CN113640868B - 一种无缆地震仪辅助建排方法及系统 - Google Patents

一种无缆地震仪辅助建排方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN113640868B
CN113640868B CN202110901441.9A CN202110901441A CN113640868B CN 113640868 B CN113640868 B CN 113640868B CN 202110901441 A CN202110901441 A CN 202110901441A CN 113640868 B CN113640868 B CN 113640868B
Authority
CN
China
Prior art keywords
seismograph
scanning
seismometer
pile
gps information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110901441.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113640868A (zh
Inventor
郑凡
汤鸿儒
朴真铭
隋吉喆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jilin University
Original Assignee
Jilin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jilin University filed Critical Jilin University
Priority to CN202110901441.9A priority Critical patent/CN113640868B/zh
Publication of CN113640868A publication Critical patent/CN113640868A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113640868B publication Critical patent/CN113640868B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/20Arrangements of receiving elements, e.g. geophone pattern
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/22Transmitting seismic signals to recording or processing apparatus
    • G01V1/223Radioseismic systems
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10544Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation by scanning of the records by radiation in the optical part of the electromagnetic spectrum
    • G06K7/10821Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation by scanning of the records by radiation in the optical part of the electromagnetic spectrum further details of bar or optical code scanning devices
    • G06K7/10861Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation by scanning of the records by radiation in the optical part of the electromagnetic spectrum further details of bar or optical code scanning devices sensing of data fields affixed to objects or articles, e.g. coded labels

