羅洋+徐海俠
摘 要:隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及能源危機(jī)的加劇,全面提高油氣勘探技術(shù),增加石油儲(chǔ)量已經(jīng)成為世界各國(guó)的當(dāng)務(wù)之急。地震檢波器作為油氣勘探工作的首要環(huán)節(jié),它的發(fā)展水平已成為衡量油氣勘探能力的一個(gè)重要標(biāo)志,而光柵地震檢波器以高的地震波探測(cè)性能和強(qiáng)的電磁兼容性能展示出了強(qiáng)勁的發(fā)展前景。本文主要研究了一種數(shù)字光柵檢波器及其信號(hào)采樣。
關(guān)鍵詞:光柵檢波器 信號(hào)采樣 原理
中圖分類號(hào):TH361 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(c)-0006-02
近年來(lái),隨著工業(yè)現(xiàn)代化的快速發(fā)展,石油的需求量急劇增加。作為當(dāng)今世界最主要的能源,石油是經(jīng)濟(jì)和民生賴以運(yùn)轉(zhuǎn)的血液,它在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著舉足輕重的地位,關(guān)系著國(guó)家安全與發(fā)展的大局。為了緩解我國(guó)油氣供應(yīng)不足的現(xiàn)狀,除發(fā)展新能源外,進(jìn)一步尋找油氣資源已迫在眉睫[1]。
地震檢波器是地震勘探的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,它決定了整個(gè)勘探系統(tǒng)的優(yōu)劣,不管在地震接收系統(tǒng)方面進(jìn)行多大的改進(jìn),地震檢波器性能仍然直接影響到數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量。因此,高性能的地震檢波器的研究和開(kāi)發(fā)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
在經(jīng)歷模擬地震檢波器之后,對(duì)模擬地震檢波器的工藝進(jìn)行了改進(jìn),發(fā)展到了超級(jí)地震檢波器。隨著油氣勘探條件的變化,已有的模擬地震檢波器或超級(jí)地震檢波器在地震波探測(cè)頻率范圍、動(dòng)態(tài)范圍、分辨率及保真度方面已不能完全滿足勘探的要求,進(jìn)而推動(dòng)了地震波探測(cè)新方法的研究,其中基于光柵測(cè)量的地震波探測(cè)方法就是一種具有發(fā)展前景的地震波探測(cè)方法[2]。
1 光柵檢波器測(cè)量原理
光柵式傳感器是基于光柵檢測(cè)裝置測(cè)量物體受力作用下結(jié)構(gòu)表面的線位移,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為其它所測(cè)量。光柵檢測(cè)裝置關(guān)鍵的部分是光柵讀數(shù)頭,如圖1所示,它一般是由光源、指示光柵、會(huì)聚透鏡、調(diào)整機(jī)構(gòu)以及光電元件等組成,本文中使用的是RENISHAW公司生產(chǎn)的RGH25型反射讀數(shù)頭。
常見(jiàn)的光柵都是根據(jù)莫爾條紋的形成原理來(lái)進(jìn)行工作的。如下圖2所示,當(dāng)標(biāo)尺光柵與指示光柵成一角度來(lái)放置時(shí),則必然會(huì)使得兩光柵尺上的線紋相互交叉,這時(shí)在光源的照射下,交叉點(diǎn)旁邊的小區(qū)域內(nèi)因?yàn)橛捎谖串a(chǎn)生線紋重疊,因此擋光效應(yīng)最弱,由于光的累積作用而使得這個(gè)區(qū)域出現(xiàn)了亮帶。與之相反,在距交叉點(diǎn)相對(duì)較遠(yuǎn)的區(qū)域內(nèi),因兩光柵尺上線紋重疊面積減小,不透明區(qū)域面積也會(huì)逐漸變大,擋光效應(yīng)變強(qiáng),只有較少的光線能通過(guò)這個(gè)區(qū)域透過(guò)光柵,所以這個(gè)區(qū)域出現(xiàn)暗帶,從而便形成了我們見(jiàn)到的明暗交替的莫爾條紋[3]。
本論文所設(shè)計(jì)的光柵地震檢波器就是基于光柵莫爾條紋測(cè)量的基本原理來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)振動(dòng)信號(hào)的檢測(cè)。為實(shí)現(xiàn)對(duì)光柵信號(hào)的測(cè)量,將光柵系統(tǒng)中的主光柵與彈簧組合成振子(慣性體),將指示光柵與外殼固定。當(dāng)外部激勵(lì)產(chǎn)生振動(dòng)時(shí),由于慣性,主光柵與指示光柵產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),從而產(chǎn)生變化的莫爾條紋,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換得到被測(cè)對(duì)象的振動(dòng)信息。
