Способ разделения магнитных помех носителя магнитометра
Использование: для разделения магнитных помех на составляющие, в частности при аэромагнитных геофизических исследованиях. Сущность изобретения: кроме обычных периодических эволюций носителя по углам продольного и поперечного кренов с одновременным измерением модулем вектора магнитной индукции (ВМИ) и ортогональных компонент ВМИ выполняемых при реализации известного способа, дополнительно определяют эквивалентные значения составляющих магнитных помех в районе со значением вертикальной составляющей ВМИ геомагнитного поля Z, отличающимся от значения в первом районе Z не менее, чем на 20% и по измеренным эквивалентным значениям составляющих помех в двух различных районах раздельно определяют составляющие постоянных и индуктивных помех на основе соотношений, приведенных в формуле и описании. 1 ил.
Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для разделения магнитных помех носителей на составляющие, в частности при аэромагнитных геофизических исследованиях.
Известны способы компенсации помех носителя, реализуемые с помощью геофизических аэромагнитометров, располагаемых на самолете или другом носителе и снабженных компенсаторами магнитных помех [1] Компенсатор магнитных помех содержит трехкомпонентные компенсационные катушки для создания в объеме магнитометра магнитные поля, равного по величине и противоположного по направлению магнитному полю носителя. Компенсационные токи устанавливают с помощью управляемых делителей, подключенных к источнику постоянного напряжения для компенсации постоянных помех и к выходам вспомогательных компонентных магнитометров для компенсации индуктивных помех. Настройку компенсатора помех выполняют путем поочередной регулировки управляемых делителей в процессе периодических угловых эволюций носителя по углам продольного и поперечного кренов на четырех магнитных курсах. Регулируя управляемые делители, компенсируют периодические изменения выходного сигнала аэромагнитометра. Недостаток этого известного способа состоит в том, что он не обеспечивает раздельного определения постоянных и индуктивных помех. При смене района магнитной съемки изменяется угол магнитного наклонения и, как показали исследования, магнитные помехи постоянного и индуктивного намагничивания изменяются по разному и возникают погрешности компенсации помех. Наиболее близким для данного технического решения является способ разделения магнитных помех носителя на составляющие, который включает выполнение периодических угловых эволюций по углам продольного и поперечного кренов, одновременное измерение модуля вектора магнитной индукции (ВМИ) по сигналам модульного магнитометра, моделирование функций магнитных помех по сигналам вспомогательных компонентных магнитометров и определение составляющих магнитных помех носителя путем разложения измеренных приращений модуля ВМИ по системе функций магнитных помех [2] Недостаток способа-прототипа, также как и недостаток вышеописанного аналога состоит в том, что он не обеспечивает необходимой точности разделения помех, вследствие чего при изменении района аэромагнитной съемки возникают дополнительные погрешности компенсации помех и точность магнитной съемки снижается. Цель изобретения повышение точности разделения помех. Указанная цель достигается тем, что в способе разделения магнитных помех, включающем выполнение периодических эволюций носителя по углам продольного и поперечного крена, одновременные измерения модуля вектора магнитной индукции (ВМИ) по сигналам модульного магнитометра и ортогональных компонентов ВМИ по сигналам вспомогательных компонентных магнитометров и определение эквивалентных значений составляющих магнитных помех в процессе совместной обработки полученной информации, дополнительно аналогичным образом определяют эквивалентные значения составляющих магнитных помех в районе со значением вертикальной составляющей ВМИ геомагнитного поля Z2 отличающемся от значения в первом районе Z1 не мене чем на 20% и по измеренным эквивалентным значениям составляющих помех в двух различных районах раздельно определяют составляющие постоянных и индуктивных помех на основе соотношений X





B

при продольных кренах на каждом из четырех магнитных курсов. По значениям упомянутых производных рассчитывают составляющие магнитных помех на основе известных из прототипа зависимостей
Xp= (Bo+ B180)


Yp= (A90+B270)


Y







X







X


Z




Z




Здесь А90, В180 означает производные на курсах 90 и 180осоответственно, I магнитное наклонение в районе проведения работ по компенсации, определяется по картам магнитного наклонения. Слева скобками объединены эквивалентные значения, представляющие собой сумму постоянной составляющей поля носителя Zр и индуктивных составляющих Yiyи Xix. В соответствии с расчетными значениями устанавливают с помощью градуированных делителей компенсатора магнитных помех значения компенсирующих полей, причем сумму






Z T sin I
Во втором районе повторяют операции 1 и 2, в результате чего еще раз определяют составляющие помехи носителя. Yiy2 и YiX2 эквивалентные значения помех для этого второго района. Полученные четыре эквивалентные значения помех YXI ХХI и YiX2и XiХ2 достаточны для раздельного определения составляющих помех Zp, XiX,YiX. Действительно,
Y




Y




X




X




Отсюда получены расчетные зависимости от раздельного определения составляющих
X


Y


Zp= (Y



В соответствии с этими зависимостями по измеренным эквивалентным значениям помех рассчитывают истинные значения каждой из составляющих помех Zр, Yiy и XiX раздельно, и на этом операции способа завершаются. Расчетные значения устанавливаются с помощью проградуированных управляемых делителей. Вновь установленные значения постоянных и индуктивных помех обеспечивают компенсацию как в первом, так и во втором районах, компенсация становится всеширотной, благодаря чему повышается точность аэромагнитных геофизических исследований. Выбор значения Z2, которое должно отличаться от Z1, не менее чем на 20% основан на сопоставлении погрешностей компенсации помех и трудоемкости их снижения. Если компенсация выполнена в районе со значением Z1, то во всех других районах, в которых значение Z близко к значениям Z1, компенсация достигается при тех же значениях эквивалентов помех ХiX1 и YIyI, что и в первом районе. Широтная погрешность не проявляется, и применение способа нецелесообразно, поскольку для его реализации требуется проведение трудоемких работ повторной компенсации помех без ощутимого выигрыша в точности компенсации. Повторная компенсация помех становится необходимой только в том случае, когда широтная погрешность приведет к увеличению остаточной помехи в два и более раза по сравнению с остаточной помехой в первом районе. Практически такое возрастание помехи наблюдается, если значение Z2 отличается от Z1 на 20 и более процентов. В этих случаях повторная компенсация становится оправданной, поскольку она существенно снижает остаточную помеху, а реализация способа обеспечивает компенсацию широтной погрешности. Рассмотрим конкретный пример реализации способа. Компенсация магнитных помех выполнена дважды: в процессе магнитной съемки в районе Черного моря (Z1 41500 нТл) и после перелета в районе шельфа Баренцева моря (Z2 53500 нТл) (поскольку во втором районе уровень остаточной помехи возрос примерно в 2 раза). В первом районе компенсация достигнута при значениях эквивалентом помех ХiX1= 5,6





Формула изобретения



где Z1 и Z2 вертикальные составляющие ВМИ геомагнитного поля в двух районах соответственно;
Zр вертикальная составляющая постоянного поля носителя;


РИСУНКИ
Рисунок 1