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明涉及一种无缆地震仪辅助建排方法及系统,从观测系统获取待检测测线的设计表,并获取所述设计表包括测线中每个地震仪桩号、以及位置对应的GPS信息;获取相邻地震仪之间的桩间距、需要检测的测线上的桩号步长及起止桩号信息,并将形成检测表;获取扫描过程中每个地震仪的无源NFC标签中的站号,其中所述扫描过程指的是按照起止桩号和桩号步长,从起始桩号开始对测线上每个地震仪的NFC芯片进行扫描,并在触发停止桩号时,停止;对所述桩号的地震仪扫描后,找到设计表中待检测中测线对应桩号的地震仪站号并将与该地震仪位置对应的GPS信息进行匹配,并形成在检测表里。解决无缆地震仪器在地震勘探建排过程中,人工记录桩号及站序时低效、费力的问题。

Description

一种无缆地震仪辅助建排方法及系统
技术领域
本发明属于地震勘探领域,特别是一种无缆地震仪辅助建排方法及系统。
背景技术
地震勘探中对地面采集站站序的记录是至关重要的,特别是对于无缆地震仪,站序记录准确与否直接关乎本次勘探作业的数据质量。在以往的勘探作业中,常采用人工排查的方式记录桩号及站序。由于地震勘探中测线通常有几公里甚至几十公里长,这种方式在耗费人力的同时极大拖延了施工进度。而且人工记录站序往往会出现漏记、错记等现象。站序的错记会导致后续地震数据处理时出现乱道、空道等现象,大大影响地震数据的质量。一些地震仪器公司也对这种现象采取了一些补救方法,但这类方法具有所需设备昂贵、操作不便利等缺点。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种无缆地震仪辅助建排方法及系统,解决无缆地震仪器在地震勘探建排过程中,人工记录桩号及站序时低效、费力的问题。同时还可以避免人工方式所带来的漏记、错记现象的发生。
本发明是这样实现的,
一种无缆地震仪辅助建排方法,
从观测系统获取待检测测线的设计表,并获取所述设计表包括测线中每个地震仪桩号、以及位置对应的GPS信息;获取相邻地震仪之间的桩间距、需要检测的地震仪的桩号步长及起止桩号信息,并将形成检测表;
获取扫描过程中每个地震仪的无源NFC标签中的桩号,其中所述扫描过程指的是按照起止桩号和桩号步长,从起始桩号开始对测线上每个地震仪的NFC芯片进行扫描,并在触发停止桩号时,停止;
对所述桩号的地震仪扫描后,找到设计表中待检测中测线对应桩号的地震仪站号并将与该地震仪位置对应的GPS信息进行匹配,并形成在检测表里。
进一步地,持续获取当前工作人员的GPS信息,并将其与根据设计表中GPS信息进行对比,当当前工作人员的GPS信息超过前一个扫描地震仪距离临近的地震仪范围时,发出漏扫警报。
进一步地,当漏扫点对应的桩号为空站时,人工触发接触后,检索到所述检测表对应的桩号标注为空站。
进一步地,判断漏扫还包括:根据前一个扫描地震仪的GPS信息,搜索到该地震仪后方与其在一条测线上相邻的另外两个未扫描的地震仪GPS信息进行判断,根据当前工作人员的GPS信息与另外两个未扫描的地震仪GPS信息,计算当前工作人员与两个未扫描的地震仪,以及前一个扫描地震仪之间的距离,判断当前工作人员处于前一个扫描地震仪与最近的未扫描的地震仪之间时,不触发报警,当当前工作人员与接近前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离大于远离前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离时,触发报警。
进一步地,当扫描进行到终止桩号附近时,根据终止地震仪的GPS信息及相邻桩间距在该终止地震仪尾部添加一虚拟地震仪用于对终止地震仪所在站是否漏站进行判断。
一种无缆地震仪辅助建排系统,包括携带NFC扫描模块的移动终端,所述移动终端,从观测系统获取待检测测线的设计表,并获取所述设计表包括测线中每个地震仪桩号、以及位置对应的GPS信息;获取相邻地震仪之间的桩间距、需要桩号步长及起止桩号信息,并将形成检测表;
所述NFC扫描模块对每个地震仪的无源NFC标签进行扫描,获取扫描过程中每个地震仪的站号,其中所述扫描过程指的是按照起止桩号和桩号步长,从起始桩号开始对测线上每个地震仪的NFC芯片进行扫描,并在触发停止桩号时,停止;并将获取的信息传递至移动终端,所述移动终端找到待检测中测线对应桩号的地震仪桩号并将对该地震仪建立包括、以及位置对应的GPS信息进行匹配,并形成在检测表里。
进一步地,所述移动终端持续获取当前工作人员的GPS信息,并将其与根据设计表中GPS信息进行对比,当当前工作人员的GPS信息超过前一个扫描地震仪距离临近的地震仪范围时,发出漏扫警报。
进一步地,所述移动终端判断当漏扫点对应的桩号为空站时,人工触发接触后,检索到所述检测表对应的桩号标注为空站。
