×
25.06.2020
220.018.2b4a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ НА АКВАТОРИИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области изучения геологической среды с использованием электромагнитного поля. Технический результат: повышение точности моделирования геологического разреза. Сущность: система многокомпонентной электромагнитной съемки содержит источник возбуждения сигналов электрического поля Ех и приемник отраженных сигналов электрического поля Ех, буксируемые за исследовательским судном, магнитные рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля Hy и Hz, расположенные на приемнике отраженных сигналов электрического поля, программно-аппаратный комплекс для обработки полученных данных и моделирования разреза геологической среды. Магнитные рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля Hy и Hz содержат несущие рамки, верхние части которых расположены на поверхности водоема и имеют элементы плавучести, и измерительную рамку, расположенную между нижними частями несущих рамок и имеющую утяжелители для придания отрицательной плавучести. Способ, использующий систему многокомпонентной электромагнитной съемки, заключается в том, что возбуждают электрическое поле Ех, принимают отраженный от дна акватория сигнал электрического поля Ех и магнитных полей Ну и Hz, обрабатывают данные и моделируют геологический разрез, соответствующий одновременному распределению электрического поля Ех и магнитного поля Ну и Hz. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области изучения геологической среды с использованием электромагнитного поля и предназначено для осуществления поисковых и инженерно-геологических исследований.

Для изучения геологической среды применяются электромагнитные зондирования. Суть их заключается в возбуждении и регистрации различных компонент электромагнитного поля и моделирования геоэлектрического разреза по измеренным компонентам электромагнитного поля. На акватории наиболее часто применяют одну из разновидностей электромагнитных зондирований - зондирования становления поля в ближней зоне (ЗСБ). Особенностью данной технологии является регистрация электромагнитного поля во временном режиме.

Традиционно в морских геофизических исследованиях применяют установку ЗСБ (например, источник http://geophys.geol.msu.ru/ STUDY/3KURS/3_ZSB.pdf., просмотрено 20.09.2019 г.), содержащую источник возбуждения сигналов электрического поля в плоскости оси Х в виде диполя АВ, буксируемого за исследовательским судном, приемник отраженных сигналов электрического поля в плоскости оси Х в виде диполя или диполей MN, программно-аппаратный комплекс для обработки полученных данных и моделирования разреза геологической среды. При этом способ электромагнитной съемки на акватории заключается в том, что возбуждают электрическое поле Ех в плоскости оси Х, принимают отраженный от дна акватория сигнал электрического поля Ех в плоскости оси Х, обрабатывают данные и моделируют разрез геологической среды.

Недостатком указанных системы и способа являются низкая информативность геофизических исследований, так как здесь для анализа используется только одна составляющая – компонент Ех.

Известна система электромагнитной съемки на акватории (патент США №4617518, опубликовано 14.10.1986 г.), принятая за наиболее близкий аналог к заявляемой системе, содержащая источник электрического дипольного тока, буксируемый за исследовательским судном параллельно поверхности водоема и отделенный от дна водоема на расстояние менее одной четверти расстояния между поверхностью водоема и дном, приемник, включающий массив электрических дипольных детекторов, буксируемый за судном параллельно с источником дипольного тока, массив трехосных датчиков магнитного поля, установленных в управляемых приборных коробках, буксируемых за судном по бокам от источника дипольного тока. Также система содержит дипольные антенны, предназначенные для непосредственного исследования дна под источником дипольного тока, состоящие из электрических дипольных детекторов, при этом одна дипольная антенна параллельна, а другая - перпендикулярна источнику дипольного тока.

Способ электромагнитной съемки на акватории, принятый за наиболее близкий аналог к заявляемому способу, заключается в том, что возбуждают электрическое поле Ех в плоскости оси Х, принимают отраженный от дна акватория сигнал электрического поля Ех и сигнал магнитного поля Hx, обрабатывают данные и моделируют разрез геологической среды.

Рассмотренные система и способ позволяют получить данные по геологическому разрезу на основе двух отраженных сигналов электрического и магнитного поля. Однако, как и в предыдущем случае, они не позволяют собрать точные данные об исследуемой геологической среде, так как анализ проводится на основе данных только в одной плоскости. Также недостатком указанных системы и способа является придонное расположение датчиков электрического и магнитного поля. Проведение работ на арктическом

шельфе (например, в РФ) с малой глубиной акватория 20-50 м, где имеют место значительные придонные течения, что приведет к неколлинеарности расположения источников и приемников сигнала. В свою очередь, такое нарушение геометрии установки в момент съемки повлечет за собой неточности в измерении электрического и магнитного поля и ошибкам в определении геологического разреза.

Технической проблемой, решаемой настоящим изобретением является создание способа и системы многокомпонентной электромагнитной съемки на акватории, которые позволяют максимально информативно представить сведения об исследуемой геологической среде.

Техническим результатом изобретения является повышение точности расчетов геологического разреза за счет распространения и измерения трех компонент электрического и магнитного поля.

