【摘 要】
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在地球物理勘探的众多分支中电法勘探是一种行之有效的方法。目前,该方法已广泛应用于油气、矿产等资源以及水文地质、工程地质等的勘查,此外在各类地质灾害的监测和预警中也
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在地球物理勘探的众多分支中电法勘探是一种行之有效的方法。目前,该方法已广泛应用于油气、矿产等资源以及水文地质、工程地质等的勘查,此外在各类地质灾害的监测和预警中也发挥了重要的作用。然而,目前国内电法勘探仪器存在测量通道少、精度低、功能单一等缺点。因此,设计一套多通道、高精度、多功能的电法勘探仪器将对我国的地质勘探行业的发展大有益处。本文在研究了电法勘探仪器的发展状况、电法勘探的基本原理、勘探仪器的测量特点等的基础上,将电法勘探方法与伪随机相关辨识原理相结合提出了具有多达32个测量通道的阵列激发极化野外采集系统的软硬件设计方案。该系统主要由发射机和接收机组成。发射机用于发射逆重复m信号并采样该电流值。接收机共有32个采样通道,用于采样大地在逆重复m信号的作用下产生的激发电压值。发射机主要由数据采样电路、AVR控制电路和上位机三部分组成。其中采样电路主要完成信号的调理和采样。AVR控制电路完成采样参数设置、采样控制和数据传输。上位机软件由LabVIEW软件编写,主要完成参数设置、数据处理和显示。接收机由采样电路、FPGA控制电路和上位机组成。其中采样电路与发射机采样电路功能相同,但A/D转换芯片采用24位的AD7763。FPGA控制电路用于设置采样参数、控制采样过程和数据的传输。上位机软件也由LabVIEW软件编写,用于设置采样参数、接收数据、数据处理和显示。在完成系统设计的基础上,本文对系统的硬件电路、系统性能和在野外环境下的工作状态进行了测试和分析。最后根据实验结果提出了本文以后的工作方向。
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