鼠 、 、 口标 ) 等 真 彩 、 ) 50Hz 40dB 10μs 25μs 50μs 100μs 2ms 5ms 10ms 20ms 1ms 200ms A/D 24 32 144dB 0.1Hz • • • • • • • • • • • • • • • ±0.2% ±0.01ms ± 0.05% 0 9999ms 20K ≥90dB 4000Hz 1μV 72dB/ • • • •
DZQ48/24D/12A高分辨率地震仪浅层地震仪
DZQ48/24D/12A高分辨率地震仪(浅层地震仪)DZQ48,24D,12A高分辨率地震仪(浅层地震仪)地震仪f浅层地震仪第7卷第5期36DZ048/24D/12A高分辨率地震仪(浅层地震仪)DzQ48高分辨率地震仪是重庆地质仪器厂在DZQ24地震仪(获2002年国家科技进步三等奖)的基础上,结合我国国情研制的新一代全中文WinXP系统下工作的真24位数字地震仪器.它既融入了该厂多年设计制造地震仪器的宝贵经验,又吸纳了当今国内外先进电子技术和设计理念,集多功能,高精度,高速度,高可靠性,良好的人机界面功能及可扩展性于一身的国内领先的地震仪.仪器可利用锤击,电火花或爆炸等作为激发震源,勘探深度从几米到上千米,也可使用延时功能获取地下更深部地层的地震资料,适用方法有:反射,折射,面波勘探,桩基检测,地脉动测量,高密度地震映象,震动测量及剪切波测试等地震勘探方法,广泛应用于水利,电力,铁路,桥梁,城建,交通等领域工程地质勘探,也适用于石油,煤田,铀矿及地下水等领域资源勘探.技术指标:模拟道数:48道(1,2,3,4,6,12,24,48道工作模式可选);9采样率:10S,31.25s,62.5uS,125S,250S,500US,ImS,2mS,4ms,8ms,16ms,32ms到400InS若干档;?采样点数:512,1024,2048,4096,8192,16384等,最大记录长达32768;?前放增益:每六道为一组,由软件可选64倍(36dB),16倍(24dB),4倍(12dB),1倍;?A/D转换:采用最新,超高速?一?24位A/D转换器;去假频滤波器:随采样率自动跟踪;在采样率的0.216倍处为一3dB,下至120dB.并配有各种数字滤波器,截频点(一3dB处)根据需要人为设置;频响范围:0.1HZ,4kHZ;噪音:全频状态下小于IV;采样延时:0,999mS;幅度一致性:优于?0.02%;相位一致性:优于?0.O1mS;?动态范围:优于144dB;信号迭加增强:32位;操作系统:WinXP;数据格式:SEG—2;处理软件:浅折射处理软件包(WindoWS界面);折射处理软件包(WindOWS界面);面波处理软件包(WindOWS界面);爆破,脉动采集处理软件;剪切波处理软件包(WindOWS界面);高密度地震映像采集处理软件;触发:内,外触发可用锤击开关,爆破,电火花触发,也可断线或接通触发;?时钟:年度计时钟,文件记录的时间数随参数存入文件;电源:12V?20%蓄电池供电;整机耗电:小于4安培(48道,1cD超亮度工作时为5安培);仪器使用环境温度:-10,+55?;?仪器储藏温度:一20,+60?;湿度:90%RH.。
2024年地震勘探仪器市场规模分析
2024年地震勘探仪器市场规模分析引言地震勘探仪器是地震勘探领域中重要的工具,其在地震勘探过程中发挥着至关重要的作用。
随着地震勘探技术的不断发展和应用范围的扩大,地震勘探仪器市场呈现出不断增长的趋势。
本文将从不同角度对地震勘探仪器市场规模进行分析,以更好地了解地震勘探仪器市场的发展趋势。
市场规模分析地震勘探仪器市场规模的分析可以从以下几个方面进行:1. 市场收入地震勘探仪器市场的规模可以通过市场收入来衡量。
根据市场研究数据显示,近年来地震勘探仪器市场的收入呈现出稳定增长的趋势。
这主要得益于地震勘探技术的不断创新和应用范围的扩大,推动了地震勘探仪器的需求增长。
2. 销售量销售量是衡量地震勘探仪器市场规模的另一个重要指标。
通过销售量的数据可以更加直观地了解市场的需求情况。
根据市场研究数据显示,地震勘探仪器的销售量近年来呈现稳步增长的趋势。
这与地震勘探行业的发展密切相关,地震勘探仪器作为必不可少的工具,需求量不断上升。
3. 市场份额市场份额是指企业在整个市场中所占的比例。
根据市场研究数据,地震勘探仪器市场主要由少数大型企业垄断,这些企业在市场中具有较大的影响力和市场份额。