进一步地,判断漏扫还包括:根据前一个扫描地震仪的GPS信息,搜索到该地震仪后方与其在一条测线上相邻的另外两个未扫描的地震仪GPS信息进行判断,根据当前工作人员的GPS信息与另外两个未扫描的地震仪GPS信息,计算当前工作人员与两个未扫描的地震仪,以及前一个扫描地震仪之间的距离,判断当前工作人员处于前一个扫描地震仪与最近的未扫描的地震仪之间时,不触发报警,当当前工作人员与接近前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离大于远离前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离时,触发报警。
进一步地,当扫描进行到终止桩号附近时,根据终止地震仪的GPS信息及相邻桩间距在该终止地震仪尾部添加一虚拟地震仪用于对终止地震仪所在站是否漏站进行判断。
本发明与现有技术相比,有益效果在于:
本发明对无缆地震仪的辅助建排无需购置特殊的手持终端,只通过安装相应APP的手机或平板即可完成。自动记录桩号与站序可以极大提高野外施工效率,同时可以保证桩号和站序记录的准确性,避免错记与漏记现象出现。本方法相比于其他方法成本更低,使用更加便捷。针对地震仪埋于土中的情况也可以通过扫描的方式高效、准确地记录信息。本方法可将记录的桩号与站序保存后导出,既能为后续的数据回收处理提供便利,也能在一定程度上提高数据质量。
附图说明
图1为本发明实施例提供的漏扫判断中涉及的三个地震仪的位置关系图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
一种无缆地震仪辅助建排系统,包括携带NFC扫描模块的移动终端,移动终端,这里的NFC扫描设是近场通信技术Near Field Communication,简称NFC。使用该技术的设备可以在近距离进行数据交换。本发明无缆地震仪按照测线等间距设置,通过移动终端上设置软件,例如APP,从观测系统获取待检测测线的设计表,并获取所述设计表包括测线中每个地震仪桩号、以及位置对应的GPS信息;获取相邻地震仪之间的桩间距、需要检测的地震仪的桩号步长及起止桩号信息,并将形成检测表;
NFC扫描模块对测线中的每个地震仪的无源NFC标签进行扫描,获取扫描过程中每个地震仪的桩号,其中所述扫描过程指的是按照起止桩号和桩号步长,从起始桩号开始对测线上每个地震仪的NFC芯片进行扫描,并在触发停止桩号时,停止;并将获取的信息传递至移动终端,所述移动终端找到待检测中测线对应桩号的地震仪桩号并将对该地震仪建立包括、以及位置对应的GPS信息进行匹配,并形成在检测表里。
移动终端需要持续获取当前工作人员的GPS信息,并将其与根据设计表中GPS信息进行对比,当当前工作人员的GPS信息超过前一个扫描地震仪距离临近的地震仪范围时,发出漏扫警报。
判断漏扫还包括:根据前一个扫描地震仪的GPS信息,搜索到该地震仪后方与其在一条测线上相邻的另外两个未扫描的地震仪GPS信息进行判断,根据当前工作人员的GPS信息与另外两个未扫描的地震仪GPS信息,计算当前工作人员与两个未扫描的地震仪,以及前一个扫描地震仪之间的距离,判断当前工作人员处于前一个扫描地震仪与最近的未扫描的地震仪之间时,不触发报警,当当前工作人员与接近前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离大于远离前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离时,触发报警。
当扫描进行到终止桩号附近时,根据终止地震仪的GPS信息及相邻桩间距在该终止地震仪尾部添加一虚拟地震仪用于对终止地震仪所在站是否漏站进行判断。
移动终端判断当漏扫点对应的桩号为空站时,人工触发接触后,检索到所述检测表对应的桩号标注为空站。
这里的移动终端可以采用手机或平板电脑,
本发明提供一种无缆地震仪辅助建排方法,包括:
从观测系统获取待检测测线的设计表,并获取所述设计表包括测线中每个地震仪桩号、以及位置对应的GPS信息;获取相邻地震仪之间的桩间距、需要检测的地震仪的桩号步长及起止桩号信息,并将形成检测表;
获取扫描过程中每个地震仪的无源NFC标签中的桩号,其中所述扫描过程指的是按照起止桩号和桩号步长,从起始桩号开始对测线上每个地震仪的NFC芯片进行扫描,并在触发停止桩号时,停止;
对所述桩号的地震仪扫描后,找到设计表中待检测中测线对应桩号的地震仪桩号并将与该地震仪位置对应的GPS信息进行匹配,并形成在检测表里。
进一步地,持续获取当前工作人员的GPS信息,并将其与根据设计表中GPS信息进行对比,当当前工作人员的GPS信息超过前一个扫描地震仪距离临近的地震仪范围时,发出漏扫警报。
进一步地,当漏扫点对应的桩号为空站时,人工触发接触后,检索到所述检测表对应的桩号标注为空站。