2 信號(hào)采樣
光柵摩爾條紋信號(hào)在地震波的探測(cè)頻率范圍內(nèi)以及動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)始終是等幅變化的正弦波和余弦波,為采集所需要的正余弦信號(hào),我們針對(duì)MP426型數(shù)據(jù)采集卡進(jìn)行光柵信號(hào)采集程序編寫。
MP426采集卡以DLL動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)的方式封裝了用戶在WINDOWS環(huán)境下編程需要的函數(shù),如設(shè)備操作函數(shù)、AD函數(shù)、開(kāi)關(guān)量函數(shù)以及EEPROM函數(shù)等,動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)可以被多種編程語(yǔ)言調(diào)用。本文采用VC進(jìn)行編程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光柵數(shù)據(jù)的采集以及誤差修正,圖2為光柵數(shù)據(jù)采集程序的上位機(jī)界面。
MP426采集卡的采集頻率可達(dá)到100 kHz/通道,光柵地震檢波器輸出等幅的正弦和余弦信號(hào),則每秒需采集20萬(wàn)個(gè)點(diǎn),數(shù)據(jù)量比較龐大。為驗(yàn)證光柵檢波器輸出以及所采集光柵數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我們隨機(jī)選取幾組不同頻率信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,對(duì)所測(cè)得的正余弦數(shù)據(jù)利用李薩如圖進(jìn)行觀察比較。
通過(guò)軟件設(shè)置采集卡進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,兩路信號(hào)各采集一萬(wàn)個(gè)點(diǎn),分別設(shè)置振動(dòng)臺(tái)振動(dòng)頻率分別為20 Hz和50 Hz時(shí),根據(jù)所測(cè)數(shù)據(jù)繪制的圖形如圖3所示。
3 結(jié)果與誤差分析
根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)繪制的波形圖及李薩如圖形可知,光柵檢波器及采集卡所采集數(shù)據(jù)呈圓形。觀察發(fā)現(xiàn),在不同振動(dòng)頻率下,李薩如圖形未能呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)圓,數(shù)據(jù)存在一定誤差,根據(jù)實(shí)際情況分析采集數(shù)據(jù)誤差的來(lái)源包括:
實(shí)驗(yàn)使用的電磁振動(dòng)臺(tái)輸出波形與輸入電壓、使用環(huán)境以及振動(dòng)臺(tái)內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)有一定關(guān)系,因此,在實(shí)際使用中不可能產(chǎn)生嚴(yán)格意義上的正弦波,整個(gè)系統(tǒng)輸入存在一定誤差;光柵信號(hào)自身的幅值誤差、直流誤差和正交誤差等;由于采集卡采用多通道數(shù)據(jù)采集,采集頻率高,因此,不同通道采集時(shí)具有一定的軟件延遲;由于傳感器自身結(jié)構(gòu)缺陷以及其它因素(傳感器與振動(dòng)臺(tái)貼合、光柵讀數(shù)頭與光柵尺配合等)引入的誤差。
4 結(jié)論
雖然光柵技術(shù)應(yīng)用于地震檢波器還只是一種嘗試,但正由于光柵地震檢波器具有很高的分辨率和動(dòng)態(tài)范圍等特點(diǎn),將會(huì)在未來(lái)高分辨率、大頻帶地震勘探任務(wù)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用[4]。
參考文獻(xiàn)
[1] 羅福龍,易碧金,羅蘭兵.地震檢波器技術(shù)及應(yīng)用[J].物探裝備,2005,15(1):6-14.
[2] 李淑清,陶知非.未來(lái)地震檢波器理論分析[J].物探裝備,2003,13(3):152-156.
[3] 付清鋒.地震檢波器新技術(shù)發(fā)展方向[J].石油儀器,2006,19(6):1-4.