然而,随着地震勘探技术的不断进步和市场竞争的加剧,一些中小型企业也开始涌现,逐渐增加了市场份额。
4. 市场增长率地震勘探仪器市场的增长率是另一个重要的指标。
市场增长率可以反映市场的发展速度和前景。
根据市场研究数据显示,地震勘探仪器市场的增长率近年来呈现出良好的态势。
这主要得益于地震勘探技术的不断创新和市场需求的增加,促进了市场的快速发展。
市场发展趋势分析地震勘探仪器市场的发展趋势可以从以下几个方面进行分析:1. 技术创新地震勘探技术的不断发展和创新将推动地震勘探仪器市场的进一步发展。
随着新技术的应用,地震勘探仪器将更加先进和智能化,提高勘探效率和准确性,推动市场的发展。
2. 应用拓展地震勘探技术的应用范围将不断拓展,促使地震勘探仪器市场的增长。
地震勘探仪器使用教程
地震勘探仪器使用教程一、地震勘探仪器的种类地震勘探仪器主要有地震仪、地震传感器和地震仪器的数据处理系统。
常见的地震仪有万向测震仪、动态应变仪、低频地震记录仪等。
地震传感器有地震传感器、水平加速度计等。
数据处理系统有数据记录器、数据处理软件等。
二、地震勘探仪器的使用准备1.了解地震勘探目的和要求,明确地震测量范围。
2.根据实际情况选择合适的地震勘探仪器,并对仪器进行仔细检查和校准。
3.配备合适的电源和数据储存设备。
4.确定测量位置,并对周围环境进行必要的处理,如清除杂物、平整地面等。
三、地震勘探仪器的使用步骤1.安装仪器:根据使用说明书,将地震传感器和地震仪安装在合适的位置上。
确保仪器稳固可靠,并采取必要的防护措施,如加装护罩、避免仪器受潮等。
2.设置参数:根据地震勘探要求,调整仪器的参数,如采样频率、测量范围等。
确保参数设置正确,以获得准确的数据。
3.开始测量:启动数据记录器,开始地震测量。
根据需要进行持续观测或单次观测。
如果需要进行多个测点的观测,需要在每个测点上进行相应的操作。
4.数据处理:测量结束后,将数据存储到电脑或其他数据处理设备中。
使用数据处理软件进行数据分析和处理,以获得有意义的结果。
5.分析和解释:根据处理后的数据,进行地震波分析和解释。
结合其他地质和地球物理数据,研究地球内部的构造和运动规律。
四、地震勘探仪器的使用注意事项1.注意安全:在使用地震仪器时,要注意安全措施,如佩戴防护眼镜、手套等。
避免仪器受损或操作人员受伤。
2.仔细校准:在使用地震仪器之前,要对仪器进行仔细的校准,确保其准确性和可靠性。
3.避免干扰:在进行地震测量时,要尽量避免外界干扰,如电磁干扰、机械震动等。
选择合适的测量时间和地点,减少干扰。
4.调整参数:根据实际需要,调整仪器的参数,以获得最佳的测量结果。
如果需要连续地震观测,要选择合适的数据记录间隔和观测时间。
5.数据处理技巧:在进行数据处理时,要熟练掌握数据处理软件的使用技巧,避免误操作和误解结果。
地震仪参数
地震仪参数摘要:一、地震仪简介1.地震仪的作用2.地震仪的种类二、地震仪主要参数1.灵敏度2.频率响应3.加速度计4.采样率5.动态范围6.环境适应性三、地震仪参数对测量结果的影响1.灵敏度对测量结果的影响2.频率响应对测量结果的影响3.加速度计对测量结果的影响4.采样率对测量结果的影响5.动态范围对测量结果的影响6.环境适应性对测量结果的影响四、如何选择合适的地震仪1.根据需求选择2.考虑参数的影响3.参考专业建议正文:地震仪是一种用来检测地震的仪器,通过对地震波进行测量和记录,为地震预警和科学研究提供数据支持。
地震仪的种类繁多,有机械式地震仪、电磁式地震仪、压电式地震仪等。
不同的地震仪参数对测量结果有着重要的影响。
地震仪的主要参数包括灵敏度、频率响应、加速度计、采样率、动态范围和环境适应性。
灵敏度是指地震仪对地震波的反应程度,灵敏度越高,测量结果越准确。
频率响应是指地震仪对不同频率地震波的反应,频率响应越宽,地震仪对地震波的检测范围越大。
加速度计是地震仪的重要组成部分,它负责测量地震波的加速度,加速度计的质量和性能直接影响测量结果。
采样率是指地震仪对地震波进行采样的频率,采样率越高,记录的地震波越接近真实情况。
动态范围是指地震仪能够检测到的最大和最小加速度,动态范围越大,地震仪对地震波的检测范围越广。
环境适应性是指地震仪在不同环境下的工作性能,环境适应性越好,地震仪的使用范围越广。
地震仪参数对测量结果的影响是显著的。
灵敏度越高,地震仪对地震波的反应越快,测量结果越准确。
频率响应越宽,地震仪对地震波的检测范围越大,测量结果越全面。
