Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 227
Скачиваний: 3
Все навигационные качества съемки, выполняемой с применением встраиваемых приемников OEM GPS, поддерживаются и внешними приемниками GSP также хорошо.Важным преимуществом встроенного приемника OEM GPS является отсутствие магнитного влияния подсистемами GPS на чувствительные датчики магнитометров за счет его экранирования монтажной панелью GSMP-30.Некоторые навигационные характеристики GSMP-30:перевод в реальном времени координат в UTM и поворот локальных координат X-Y;проводка по заданному маршруту с дисплеем отклонения от заданной линии движения и аудиоиндикатором;выбор пользователем (и задание пользователем) исходного параметра систем координат, например обычно используемых WGS-84.GPS Высокого уровня. Совокупность характеристик:Система сбора данных с GSMP-30 предлагает беспрецедентный уровень интеграции GPS, если панель оснащена дополнительной флэш - памятью в 8 Mb для регистрации исходных данных GPS и обеспечена дополнительной встроенной программой. Аналогично стандартной программе GSMP-30, координаты Х-У GРS записываются вместе с каждым отсчетом магнитометра или градиентометра. Однако, высокоуровневая интеграционная опция GSMP-30 дает возможность записывать исходные данные в отдельные файлы в памяти GSMP-30 для последующей обработки.Технические данные датчика GSMP-30Чувствительность: 0,001 nT/Ohz;Абсолютная точность: ± 0,1 nT;Динамический диапазон: 10000 - 100000 Nt;Частота отсчетов: 10 раз в секунду;Курсовая погрешность: Менее 0,1 nT, комбинированная при вращении датчика во всех положениях пространства от 10 о до 80 о;Окружающая среда:Температура хранения: -70 оС до 60 оС;Рабочая температура: -40 оС до 55 оС;Влажность: 0-100%, устойчивость к брызгам;Требования по мощности: Примерно 25 Вт при запуске и с уменьшением примерно до 8 Вт после разогрева;Расход энергии: Обычно 8 Вт при 20 оС;Выходные сигналы: Постоянные сигналы частоты Лармора, которая пропорциональна магнитному полю.(Walking) Магнитометр /Градиентометр:Системы GEM впервые используют новую опцию " Walking", которая позволяет осуществлять сбор почти непрерывных данных по маршруту съемки. Опция "Walking" является стандартной характеристикой для каждого GSMP-30.Аналогично аэросъёмкам в принципе данные записываются в дискретные временные интервалы (до 10 считываний в сек.), в то время так как прибор перемещается по маршруту. На каждом пикете при съемке оператор касается соответствующей клавиши. "Walking" магнитометр определяет интерполяционную координату для всех промежуточных считываний. Основное преимущество "Walking " опции заключается в том, что большая плотность измерений улучшает определение геологических структур. И так как оператор может регистрировать данные на почти постоянной базе, "гуляющие" магнитометры увеличивают эффективность съемки, сводят до минимума полевые затраты, особенно при очень детальных съёмках на земле.
Дополнительная возможность всенаправленной системы СДВР (VLF):С опцией СДВР данные до трех станций СДВР могут быть приняты без ориентации. Кроме того, оператор может регистрировать и магнитные и данные СДВР одним нажатием клавиши.Диапазон частоты: 15-30 кГц;Измеряемые параметры: Вертикальные компоненты в фазе и вне фазы в виде % полного поля, 2 относительные составляющие горизонтального поля. Абсолютная амплитуда полного поля;Разрешающая способность: 0,1%;Число станций: до 3 одновременно;Размеры датчика: 140 х 150 х 90 мм;Вес датчика: 1,0 кг.Принцип работы:Типичный магнитометр с накачкой паров щелочного металла состоит из стеклянной ячейки, содержащей пары щелочного металла, который подвергается действию света специальной длиной волн.Согласно квантовой теории в каждом семействе щелочных атомов имеется серийное распределение валентных электронов между двумя энергетическими уровнями.Длина волны света, подаваемого на элемент, возбуждает электроны только от уровня 2 до уровня 3. Это называется поляризацией. Так как число атомов с электронами на уровне 2 уменьшается, то ячейка перестает поглощать свет и он из мутного превращается в прозрачный.Электроны на энергетическом уровне 3 не стабильны и спонтанно будут распадаться до уровней 1 и 2. Очевидно, уровень 1 будет полностью заполнен атомами, а уровень 2 - не заполненным и элемент станет абсолютно прозрачным. Это происходит там, где действует высокочастотная деполяризация. Высокочастотная энергия длины волны, которая соответствует разности энергии между уровнями 1 и 2, подается на элемент, чтобы перемещать электроны с уровня 1 назад к уровню 2.Значение этого действия заключается в том, что разница энергии между уровнями 1 и 2 (частота высокочастотного деполяризующего поля) пропорциональна магнитному полю.71. Разновидности интерпретации результатов гравиметрических исследований.Качественная интерпретация заключается в изучении характера гравитационного поля и в установлении его связи с геологическим строением участка. При описании гравитационного поля отмечается форма аномалий, их простирание, примерные размеры, амплитуда. Как и в магниторазведке, гравитационные аномалии подразделяются по форме на изометричные, вытянутые и аномалии контакта. Аномалии указанных форм могут быть как положительными, так и отрицательными, причем положительные аномалии соответствуют местоположению более плотных пород по сравнению с вмещающими, отрицательные — менее плотных. Форма аномалий непосредственно связана с формой возмущающих геологических тел. Так, изометричные аномалии могут быть созданы соляными куполами, кимберлитовыми трубками, линзообразными и гнездообразными рудными залежами, интрузивными телами, штоками. Вытянутые аномалии, длина которых в несколько раз превышает их ширину, могут быть обусловлены антиклинальными и синклинальными складками, пластообразными телами. Контакты пород,
различающихся по плотности, характеризуются зонами резких градиентов поля. Такое поле могут вызывать сбросы, области сочленения крупных разнородных структур, контакты крупных интрузий с вмещающими породами и т.д.