[4] 高華.地球物理勘探中新型地震檢波器的研究[D].天津:天津大學(xué),2004:11-12.endprint
摘 要:隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及能源危機(jī)的加劇,全面提高油氣勘探技術(shù),增加石油儲(chǔ)量已經(jīng)成為世界各國(guó)的當(dāng)務(wù)之急。地震檢波器作為油氣勘探工作的首要環(huán)節(jié),它的發(fā)展水平已成為衡量油氣勘探能力的一個(gè)重要標(biāo)志,而光柵地震檢波器以高的地震波探測(cè)性能和強(qiáng)的電磁兼容性能展示出了強(qiáng)勁的發(fā)展前景。本文主要研究了一種數(shù)字光柵檢波器及其信號(hào)采樣。
關(guān)鍵詞:光柵檢波器 信號(hào)采樣 原理
中圖分類號(hào):TH361 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(c)-0006-02
近年來(lái),隨著工業(yè)現(xiàn)代化的快速發(fā)展,石油的需求量急劇增加。作為當(dāng)今世界最主要的能源,石油是經(jīng)濟(jì)和民生賴以運(yùn)轉(zhuǎn)的血液,它在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著舉足輕重的地位,關(guān)系著國(guó)家安全與發(fā)展的大局。為了緩解我國(guó)油氣供應(yīng)不足的現(xiàn)狀,除發(fā)展新能源外,進(jìn)一步尋找油氣資源已迫在眉睫[1]。
地震檢波器是地震勘探的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,它決定了整個(gè)勘探系統(tǒng)的優(yōu)劣,不管在地震接收系統(tǒng)方面進(jìn)行多大的改進(jìn),地震檢波器性能仍然直接影響到數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量。因此,高性能的地震檢波器的研究和開(kāi)發(fā)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
在經(jīng)歷模擬地震檢波器之后,對(duì)模擬地震檢波器的工藝進(jìn)行了改進(jìn),發(fā)展到了超級(jí)地震檢波器。隨著油氣勘探條件的變化,已有的模擬地震檢波器或超級(jí)地震檢波器在地震波探測(cè)頻率范圍、動(dòng)態(tài)范圍、分辨率及保真度方面已不能完全滿足勘探的要求,進(jìn)而推動(dòng)了地震波探測(cè)新方法的研究,其中基于光柵測(cè)量的地震波探測(cè)方法就是一種具有發(fā)展前景的地震波探測(cè)方法[2]。
1 光柵檢波器測(cè)量原理
光柵式傳感器是基于光柵檢測(cè)裝置測(cè)量物體受力作用下結(jié)構(gòu)表面的線位移,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為其它所測(cè)量。光柵檢測(cè)裝置關(guān)鍵的部分是光柵讀數(shù)頭,如圖1所示,它一般是由光源、指示光柵、會(huì)聚透鏡、調(diào)整機(jī)構(gòu)以及光電元件等組成,本文中使用的是RENISHAW公司生產(chǎn)的RGH25型反射讀數(shù)頭。
常見(jiàn)的光柵都是根據(jù)莫爾條紋的形成原理來(lái)進(jìn)行工作的。如下圖2所示,當(dāng)標(biāo)尺光柵與指示光柵成一角度來(lái)放置時(shí),則必然會(huì)使得兩光柵尺上的線紋相互交叉,這時(shí)在光源的照射下,交叉點(diǎn)旁邊的小區(qū)域內(nèi)因?yàn)橛捎谖串a(chǎn)生線紋重疊,因此擋光效應(yīng)最弱,由于光的累積作用而使得這個(gè)區(qū)域出現(xiàn)了亮帶。與之相反,在距交叉點(diǎn)相對(duì)較遠(yuǎn)的區(qū)域內(nèi),因兩光柵尺上線紋重疊面積減小,不透明區(qū)域面積也會(huì)逐漸變大,擋光效應(yīng)變強(qiáng),只有較少的光線能通過(guò)這個(gè)區(qū)域透過(guò)光柵,所以這個(gè)區(qū)域出現(xiàn)暗帶,從而便形成了我們見(jiàn)到的明暗交替的莫爾條紋[3]。
本論文所設(shè)計(jì)的光柵地震檢波器就是基于光柵莫爾條紋測(cè)量的基本原理來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)振動(dòng)信號(hào)的檢測(cè)。為實(shí)現(xiàn)對(duì)光柵信號(hào)的測(cè)量,將光柵系統(tǒng)中的主光柵與彈簧組合成振子(慣性體),將指示光柵與外殼固定。當(dāng)外部激勵(lì)產(chǎn)生振動(dòng)時(shí),由于慣性,主光柵與指示光柵產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),從而產(chǎn)生變化的莫爾條紋,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換得到被測(cè)對(duì)象的振動(dòng)信息。