进一步地,判断漏扫还包括:根据前一个扫描地震仪的GPS信息,搜索到该地震仪后方与其在一条测线上相邻的另外两个未扫描的地震仪GPS信息进行判断,根据当前工作人员的GPS信息与另外两个未扫描的地震仪GPS信息,计算当前工作人员与两个未扫描的地震仪,以及前一个扫描地震仪之间的距离,判断当前工作人员处于前一个扫描地震仪与最近的未扫描的地震仪之间时,不触发报警,当当前工作人员与接近前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离大于远离前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离时,触发报警。
进一步地,当扫描进行到终止桩号附近时,根据终止地震仪的GPS信息及相邻桩间距在该终止地震仪尾部添加一虚拟地震仪用于对终止地震仪所在站是否漏站进行判断。
结合具体的实施例描述的具体的实现过程为:
将本次测线的观测系统设计表导入到移动终端,获取每个桩号位置对应的GPS信息;
通过移动终端上的APP设置相邻两桩间距、桩号步长及起止桩号;
使用NFC扫描模块从起始桩号开始对测线上每个地震仪的NFC芯片进行扫描。扫描过程中,移动终端导入的各桩GPS信息并持续读取工作人员GPS位置信息。
扫描成功时:移动终端通过手机发出扫描成功提示音,手持终端中的NFC读卡器会获取无缆地震仪中的无源NFC标签中的站号再将此站号上传至移动终端(这里的站号指的是每个地震仪对应的站号。野外施工之前会先布置测线,测线上打上各个桩,每个桩根据所在测线号与该测线上的位置有一个单独的桩号。每个桩号位置都可以放置地震仪,但地震仪站号是本身出厂时已定的,与桩号无关。)
漏扫时:移动终端根据读取到的GPS信息结合步骤2中设置的信息进行判断,当发生漏扫时移动终端则会触发警示即移动终端发出警示音提醒工作人员。工作人员发现问题后需点击“解除错误”选项解除警示,并重新扫描先前漏扫的无缆地震仪。
某桩号为空站情况:在野外特殊环境中,可能存在某一桩号无对应无缆地震仪的“空站”情况。即该桩号附近并没有可扫描的无缆地震仪,工作人员应直接继续向前走至触发警示。此时再选择“空站”选项以解除警示(“警示”界面有两个按键选项,分别为“解除错误”和“空站”),此时通过移动终端生成的表格如表1;
移动终端收到上传的站序信息,并将其与桩号填入相应检测表中,如表1。其中,桩号可根据步骤2中所设起始桩号及步长自动计算得出;
移动终端根据步骤2设置的终止桩号判断当前桩号是否为终止桩号,如是则停止,不是则继续扫描;
按桩号从测线头至尾依次扫描后,移动终端将记录桩号及站序的表格保存。该表格可供施工过程中查阅或数据处理时导出使用。
步骤3中是否漏站的判别方式如图1:本方法利用已成功扫描的站(设为A),后方与其在一条测线上相邻的另外两个未扫描的站(设为B和C)进行判断。设工作人员所在的位置为O,BO与CO的距离由步骤1导入的观测系统设计表已知B、C的GPS信息,与步骤3工作人员实时的GPS位置信息计算得到。设B、C两站间的中线为l,当人员位置处于A、B之间,或刚过B站但位于中线l靠近B的一侧即BO<CO,APP不报警。当工作人员到达或越过B、C间的中线,到达靠近C的一侧时致使BO>=CO,此时APP触发警示音,提示B处漏站。在成功扫描B后将B作为A,继续按此方式判断。当扫描进行到终止桩号附近时,APP会根据终止桩的GPS信息及相邻桩间距在该桩尾部添加一虚拟桩用于对终止桩所在站是否漏站进行判断,且方法同上。
表1
Figure BDA0003200018190000081
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种无缆地震仪辅助建排方法,其特征在于,包括:
从观测系统获取待检测测线的设计表,并获取所述设计表包括测线中每个地震仪桩号以及位置对应的GPS信息;
获取相邻地震仪之间的桩间距、需要检测的测线上的桩号步长及起止桩号信息,并将桩间距、需要检测的测线上的桩号步长及起止桩号信息形成检测表;
获取扫描过程中每个地震仪的无源NFC标签中的站号,其中所述扫描过程指的是按照起止桩号和桩号步长,从起始桩号开始对测线上每个地震仪的NFC芯片进行扫描,并在触发停止桩号时,停止;
对所述桩号的地震仪扫描后,找到设计表中待检测中测线对应桩号的地震仪站号并将地震仪站号与该地震仪位置对应的GPS信息进行匹配,并形成在检测表里;
持续获取当前工作人员的GPS信息,并将其与设计表中GPS信息进行对比,当当前工作人员的位置超过前一个扫描地震仪距离临近的地震仪范围时,发出漏扫警报;
判断漏扫还包括:根据前一个扫描地震仪的GPS信息,搜索到该地震仪后方与其在一条测线上相邻的另外两个未扫描的地震仪GPS信息进行判断,根据当前工作人员的GPS信息与另外两个未扫描的地震仪GPS信息,计算当前工作人员与两个未扫描的地震仪,以及前一个扫描地震仪之间的距离,判断当前工作人员处于前一个扫描地震仪与最近的未扫描的地震仪之间时,不触发报警,当当前工作人员与接近前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离大于远离前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离时,触发报警。