Сопоставляя планы изоаномал с геологической картой, а графики Δg с геологическими разрезами, устанавливают связь гравитационных аномалий с теми или иными комплексами пород, отмечают особенности поля, которые могут указывать на наличие разломов, уступов или отдельных рудных тел. По характеру гравитационного поля можно не только устанавливать связь поля с геологическим строением участка, но также приближенно судить о глубине возмущающих объектов и угле их падения. Учитывая, что с увеличением глубины залегания тела увеличивается ширина наблюдаемой на поверхности аномалии от него, а градиент поля при этом уменьшается (кривые имеют плавный вид с широким максимумом), можно примерно определять глубину залегания тела.
Так, наибольшая глубина залегания верхней кромки возмущающего тела может быть оценена по приближенной формуле
где α — 0,7 для вытянутых и α = 0,9 для изометричных тел, Δgmax и Δg'max — максимальная аномалия силы тяжести и максимальный горизонтальный градиент, снятые с графика Δg, проходящего вкрест простирания тела.
При вертикальном падении тела наблюдаемая над ним аномалия имеет симметричный вид, при наклонном падении аномалии становятся асимметричными. Причем при наличии сведений о плотности пород можно судить о направлении падения тел.
Решение обратной задачи гравиразведки неоднозначно. Это означает, что имеется бесконечное число возможного распределения избыточных масс, которые могут создавать одинаковую аномалию. Однако на практике многие из этих распределений невозможны или маловероятны, поскольку для них потребовались бы значения плотности, выходящие за пределы допустимых их значений у реальных горных пород, или приводящие к недопустимому геологической обстановкой распределению аномалеобразующих масс.
Неоднозначность решения обратной задачи иллюстрирует рис. 1. На нем изображены несколько одинаковых избыточных масс, создающих одинаковую аномалию; наиболее глубокая из этих масс находится в вершине конуса. Из этого примера следует, что по данным гравиразведки однозначно можно определить только величину избыточной массы и максимальную (предельную) глубину ее залегания. Поэтому, когда мы вычислили глубину источника гравитационной аномалии, то всегда следует иметь в виду, что источник этой аномалии может находиться ближе к поверхности и иметь другое распределение избыточных масс.
Рис. 1. Распределение избыточных масс, вызывающих одинаковое поле аномалий силы тяжестиНахождение элементов залегания по аномалиям от избыточных масс простейшей формы. Принцип решения этой задачи, так же как ранее прямой задачи, рассмотрим на примере однородного шара. Притяжение, создаваемое однородным шаром с избыточной массой Миз6, центр которого расположен на глубине ξ на профиле наблюдений х определяется выражением : Для решения обратной задачи необходимо, используя наблюденный график аномалий, составить систему из двух уравнений. Первое уравнение получим, пользуясь значением притяжения в точке х = 0 (1)При составлении второго уравнения удобно воспользоваться значением притяжения в точке с координатой Х½ , в которой gz = gzmаx/2. Из Δgост = ΔgБ - Δgср получаем (2)Решив (1) и (2) совместно, найдем глубину центра шара:откуда т.е. ξ ≈1,305х½ (3)Подставив (3) в (1), вычислим величину избыточной массы шара (в тоннах):Чтобы определить радиус шара, надо знать избыточную плотность. Выражения для радиуса шара Rи глубины залегания наивысшей к поверхности наблюдений точки шара hнайдем из формулыоткуда (4) (5)Решение обратной задачи способом подбора. В случае тел неправильной геометрической формы обратную задачу можно решить способом подбора. Исходя из геологических предпосылок и опираясь на данные других геофизических методов, задаются формой, а также избыточной плотностью аномалеобразующего тела и вычисляют создаваемый им гравитационный эффект (т. е. решают прямую задачу). Затем расчетный график аномалий силы тяжести сравнивают с экспериментальным. Если наблюдаются отклонения точек на графиках, то вводят соответствующие поправки в глубину и геометрию возмущающего тела и вновь вычисляют создаваемый им гравитационный эффект. После этого вновь сравнивают графики и т. д. Глубина залегания и форма вертикального сечения возмущающего тела считаются найденными, когда расчетный и наблюденный графики аномалий совпадают наилучшим образом.