2 信號(hào)采樣
光柵摩爾條紋信號(hào)在地震波的探測(cè)頻率范圍內(nèi)以及動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)始終是等幅變化的正弦波和余弦波,為采集所需要的正余弦信號(hào),我們針對(duì)MP426型數(shù)據(jù)采集卡進(jìn)行光柵信號(hào)采集程序編寫。
MP426采集卡以DLL動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)的方式封裝了用戶在WINDOWS環(huán)境下編程需要的函數(shù),如設(shè)備操作函數(shù)、AD函數(shù)、開(kāi)關(guān)量函數(shù)以及EEPROM函數(shù)等,動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)可以被多種編程語(yǔ)言調(diào)用。本文采用VC進(jìn)行編程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光柵數(shù)據(jù)的采集以及誤差修正,圖2為光柵數(shù)據(jù)采集程序的上位機(jī)界面。
MP426采集卡的采集頻率可達(dá)到100 kHz/通道,光柵地震檢波器輸出等幅的正弦和余弦信號(hào),則每秒需采集20萬(wàn)個(gè)點(diǎn),數(shù)據(jù)量比較龐大。為驗(yàn)證光柵檢波器輸出以及所采集光柵數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我們隨機(jī)選取幾組不同頻率信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,對(duì)所測(cè)得的正余弦數(shù)據(jù)利用李薩如圖進(jìn)行觀察比較。
通過(guò)軟件設(shè)置采集卡進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,兩路信號(hào)各采集一萬(wàn)個(gè)點(diǎn),分別設(shè)置振動(dòng)臺(tái)振動(dòng)頻率分別為20 Hz和50 Hz時(shí),根據(jù)所測(cè)數(shù)據(jù)繪制的圖形如圖3所示。
3 結(jié)果與誤差分析
根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)繪制的波形圖及李薩如圖形可知,光柵檢波器及采集卡所采集數(shù)據(jù)呈圓形。觀察發(fā)現(xiàn),在不同振動(dòng)頻率下,李薩如圖形未能呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)圓,數(shù)據(jù)存在一定誤差,根據(jù)實(shí)際情況分析采集數(shù)據(jù)誤差的來(lái)源包括:
實(shí)驗(yàn)使用的電磁振動(dòng)臺(tái)輸出波形與輸入電壓、使用環(huán)境以及振動(dòng)臺(tái)內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)有一定關(guān)系,因此,在實(shí)際使用中不可能產(chǎn)生嚴(yán)格意義上的正弦波,整個(gè)系統(tǒng)輸入存在一定誤差;光柵信號(hào)自身的幅值誤差、直流誤差和正交誤差等;由于采集卡采用多通道數(shù)據(jù)采集,采集頻率高,因此,不同通道采集時(shí)具有一定的軟件延遲;由于傳感器自身結(jié)構(gòu)缺陷以及其它因素(傳感器與振動(dòng)臺(tái)貼合、光柵讀數(shù)頭與光柵尺配合等)引入的誤差。
4 結(jié)論
雖然光柵技術(shù)應(yīng)用于地震檢波器還只是一種嘗試,但正由于光柵地震檢波器具有很高的分辨率和動(dòng)態(tài)范圍等特點(diǎn),將會(huì)在未來(lái)高分辨率、大頻帶地震勘探任務(wù)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用[4]。
參考文獻(xiàn)
[1] 羅福龍,易碧金,羅蘭兵.地震檢波器技術(shù)及應(yīng)用[J].物探裝備,2005,15(1):6-14.
[2] 李淑清,陶知非.未來(lái)地震檢波器理論分析[J].物探裝備,2003,13(3):152-156.
[3] 付清鋒.地震檢波器新技術(shù)發(fā)展方向[J].石油儀器,2006,19(6):1-4.