加速度计的质量和性能直接影响测量结果的准确性。
采样率越高,记录的地震波越接近真实情况,测量结果越准确。
动态范围越大,地震仪对地震波的检测范围越广,测量结果越全面。
环境适应性越好,地震仪的使用范围越广,测量结果越准确。
因此,在选择地震仪时,应根据自身需求,考虑地震仪的参数影响,参考专业建议,选择合适的地震仪。
地震勘探仪器简介
• 2.集中式的数据采集系统
• 对于一个地震信号的记录通道,是把检波器接收的信号通过电缆输至 前放、瞬时浮点放大器(主放)、模数转换器(A/D)记录器等数据 采集部件,即把信号的处理(前放滤波)、数字化(主放、A/D转换) 和记录(格式编排与磁带记录)集中在中心站(主机),故常规地震 仪又称为集中式数据采集系统。对于模拟信号的处理电路是多路并行 通道,而其后的信号的数字化、编排等则是一路串行通道。
检波器
前放Leabharlann 滤波器多路开 关主放
模数转 换
传统的采集电路
检波器
前 放
模数转换
新一代仪器的采集电路
• 目前,大家所说的新一代遥测地震仪主 要是指第二种,这类仪器的主要标志是 去掉了以前仪器中的模拟滤波器、转换 开关、主放等模拟部件,出现了定点的 24位A/D转换器,该类仪器具有以下几方 面的优点:
• 1.提高了信号的保真度 • 由于去掉了模拟滤波器,就消除了该部件相位移所造成的零相位子波 畸变的问题。各地震道信号的相位与频率无关,也就是为线性相位或 零相位,从而提高了地震信号的保真度。 • 2.仪器的技术指标先进 • 由于取消了模拟滤波器、主放等模拟部件,使各地震道内的电路大为 简化,从而使各地震道内的性能指标(等效输入噪声、漂移、谐波畸 变、串音、动态范围等)得到了很大的提高。
三 新一代遥测地震仪
• 这里所指的新一代遥测地震仪是指1991年以后生 产的仪器,它又可分为两种类型。一种是1991年 美国的I/O公司生产的第一代System Two仪器,它 是一种有线遥测系统,与常规地震仪相比,它取 消了多路转换开关和浮点放大器,采用了24位的 A/D转换器,详见下图。另一种是舍塞尔公司在 1992年生产的SN388仪器和第二代System Two仪器, 这两种仪器与上一种仪器相比又取消了模拟滤波 部件。类似的仪器还有美国HGS公司1992年生产的 VISION,法佛尔德公司生产的Telseis Star等。
DZS-1型深层数字地震仪
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地质装备
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重庆地质仪器厂 /012+型深层数字地震仪
+器!主由;要数Z<用O据#途采型集深器层数零字时地接震收仪机是和一内种置三检维波数器据组采成集 主要利用爆炸及巨型地震波探查地壳深部构造的特 性与性质微震检测也可用在天然地震的研究油气 田的三维地震调查等尤其是进行无人值守的长时 间定时检测
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地震仪器428与重锤设置
地震仪器428XL与重锤设置唐爱纯(中石化集团公司中原石油勘探局地球物理勘探公司仪修厂河南濮阳)摘要:Sercel公司的428XL地震仪器是Sercel 400系列的最新产品。
常规浅层折射采集时的激发源一直使用炸药。
使用炸药激发不仅生产成本高,而且存在雷管、炸药的使用和管理等安全问题,使用重锤代替爆炸震源很好的解决了这些问题。
关键词:428XL地震仪器;浅层折射;重锤ABSTRACTSercel's 428XL seismic instruments is the latest Sercel 400 Series is the first time . Conventional refractive excitation source has been collected when the use of explosives. Stimulate the use of explosives is not only the production costs are high, and there detonators, explosives use and management of security issues, use the weight drop instead of a good explosion source address these issues.Key words428XL seismic instruments; shallow layer refraction; weight drop0 引言地震勘探是钻探前勘测石油与天然气资源的重要手段。