Технический результат достигается при использовании системы многокомпонентной электромагнитной съемки, содержащей:

- источник возбуждения сигналов электрического поля Ех в виде диполя АВ и приемник отраженных сигналов электрического поля Ех в виде диполя (диполей) MN, буксируемых за исследовательским судном;

- магнитные рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля Hy и Hz, расположенные на приемнике отраженных сигналов электрического поля;

- программно-аппаратный комплекс для обработки полученных данных и моделирования разреза геологической среды;

- при этом магнитные рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля Hy и Hz содержат несущие рамки, верхние части которых расположены на поверхности водоема и имеют элементы плавучести, и измерительную рамку, расположенную между нижними частями несущих рамок и имеющую утяжелители для придания отрицательной плавучести.

Технический результат достигается за счет способа многокомпонентной электромагнитной съемки, использующего заявляемую

систему многокомпонентной электромагнитной съемки, заключающегося в том, что:

- возбуждают электрическое поле Ех;

- принимают отраженный от дна акватория сигнал электрического поля Ех и магнитных полей Hy и Hz; - обрабатывают данные и моделируют геологический разрез, соответствующий одновременному распределению электрического поля Ех и магнитного поля Hy и Hz в плоскостях осей Х, Y и Z. За ось Х принимается ось, совпадающая с направлением движения судна, буксирующего источник возбуждения сигналов электрического поля Ех в виде диполя АВ и приемник отраженных сигналов электрического поля Ех в виде диполя (диполей) MN, за ось Y – перпендикулярная им ось, за ось Z – вертикальная ось. Согласно заявляемому изобретению диполь АВ возбуждает электрическое поле Ех в плоскости оси Х, однако при этом возбуждаемое электрическое поле является сферическим, то есть распространяющим сигнал по всем трем осям X, Y, Z. Согласно законам Максвелла, сферическое электрическое поле порождает сферическое магнитное поле в плоскостях осей X, Y, Z, которое и используется для анализа. Изучение геологической среды одновременно проводится по всем трем осям пространства X, Y, Z, а не по одной, как это имело место у представленных выше аналогов. В итоге, заявленные система и способ позволяют провести измерения по трем компонентам: по одной компоненте электрического поля Ех и двум компонентам магнитного поля Hy и Нz. Таким образом, решение позволяет более точно моделировать геологический разрез, который соответствует одновременному распределению этих полей. На фиг. 1 показана конструкция магнитной рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля в плоскостях Y и Z (вид спереди). На фиг. 2 показана конструкция магнитной рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля в плоскостях осей Y и Z (вид сбоку).

На фиг. 3 представлены источники возбуждения электрического поля в плоскости оси Х - диполи АВ. На фиг. 4 представлены приемники отраженных сигналов электрического поля в плоскости оси Х - диполи MN и M1N1., на которых расположены магнитные рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля в плоскостях осей Y и Z.

Магнитная рамка для приема отраженных сигналов магнитного поля в плоскостях осей Y и Z содержит две несущие рамки 1 и измерительную рамку 2.

В качестве указанных несущих рамок 1 используются геленаполненные несущие рамки 1000х800 мм нейтральной плавучести. В качестве указанной измерительной рамки 2 используется геленаполненная буксируемая рамка 800х800 мм.

Внутри самих геленаполненных несущих рамок 1 и измерительной рамки 2 расположены витки медной проволоки, которые являются датчиками приема отраженных сигналов магнитного поля в плоскостях Y и Z.

Во внутренней части конструкций несущих рамок 1 и измерительной рамки 2 установлены растяжки для усиления 3.

Верхние части несущих рамок 1 расположены на поверхности акватория 4 и имеют элементы плавучести 5, в качестве которых используются кранцы объемом 95 л, длиной 1020 мм, шириной 375 мм и весом 6,2 кг.

Измерительная рамка 2 расположена между нижними частями несущих рамок 1 и перпендикулярна им. На измерительную рамку 2 установлены утяжелители для придания отрицательной плавучести 6.

Магнитные рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля в плоскостях осей Y и Z с помощью буксирных крюков 7, кабель троса 8, накладного груза, стабилизирующего 9, плавучего якорь-парашюта 10 ПВХ 550х800 мм с изменяемым диаметром отверстия буксируются за исследовательским судном (фиг. 1, 2).

На фиг. 3 показан диполь АВ, имеющий конструкцию для обеспечения его плавучести за счет указанных элементов 5 и заглубления за счет указанных утяжелителей 6.

Магнитные рамки для приема отраженных сигналов магнитного поля в плоскостях Y и Z с несущими рамками 1 и измерительной рамкой 2 устанавливаются на приемники отраженных сигналов электрического поля - диполи MN и M1N1 (фиг. 4). Измерительную рамку 2 необходимо буксировать на глубине 1 м со скоростью судна 4-4,5 узла. Данная скорость установлена экспериментальным путем, когда судно еще не сносит ветром. В таком случае обеспечивается строгая параллельность диполя АВ диполям MN, которая необходима для дополнительного повышения точности проводимых измерений. Погружение измерительной рамки 2 на глубину не меньше 1 м необходимо для получения устранения шумов волн и получения максимального значения сигнал/шум.