[4] 高華.地球物理勘探中新型地震檢波器的研究[D].天津:天津大學(xué),2004:11-12.endprint
摘 要:隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及能源危機(jī)的加劇,全面提高油氣勘探技術(shù),增加石油儲(chǔ)量已經(jīng)成為世界各國(guó)的當(dāng)務(wù)之急。地震檢波器作為油氣勘探工作的首要環(huán)節(jié),它的發(fā)展水平已成為衡量油氣勘探能力的一個(gè)重要標(biāo)志,而光柵地震檢波器以高的地震波探測(cè)性能和強(qiáng)的電磁兼容性能展示出了強(qiáng)勁的發(fā)展前景。本文主要研究了一種數(shù)字光柵檢波器及其信號(hào)采樣。
關(guān)鍵詞:光柵檢波器 信號(hào)采樣 原理
中圖分類號(hào):TH361 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(c)-0006-02
近年來(lái),隨著工業(yè)現(xiàn)代化的快速發(fā)展,石油的需求量急劇增加。作為當(dāng)今世界最主要的能源,石油是經(jīng)濟(jì)和民生賴以運(yùn)轉(zhuǎn)的血液,它在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著舉足輕重的地位,關(guān)系著國(guó)家安全與發(fā)展的大局。為了緩解我國(guó)油氣供應(yīng)不足的現(xiàn)狀,除發(fā)展新能源外,進(jìn)一步尋找油氣資源已迫在眉睫[1]。
地震檢波器是地震勘探的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,它決定了整個(gè)勘探系統(tǒng)的優(yōu)劣,不管在地震接收系統(tǒng)方面進(jìn)行多大的改進(jìn),地震檢波器性能仍然直接影響到數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量。因此,高性能的地震檢波器的研究和開(kāi)發(fā)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
在經(jīng)歷模擬地震檢波器之后,對(duì)模擬地震檢波器的工藝進(jìn)行了改進(jìn),發(fā)展到了超級(jí)地震檢波器。隨著油氣勘探條件的變化,已有的模擬地震檢波器或超級(jí)地震檢波器在地震波探測(cè)頻率范圍、動(dòng)態(tài)范圍、分辨率及保真度方面已不能完全滿足勘探的要求,進(jìn)而推動(dòng)了地震波探測(cè)新方法的研究,其中基于光柵測(cè)量的地震波探測(cè)方法就是一種具有發(fā)展前景的地震波探測(cè)方法[2]。
1 光柵檢波器測(cè)量原理
光柵式傳感器是基于光柵檢測(cè)裝置測(cè)量物體受力作用下結(jié)構(gòu)表面的線位移,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為其它所測(cè)量。光柵檢測(cè)裝置關(guān)鍵的部分是光柵讀數(shù)頭,如圖1所示,它一般是由光源、指示光柵、會(huì)聚透鏡、調(diào)整機(jī)構(gòu)以及光電元件等組成,本文中使用的是RENISHAW公司生產(chǎn)的RGH25型反射讀數(shù)頭。
常見(jiàn)的光柵都是根據(jù)莫爾條紋的形成原理來(lái)進(jìn)行工作的。如下圖2所示,當(dāng)標(biāo)尺光柵與指示光柵成一角度來(lái)放置時(shí),則必然會(huì)使得兩光柵尺上的線紋相互交叉,這時(shí)在光源的照射下,交叉點(diǎn)旁邊的小區(qū)域內(nèi)因?yàn)橛捎谖串a(chǎn)生線紋重疊,因此擋光效應(yīng)最弱,由于光的累積作用而使得這個(gè)區(qū)域出現(xiàn)了亮帶。與之相反,在距交叉點(diǎn)相對(duì)較遠(yuǎn)的區(qū)域內(nèi),因兩光柵尺上線紋重疊面積減小,不透明區(qū)域面積也會(huì)逐漸變大,擋光效應(yīng)變強(qiáng),只有較少的光線能通過(guò)這個(gè)區(qū)域透過(guò)光柵,所以這個(gè)區(qū)域出現(xiàn)暗帶,從而便形成了我們見(jiàn)到的明暗交替的莫爾條紋[3]。
本論文所設(shè)計(jì)的光柵地震檢波器就是基于光柵莫爾條紋測(cè)量的基本原理來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)振動(dòng)信號(hào)的檢測(cè)。為實(shí)現(xiàn)對(duì)光柵信號(hào)的測(cè)量,將光柵系統(tǒng)中的主光柵與彈簧組合成振子(慣性體),將指示光柵與外殼固定。當(dāng)外部激勵(lì)產(chǎn)生振動(dòng)時(shí),由于慣性,主光柵與指示光柵產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),從而產(chǎn)生變化的莫爾條紋,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換得到被測(cè)對(duì)象的振動(dòng)信息。