在煤田和工程地质勘察、区域地质研究和地壳研究等方面,地震勘探也得到广泛应用。
20世纪80年代以来,对某些类型的金属矿的勘查也有选择地采用了地震勘探方法。
地震波将发生反射与折射,在地表或井中用检波器接收这种地震波。
收到的地震波信号与震源特性、检波点的位置、地震波经过的地下岩层的性质和结构有关。
SE2404EI地震仪
● 主要特点
1、可配备遥控编码器与译码器; 2、可扩展 48 道; 3、兼备浅层地震勘探的所有功能方法; 4、具有内置滚动开关,便于进行多次覆
盖反射波勘探;
5、可配备电火花震源; 6、可配备水上漂浮电缆、沼泽地震电缆
串进行浅水域工程地震勘探。
Http:/
E-mail:geopenqd@
E-mail:geopenqd@
GeoPen ®
● 反射波勘探(GPSeis3.8)
SE2404EI 综合工程探测仪
● 软件功能
频率域滤波; FK 倾角滤波、Radon 变换滤波;
初至切除、带切除,废道剔除; 静校正、剩余静校正;
速度谱分析;
操作温度 储藏温度 操作湿度
24 / 48 25us ~ 10ms 分档可选 0.1Hz ~ 5000 Hz 分档可选
频点分档可选 频点分档可选 50/60Hz ΔΣ24bit 32 bit 1μV, RFI, (当采样率为 2.0ms) >80 dB -114dB (当采样率为 2.0ms)
Intel Pentium III 256 MB 30GB 1024×768 14” SVGA 标准 USB 标准 SEG2,SEGY 以及 GeoPen 数据格式,
(a、灌浆前;b、灌浆后)
(b)
E-mail:geopenqd@
GeoPen ®
● 浅层折射波勘探(GeoRef2.0)
◇ 软件功能特点 两张记录同屏显示; 单道增益调整; 单道极性反转及剖面道序反转; 记录上切除; 自动增益控制(AGC); t0 法折射波数据解译; 折射解译剖面连接;
仪器箱
2
BomTexⅡ
遥控爆炸机主机 仪器箱
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第一节 地震仪器主机
第一节 地震仪器主机
新型的数字地震仪器介绍
第一节 地震仪器主机
地面三维地震SN388仪器
第一节 地震仪器主机
地震仪基本原理
• 仪器由地震检波器、电缆、覆盖开关、模 拟箱、控制箱、磁带机、示波器、遥控震 源同步系统、电台和电源等构成。
• 地震波的激发与遥控震源同步系统 • 地震检波点的移动(滚动)与覆盖开关 • 地震信息的采集与采集系统 :采集系统由
前置放大器、多路采样开关、主放大器和 模数转换器与检测电路。 • 数据存储与回放
地震勘探仪器-地震
地震勘探仪器设备
• 第一节 地震仪器主机 • 第二节 地震检波器 • 第三节 震源及其同步系统 • 第四节 地震数据采集系统 • 第五节 地震数据传输系统 • 第六节 相关叠加器 • 第七节 地震数据记录系统
第一节 地震仪器主机
本章地震勘探仪器要点:
1. 地震勘探仪器发展史 2. 数字地震仪及其原理 3. 勘探对于仪器的要求 4. 主流仪器简介 5. 检波器类型与工作原理
常规数 字地震 仪DFSV型的结 构框图 及电原 理框图
第一节 地震仪器主机
地震勘探对数字地震仪的基本要求
• 地震道数的要求 :二维勘探是48道和96道,或60道和 120道,目前作三维勘探至少要240道,或512、1024道或 更多道。
• 对地震检波器的要求 :陆地上勘探用电动式地震检波器, 在海上勘探用压电式地震检波器。
•
● 操作界面: 全中文界面,有字符、专(通)用库、拼音、五笔等输入法;
• 采集通道
1. 通 道 数: 采样通道数为4个,可同时采样四个测点数据;
2. 采样速度: 单道采样最快速度为2.5μs(高速型),5μs(次高速型);
3. 分 辨 率: 采样数据分辨率为12位;
4. 内存容量: 1M~8M字节可选,可存储1000个左右测点数据资料;
•
•
•
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•
