Способ магнитных измерений и устройство для его осуществления
Использование: в геофизике для измерения неоднородных магнитных полей при поисках и разведке полезных ископаемых, а также для пеленгации магнитных объектов естественного и техногенного происхождения. Сущность изобретения: в трех точках, не лежащих на одной прямой, компенсируют две компоненты вектора магнитной индукции (КМИ) и измеряют третью КМИ по сигналам модульных магнитометров, аналогично в тех же точках измеряют две другие КМИ, по результатам измерений определяют КМИ и компоненты тензора градиента магнитной индукции. Устройство содержит три модульных магнитометра, расположенные в трехкомпонентных коммпенсационных кольцах, блок компенсации КМИ, блок коммутации, блок вычисления и блок синхронизации. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к измерению неоднородных магнитных полей и предназначено для поисков и разведки полезных ископаемых, а также для пеленгации магнитных объектов естественного и техногенного происхождения.
Известен способ магнитных измерений, предполагающий компенсацию двух компонент магнитной индукции (КМИ) и измерение третьей КМИ по сигналу модульного магнитометра. Устройство для реализации способа содержит модульный магнитометр с двухкомпонентными компенсационными кольцами, ЭВМ, вход которой соединен с выходом модульного магнитометра и блок синхронизации, выход которого соединен с синхронизирующим входом ЭВМ. Недостаток этого способа и устройства состоит в невысокой информативности, так как измеряется одна КМИ в одной точке. Известен также способ магнитных измерений, принятый за прототип, включающий компенсацию двух ортогональных КМИ и измерение третьей КМИ по сигналам модульного магнитометра. Устройство для реализации способа содержит модульный магнитометр, расположенный внутри трехкомпонентных компенсационных колец, а также блок компенсации КМИ, вход которого соединен с выходом модульного магнитометра, а выходы соединены с компенсационными кольцами. Способ и устройство не позволяют измерить вторые производные магнитного потенциала и судить о неоднородности магнитной индукции. Цель изобретения - обеспечение возможности измерения вторых производных магнитного потенциала. Указанная цель достигается тем, что при реализации способа магнитных измерений, включающего компенсацию первой и второй компонент вектора магнитной индукции (КМИ) и измерение третьей КМИ в первой точке, одновременно выполняют аналогичные измерения одноименных КМИ во второй и третьей точках, не лежащих на одной прямой с первой точкой, равноудаленных от первой точки в направлениях разноименных КМИ, затем в тех же точках компенсируют первую и третью КМИ и измеряют вторую КМИ, затем компенсируют вторую и третью КМИ и измеряют первую КМИ, запоминают значения КМИ и по измеренным значениям определяют значения компонент тензора градиента магнитной индукции. Указанная цель достигается тем, что в устройство для магнитных измерений, содержащее модульный магнитометр с трехкомпонентными компенсационными кольцами, блок компенсации КМИ, вход которого соединен с выходом модульного магнитометра, введены два дополнительных модульных магнитометра с трехкомпонентными компенсационными кольцами, блок коммутации, блок вычисления и блок синхронизации, причем все одноименные компенсационные кольца соединены последовательно и подключены через блок коммутации к выходу блока компенсации КМИ, выходы модульных магнитометров соединены с информационными входами блока вычисления, а синхронизирующие входы блока коммутации и блока вычисления соединены с выходами блока синхронизации. Указанные отличия обеспечивают определение всех трех КМИ и компонент тензора градиента, т. е. дают полную информацию о первой и второй производных магнитного потенциала, благодаря чему расширяются возможности поиска и разведки полезных ископаемых, в частности становится возможной магнитная пеленгация локальных источников магнитного поля, как геологического, так и техногенного происхождения. Повышение информативности реализуется благодаря отличительным признакам устройства для реализации способа. На фиг. 1 приведена функциональная схема одного из возможных вариантов устройства для осуществления способа; на фиг. 2 - схема измерения КМИ - Вх, Ву, Bz - компоненты магнитной индукции в 3-х точках измерений. Устройство содержит модульные магнитометры 1, 2 и 3, трехкомпонентные компенсационные кольца 4, 5 и 6, блок компенсации КМИ 7, блок коммутации 8, ЭВМ 9 и блок синхронизации 10. Модульные магнитометры 1, 2 и 3 расположены внутри трехкомпонентных компенсационных колец 4, 5 и 6 соответственно, причем оси одноименных колец параллельны осям прямоугольной системы координат ОХУZ, сами одноименные кольца соединены последовательно и подключены к блоку компенсации КМИ 7 через блок коммутации 8. Выход модульного магнитометра 1 соединен с входом блока компенсации КМИ и с первым входом ЭВМ 9, к двум другим входам которой подключены выходы модульных магнитометров 2 и 3. Синхронизирующие входы блока коммутации 8 и ЭВМ 9 соединены с выходом блока синхронизации 10. Предлагаемый способ магнитных измерений включает следующие операции и их последовательность: 1. Компенсируют первую и вторую КМИ и измеряют третью КМИ по сигналам модульного магнитометра. В процессе первой операции (см. фиг. 2) компенсируют компоненты Вх и Ву (первую и вторую компоненты) и во всех трех точках измеряют компоненту Вz (третью компоненту). 2. В каждой из трех точек компенсируют первую и третью КМИ и измеряют вторую КМИ. В процессе второй операции компенсируют компоненты Вх и Вz и во всех трех точках измеряют компоненту Ву. 3. Аналогично п. 2 измеряют первую КМИ. В процессе третьей операции компенсируют компоненты Ву и Вz и измеряют во всех трех точках компоненту Вх. 4. Запоминают значения КМИ. 5. Выполняют совместную обработку всей полученной информации и определяют значения КМИ и значения компонент тензора градиента: Вх, Ву, Вz,






















В результате выполнения 2, 3 и 4 операции в память ЭВМ записываются такие значения
B






В процессе выполнения 5 операции в соответствии с программой, записанной в память ЭВМ и результатами измерений на основании зависимостей (2) составляют систему уравнений


(3)
И в результате решения системы уравнений (3) определяют значения






Конкретный пример реализации способа в устройстве для его осуществления. Модульные магнитометры выполнены в виде квантовых магнитометров с оптической накачкой самогенерирующего типа и подключенных к их выходам преобразователей частоты в код. Трехкомпонентные компенсационные кольца могут быть выполнены в виде трехкомпонентных колец Гельмгольца. Все одноименные компенсационные кольца имеют равные постоянные преобразования силы тока в индукцию, соединены последовательно и подключены через блок коммутации к выходу блока компенсации КМИ. Направления осей компенсационных колец ориентированы параллельно осям прямоугольной системы координат ОХУZ. Модульные магнитометры 1 и 3 удалены от модульного магнитометра 2 на равные расстояния




















Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2