2 信號(hào)采樣
光柵摩爾條紋信號(hào)在地震波的探測(cè)頻率范圍內(nèi)以及動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)始終是等幅變化的正弦波和余弦波,為采集所需要的正余弦信號(hào),我們針對(duì)MP426型數(shù)據(jù)采集卡進(jìn)行光柵信號(hào)采集程序編寫。
MP426采集卡以DLL動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)的方式封裝了用戶在WINDOWS環(huán)境下編程需要的函數(shù),如設(shè)備操作函數(shù)、AD函數(shù)、開(kāi)關(guān)量函數(shù)以及EEPROM函數(shù)等,動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)可以被多種編程語(yǔ)言調(diào)用。本文采用VC進(jìn)行編程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光柵數(shù)據(jù)的采集以及誤差修正,圖2為光柵數(shù)據(jù)采集程序的上位機(jī)界面。
MP426采集卡的采集頻率可達(dá)到100 kHz/通道,光柵地震檢波器輸出等幅的正弦和余弦信號(hào),則每秒需采集20萬(wàn)個(gè)點(diǎn),數(shù)據(jù)量比較龐大。為驗(yàn)證光柵檢波器輸出以及所采集光柵數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我們隨機(jī)選取幾組不同頻率信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,對(duì)所測(cè)得的正余弦數(shù)據(jù)利用李薩如圖進(jìn)行觀察比較。
通過(guò)軟件設(shè)置采集卡進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,兩路信號(hào)各采集一萬(wàn)個(gè)點(diǎn),分別設(shè)置振動(dòng)臺(tái)振動(dòng)頻率分別為20 Hz和50 Hz時(shí),根據(jù)所測(cè)數(shù)據(jù)繪制的圖形如圖3所示。
3 結(jié)果與誤差分析
根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)繪制的波形圖及李薩如圖形可知,光柵檢波器及采集卡所采集數(shù)據(jù)呈圓形。觀察發(fā)現(xiàn),在不同振動(dòng)頻率下,李薩如圖形未能呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)圓,數(shù)據(jù)存在一定誤差,根據(jù)實(shí)際情況分析采集數(shù)據(jù)誤差的來(lái)源包括:
實(shí)驗(yàn)使用的電磁振動(dòng)臺(tái)輸出波形與輸入電壓、使用環(huán)境以及振動(dòng)臺(tái)內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)有一定關(guān)系,因此,在實(shí)際使用中不可能產(chǎn)生嚴(yán)格意義上的正弦波,整個(gè)系統(tǒng)輸入存在一定誤差;光柵信號(hào)自身的幅值誤差、直流誤差和正交誤差等;由于采集卡采用多通道數(shù)據(jù)采集,采集頻率高,因此,不同通道采集時(shí)具有一定的軟件延遲;由于傳感器自身結(jié)構(gòu)缺陷以及其它因素(傳感器與振動(dòng)臺(tái)貼合、光柵讀數(shù)頭與光柵尺配合等)引入的誤差。
4 結(jié)論
雖然光柵技術(shù)應(yīng)用于地震檢波器還只是一種嘗試,但正由于光柵地震檢波器具有很高的分辨率和動(dòng)態(tài)范圍等特點(diǎn),將會(huì)在未來(lái)高分辨率、大頻帶地震勘探任務(wù)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用[4]。
參考文獻(xiàn)
[1] 羅福龍,易碧金,羅蘭兵.地震檢波器技術(shù)及應(yīng)用[J].物探裝備,2005,15(1):6-14.
[2] 李淑清,陶知非.未來(lái)地震檢波器理論分析[J].物探裝備,2003,13(3):152-156.
[3] 付清鋒.地震檢波器新技術(shù)發(fā)展方向[J].石油儀器,2006,19(6):1-4.
[4] 高華.地球物理勘探中新型地震檢波器的研究[D].天津:天津大學(xué),2004:11-12.endprint