2.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,当漏扫点对应的桩号为空站时,人工触发接触后,检索到所述检测表对应的桩号标注为空站。
3.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,当扫描进行到终止桩号附近时,根据终止地震仪的GPS信息及相邻桩间距在该终止地震仪尾部添加一虚拟地震仪用于对终止地震仪所在站是否漏站进行判断。
4.一种无缆地震仪辅助建排系统,其特征在于,包括具有NFC扫描模块的移动终端,所述移动终端,从观测系统获取待检测测线的设计表,并获取所述设计表包括测线中每个地震仪桩号以及位置对应的GPS信息;获取相邻地震仪之间的桩间距、需要检测的地震仪的桩号步长及起止桩号信息,并将桩间距、需要检测的测线上的桩号步长及起止桩号信息形成检测表;
所述NFC扫描模块对每个地震仪的无源NFC标签进行扫描,获取扫描过程中每个地震仪的站号,其中所述扫描过程指的是按照起止桩号和桩号步长,从起始桩号开始对测线上每个地震仪的NFC芯片进行扫描,并在触发停止桩号时,停止;并将获取的信息传递至移动终端,所述移动终端找到待检测中测线对应桩号的地震仪站号并将将地震仪站号与该地震仪位置对应的GPS信息进行匹配,并形成在检测表里;
所述移动终端持续获取当前工作人员的GPS信息,并将其与设计表中GPS信息进行对比,当当前工作人员的位置超过前一个扫描地震仪距离临近的地震仪范围时,发出漏扫警报;
判断漏扫还包括:根据前一个扫描地震仪的GPS信息,搜索到该地震仪后方与其在一条测线上相邻的另外两个未扫描的地震仪GPS信息进行判断,根据当前工作人员的GPS信息与另外两个未扫描的地震仪GPS信息,计算当前工作人员与两个未扫描的地震仪,以及前一个扫描地震仪之间的距离,判断当前工作人员处于前一个扫描地震仪与最近的未扫描的地震仪之间时,不触发报警,当当前工作人员与接近前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离大于远离前一个扫描地震仪中的未扫描的地震仪的距离时,触发报警。
5.按照权利要求4所述的系统,其特征在于,所述移动终端判断当漏扫点对应的桩号为空站时,人工触发接触后,检索到所述检测表对应的桩号标注为空站。
6.按照权利要求4所述的系统,其特征在于,当扫描进行到终止桩号附近时,根据终止地震仪的GPS信息及相邻桩间距在该终止地震仪尾部添加一虚拟地震仪用于对终止地震仪所在站是否漏站进行判断。
CN202110901441.9A 2021-08-06 2021-08-06 一种无缆地震仪辅助建排方法及系统 Active CN113640868B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110901441.9A CN113640868B (zh) 2021-08-06 2021-08-06 一种无缆地震仪辅助建排方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110901441.9A CN113640868B (zh) 2021-08-06 2021-08-06 一种无缆地震仪辅助建排方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113640868A CN113640868A (zh) 2021-11-12
CN113640868B true CN113640868B (zh) 2022-07-08

Family

ID=78419913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110901441.9A Active CN113640868B (zh) 2021-08-06 2021-08-06 一种无缆地震仪辅助建排方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113640868B (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102230972A (zh) * 2011-03-30 2011-11-02 吉林大学 无缆数字存储式地震仪工作状态的无线监测方法
CN104793531A (zh) * 2015-04-02 2015-07-22 吉林大学 无缆地震仪远程监控系统及监控方法和野外工作方法
CN109511104A (zh) * 2018-12-03 2019-03-22 中国石油天然气集团有限公司 数据传输设备、系统、方法