Байду номын сангаас
•
• 50Hz
•
•
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400mm×310mm×180mm
体 重 电 储 工 数 移标接输显光硬内主 高 低 道 输 延 失 相 幅 噪 通 动 信 地 采 地样采 通 主
12Kg WZG-24A /15Kg WZG-48A
积 :
量 : (
) (
5.5A
DC12V 4A 48
源 :
( 道 时 为 )
第一节 地震仪器主机
地震勘探仪器发展史
• 公元132年,东汉时期杰出的自然科学家张衡就创造了世 界上第一台观测地震的仪器—候风地动仪(seismoscope)。
• 第一阶段为“模拟光点”记录阶段(1927~1952),采用电 子管元件,把波变成光点的摆动,记录在照像纸上。克拉 玛依油田、大庆油田、胜利油田、玉门油田等
40GB
128MB
40dB
陷 波 器 :
72dB/
切 滤 波 器 陡 度 : 优 于
倍 频 程
截 滤 波 器 陡 度 : 软 件 滤 波
≥90dB
间 串 音 压 制 :
20K
入 阻 抗 :
0 9999ms
时 :
~
± 0.05%
真
度 :
±0.01ms
位 一 致 性 :
±0.2%
度 一 致 性 :
1μV
5. 增 益: 0dB~96dB (0~42dB以6dB、42dB~96dB以3dB增量可选);
6. 低 通: 最高截止频率为4000Hz;
• 第二阶段为“模拟磁带”记录阶段(1953~1963),这时把 磁带录音技术用于地震勘探,它由晶体管元件组装而成, 把接收的地震波录制在磁带上,在室内可以用模拟电子计 算机(基地回收仪),对资料进行处理,得到地震时间剖面, 使资料整理工作实现了半自动化,工作效率和精度也得到 了提高,资料也便于保存。大港油田、辽河油田、南阳油 田、中原油田和江苏油田等。
第一节 地震仪器主机
TSP203隧道地质超前预报系统硬件组成
矿井巷道超前探仪配套设备
第一节 地震仪器主机
WZG-24A、48A工程地震仪
•
•
•
• 10μs 25μs 50μs 100μs 200μs 500μs 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 1ms 200ms
• A/D
•
•
•
•
•
•
音 : 全 频 状 态 下 为
0.1Hz 4000Hz
频 带 :
~
144dB
态 范 围 :
32
号 迭 加 增 强 : 位
24
转 换 器 :
位
脉动测量、、样率: 为、、 ~、、
多 档
、
可
选
、
1M
16384
脉点样 动、点 测数 量:
样点样点样 若点 干、 档
样 点 、
2048
1024
24/48
道 数 :
第一节 地震仪器主机
集中式逻辑控制型数字地震仪总框图
如SN338、DFS-V和MDS-10等
第一节 地震仪器主机
集中式数控地震仪框图
第一节 地震仪器主机
分布式遥测型数字地震仪
第一节 地震仪器主机
SK-1004遥测地震记录系统框图
第一节 地震仪器主机
分布式遥测系统布置模拟
第一节 地震仪器主机
-20℃ 60℃
存 温 度 :
~ +
-10℃ 50℃ 90 RH
作 温 度 : ~ +
%
SEG-2
据 格 式 :
256M U
USB
800×600 VGA
动存储:电子盘准口口:双串一并、双口入设备:触摸屏输入、精致示屏:点阵驱 : 内 置盘 : 不 小 于存 :机 ( 工 业 控 制 级 微 机 ) : 、小液 鼠键晶 标盘显 口、示
第一节 地震仪器主机
• 第三阶段为“数字磁带”记录阶段(1964~ 现在),使用了数字地震仪,它采用了电子 集成电路技术,把地震波以数字的形式记 录在磁带上,然后直接输入电子计算机进 行各种处理,这样使资料的整理工作实现 了自动化,工作效率和精度得到了空前提 高。
from Global Geophysical
道
要 技 术 指 标
PIII 500MHz
4096
、光屏
键电(
TFT
盘鼠
)
口等标真彩
样
点
、
、
8192
)
、
KDZ1114-3型便携式矿井地质探测仪
第一节 地震仪器主机
• ● 显 示:
采用640×200大屏幕图形点阵液晶显示器;
• ● 打 印:
标准并行接口,可外接常用打印机;
• ● 键 盘: 64键,由数字键、功能键和子母键等;