Посредством источников возбуждения электрического тока - диполей АВ - возбуждают электрическое поле в плоскости оси Х. Возбужденное электрическое поле является сферическим, то есть распространяющим сигнал по трем осям Х, Y, Z и порождающим при этом сферическое магнитное поле. Далее посредством диполей MN принимают отраженный сигнал электрического поля в плоскости оси Х и получают первую компоненту для исследования – Ех, а посредством магнитных рамок для приема отраженных сигналов магнитного поля в плоскостях осей Y и Z получают вторую и третью компоненты для исследования – Hy и Hz. С помощью программно-аппаратных средств и программного обеспечения моделируют геологический разрез, который соответствует одновременному распределению электрического поля и магнитного поля. Такая одновременная интерпретация электрического поля и магнитного поля и воссоздание геологического разреза и по магнитному и по электрическому полю позволяет значительно повысить точность расчетов и увеличить общую информативность проводимых исследований.

Заявляемые систему и способ многокомпонентной электромагнитной съемки за счет приповерхностной установки источников и приемников сигнала электрического и магнитного поля можно использовать на акватории с любой глубиной, в том числе для проведения работ в арктическом шельфе РФ с малой глубиной дна, что свидетельствует о более широких функциональных возможностях настоящего изобретения по исследованию геологического разреза.


СПОСОБ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ НА АКВАТОРИИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ НА АКВАТОРИИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ НА АКВАТОРИИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ НА АКВАТОРИИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ НА АКВАТОРИИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 14.
20.10.2013
№216.012.7775

Станция помех

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания прицельных по частоте и заградительных по коду помех. Технический результат - повышения эффективности станции помех. Применение в системе передачи данных (СПД) ограниченного количества видов М-последовательности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496241
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.01.2014
№216.012.97a9

Смесь для получения искусственного строительного камня

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к составам сырьевых смесей для изготовления строительных изделий, и может быть использовано в производстве искусственного строительного камня методом прессования. Технический результат изобретения - повышение прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504524
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.02.2015
№216.013.2ba0

Способ определения пространственного положения подводного трубопровода методом магнитометрической съемки

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для определения пространственного положения подводного трубопровода. В способе измеряют модуль вектора индукции магнитного поля Земли (ВИМПЗ) при помощи магнитометров, установленных совместно с точкой приема сигнала на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542625
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.05.2016
№216.015.3a63

Способ моделирования линии связи с распределенными параметрами

Изобретение относится к способу моделирования линий связи, в частности к способу моделирования параметров и характеристик линий связи с распределенными параметрами, в том числе оптическим линиям связи (ОЛС). Способ может быть использован для расчета параметров ОЛС под заданные требования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583740
Дата охранного документа: 10.05.2016
25.08.2017
№217.015.9a0f

Способ защиты акустической речевой информации от сопутствующей передачи по оптическим линиям связи

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для обеспечения информационной безопасности при защите акустической речевой информации (АРИ) от сопутствующей передачи по линиям связи, в том числе оптическим линиям связи (ОЛС). Технический результат состоит в исключении наводимой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609893
Дата охранного документа: 07.02.2017
25.08.2017
№217.015.cbf8

Способ измерения разборчивости речи

Изобретение относится к измерению разборчивости речи и предназначено для оценки защиты объектов от несанкционированной утечки акустической речевой информации (АРИ). Техническим результатом является уменьшение времени и повышение точности вычисления уровня разборчивости речи за счет применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620569
Дата охранного документа: 26.05.2017
19.10.2018
№218.016.93da

Способ определения гидродинамических параметров продуктивных пластов

Изобретение направлено на повышение эффективности и оптимизацию геологоразведочных работ, особенно в условиях шельфа арктических и северных морей путем достижения технического результата, который заключается в снижении временных и финансовых затрат за счет определения гидродинамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669980
Дата охранного документа: 17.10.2018
03.03.2019
№219.016.d261

Способ отбора кондиционной пробы пластовой воды с помощью опробователей пластов на кабеле

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, к области исследования скважин - способу отбора кондиционных проб пластовой воды современными приборами ОПК (опробователи пластов на кабеле) для дальнейшего изучения физико-химических свойств воды и использования полученных данных при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681050
Дата охранного документа: 01.03.2019
19.04.2019
№219.017.1d99

Поверхностный фундамент здания, обеспечивающий сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии с одновременным обогревом здания

Изобретение относится к строительству зданий на многолетнемерзлых грунтах с искусственным охлаждением грунтов основания здания с помощью теплового насоса и одновременным обогревом здания с помощью теплового насоса и дополнительного источника тепла. Поверхностный фундамент здания, обеспечивающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684941
Дата охранного документа: 16.04.2019
01.06.2019
№219.017.720e

Способ одновременного измерения разборчивости речи нескольких источников

Изобретение относится к акустической метрологии, в частности к приборам для определения разборчивости речи. Согласно способу прокладывают оптические волокно, разделяют его на измерительные участки, подключают его к измерительному модулю, излучают сигнал, по максимальному времени возврата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690027
Дата охранного документа: 30.05.2019
+ добавить свой РИД