CN110244345A (zh) * 2019-07-31 2019-09-17 云南航天工程物探检测股份有限公司 三维成像隧道地质超前预报仪及预报方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10107926B1 (en) * 2014-04-29 2018-10-23 Wireless Seismic, Inc. Cableless seismic acquisition with hierarchical communication protocol
CN104020746B (zh) * 2014-06-18 2017-01-18 吉林大学 无缆地震仪远程质量监控系统及野外质量监控方法
US10416347B2 (en) * 2014-06-25 2019-09-17 Robert Bosch Gmbh Locating system having a hand-held locating unit

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102230972A (zh) * 2011-03-30 2011-11-02 吉林大学 无缆数字存储式地震仪工作状态的无线监测方法
CN104793531A (zh) * 2015-04-02 2015-07-22 吉林大学 无缆地震仪远程监控系统及监控方法和野外工作方法
CN109511104A (zh) * 2018-12-03 2019-03-22 中国石油天然气集团有限公司 数据传输设备、系统、方法
CN110244345A (zh) * 2019-07-31 2019-09-17 云南航天工程物探检测股份有限公司 三维成像隧道地质超前预报仪及预报方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Cableless seismic in difficult environs:Comparisons for Explorationists;Robert G Heath et al.;《DEW JOURNAL》;20131130;第87-112页 *
SmartSolo节点系统的质量控制方法;邹磊;《物探装备》;20201031;第30卷(第5期);第335-337页 *
一种基于RFID技术的节点采集站管理方案;刘永正等;《物探装备》;20210228;第31卷(第1期);第61-62页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113640868A (zh) 2021-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108668233B (zh) 一种建筑物入口检测方法及系统
CN102054297A (zh) 基站巡检方法及巡检系统
CN101606405A (zh) 无线局域网网络信息高速缓存
WO2017092685A1 (zh) Pos终端的移机监控系统及移机监控方法
CN105934684A (zh) 用于跨设备自动校准的方法和装置
CN101325784A (zh) 一种巡检移动通信终端、系统及方法
CN109165708A (zh) 基于rfid的漏缆外观维护方法、系统及故障维护辅助终端
CN101741481A (zh) 一种天馈系统性能检测方法及装置
CN108648493A (zh) 一种停车场反向寻车系统及其应用
CN105136595A (zh) 回弹法检测混凝土强度的数据采集、溯源系统及其方法
CN113640868B (zh) 一种无缆地震仪辅助建排方法及系统
CN205027617U (zh) 回弹法检测混凝土强度的数据采集、溯源系统
CN104316044A (zh) 一种配变台区集中器精确定位导航方法
CN111797946A (zh) 水质样品采集管理方法及其相关设备和存储装置
CN101588583A (zh) 手机测试系统及方法
CN112769475A (zh) 光缆故障点定位抢修方法、系统及存储介质
CN105117750A (zh) 钻芯法检测混凝土强度的标识贴、采集溯源系统及其方法
CN105866831B (zh) 一种井口定位装置及方法
CN111045115B (zh) 一种判断气象条件的系统及方法
CN101568126A (zh) 获取网络路测位置信息的方法、路测方法、装置及系统
CN201937824U (zh) 一种手机定位监听系统
CN210376699U (zh) 工程勘察钻孔定测过程中的线路生成系统
CN101111777A (zh) 在gps接收器中选择最优天线及其方法
CN104900042A (zh) 一种压力传感装置、数据监控系统和数据传输方法
CN102480682A (zh) 移动定位装置、服务器及其移动定位方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant