CS224522B1 - Přijímač pro geoelektrická měření - Google Patents

Přijímač pro geoelektrická měření Download PDF

Info

Publication number
CS224522B1
CS224522B1 CS969781A CS969781A CS224522B1 CS 224522 B1 CS224522 B1 CS 224522B1 CS 969781 A CS969781 A CS 969781A CS 969781 A CS969781 A CS 969781A CS 224522 B1 CS224522 B1 CS 224522B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
signal
terminal
receiver
filter
geoelectric
Prior art date
Application number
CS969781A
Other languages
English (en)
Inventor
Karel Ing Prihoda
Frantisek Pazdera
Original Assignee
Karel Ing Prihoda
Frantisek Pazdera
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 Karel Ing Prihoda, Frantisek Pazdera filed Critical Karel Ing Prihoda
Priority to CS969781A priority Critical patent/CS224522B1/cs
Publication of CS224522B1 publication Critical patent/CS224522B1/cs

Links

Landscapes

  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Description

(54) Přijímač pro geoelektrická měření
Vynález se týká přijímače pro geoelektrická měření zdánlivého elektrického odporu proudově střídavými metodami. Řeší problém snížení vlivu rušivých signálů a zjednodušení i zrychlení obsluhy· přijímače.
Jsou známé přijímače pro geoelektrická měřeni zdánlivého elektrického odporu, u kterých se snižuje vliv rušivých signálů synchronním detektorem, řízeným referenčním signálem. Referenční signál se získává z fázového závěsu nebo se přivádí radiovým spojením, popřípadě speciálním kabelem, z geoelektrického vysílače. Synchronní chod geoelektrického vysílače a přijímače se také zajišluje dvěma extrémně stálými, synchronizovanými oscilátory.
Nevýhodou známého přijímače s fázovým závěsem je, že referenční signál generovaný fázovým závěsem vzniká s prodlevou až po příjmu užitečného signálu, což snižuje produktivitu práce, zejména při použití signálu s nízkým kmitočtem.
Nevýhody známého přijímače vyžadujícího trvalé radiové spojení s geoelektrickým vysílačem spočívají ve vysokých pořizovacích nákladech radiového zařízení, ve spotřebě elektrického proudu z přenosných zdrojů a v nutnosti licence k provozu radiových pojítek.
Nevýhodou známého geoelektrického přijímače spojeného s vysílačem pomocí speciálního · kabelu je pracné přemislování kabelu a taktéž vysoké pořizovací náklady, nebol na povrchovou izolaci kabelu a na galvanické oddělení od geoelektrického vysílače jsou kladeny extrémní požadavky.
Známý geoelektrický přijímač se stálým, synchronizovaným oscilátorem vyžaduje odbornou obsluhu při synchronizaci a má relativně nízkou provozní spolehlivost, zvláště při spoluprá224522
224522 2 ci s geoelektrickým vysílačem vysokého výkonu.
Společnou nevýhodou všech známých řešení je, že užitečný signál se musí detekovat kvalitním synchronním detektorem nebo nákladnou čtyřkvadrantovou násobičkou, působící jsko korelátor, přitom filtrační účinnost na rušivé signály je poměrně nízká.
Uvedené nevýhody odstraňuje přijímač pro geoelektrická měření se signálovým zesilovačem a signálovým detektorem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi signálovou svorkol·! signálového zesilovače a signálovým detektorem je zapojen řízený filtr typu pásmová nebo dolní nebo horní propust, který je výstupní svorkou spojem přes fázovací člen s první referenční svorkou fázového detektoru a vstupní svorkou s jeho druhou referenční svorkou, přitom fázový detektor je korekční svorkou spojen přes korekční filtr s řídicí svorkou řízeného filtru.
Je-li výkonová spektrální hustota rušivých signálů na kmitočtech nižších než je kmitočet užitečného signálu přibližně v rovnováze s výkonovou spektrální hustotou rušivých signálů na kmitočtech vyšších než je kmitočet užitečného signálu, je výhodné použít řízený filtr typu pásmová propust.
Dominuje-li výkonová spektrální hustota rušivých signálů na kmitočtech vyšších,než je kmitočet užitečného signálu, je výhodné použít řízený filtr typu dolní propust.
Dominuje-li výkonová spektrální hustota rušivých signálů na kmitočtech nižšťch^než je kmitoěet užitečného signálu, je výhodné použít řízený filtr typu horní propust.
Výhodou přijímače pro geoelektrické měřeni podle vynálezu je, že odpadá generování referenčního signálu a použití kvalitního synchronního detektoru nebo čtyřkvadrantové násobičky pro detekci užitečného signálu. Uspoří se výrobní náklady přijímačů a zjednoduší i zrychli jejich obsluha. Působením' selektivních vlastností řízeného filtru se navíc zvýši filtrační účinnost na rušivé signály, což se projeví vzrůstem produktiyity práce.
Příklad konkrétního provedení přijímače pro geoelektrická měření podle vynálezu je schematicky zobrazen na přiloženém výkrese, kde je znázorněno jeho blokové schéma zapojení.
Na vstupu přijímače pro geoelektrická měření podle vynálezu je zařazen signálový zesilovač 2 se signálovou svorkou £, k jehož výstupu je vstupní svorkou 2 připojen řízený filtr
4. Výstupní svorkou 2 řízený filtr £ spojen přes signálový detektor 6 s měřicím členem J. a přes fázovací člen 12 s první referenční svorkou 13 fázového detektoru 8. Druhá referenční svorka 14 fázového detektoru U de propojena se vstupní svorkou 2 řízeného filtru £. Korekční svorkou 11 je fázový detektor 8 spojen přes korekční filtr 2 s řídicí svorkou 10 řízeného filtru £.
Užitečný signál působící na signálové svorce J. se šíří přes signálový zesilovač 2, vstup ní svorku 2, řízený filtr £, výstupní svorku 2 a signálový detektor 6 k měřicímu členu £, který indikuje jeho úroveň. Řízený filtr £ je uzavřen do smyčky samočinného řízení fáze, která se uzavírá z jeho výstupní svorky 2 přes fázovací člen 1 2. první referenční svorku 13. fázový detektor 8, korekční svorku 11 . korekční filtr 2 a řídicí svorku 10 řízeného filtru £. Působením smyčky samočinného řízení fáze se resonančni kmitočet řízeného filtru £ samočinně dolaSuje tak, že je ve shodě s kmitočtem užitečného signálu působícího na signálové svorce £. V důsledku toho je řízený filtr £ trvale naladěn do resonance s kmitočtem užitečného signálu a má definované přenosové parametry.
Fázovací člen 12 může být součástí řízeného filtru £.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁL. EZU
    Přijímač pro geoelektrioká měření zdánlivého elektrického odporu proudově střídavými me todami, na jehož vstupu je zařazen signálový zesilovač se signálovou svorkou a na výstupu signálový detektor s měřicím členem, vyznačený tím, že mezi signálovou svorkou (1) signálové ho zesilovače (2) a signálovým detektorem (6) je zapojen řízený filtr (4) typu pásmová nebo horní, nebo dolní propust, který je výstupní svorkou (5) spojen přes fázovací člen (12) s první referenční svorkou (13) fázového detektoru (8) a vstupní svorkou (3) s jeho druhou referenční svorkou (14), přitom fázový detektor (8) je korekční svorkou (11) spojen přes korekční filtr (9) s řídicí svorkou (10) řízeného filtru (4).
CS969781A 1981-12-23 1981-12-23 Přijímač pro geoelektrická měření CS224522B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS969781A CS224522B1 (cs) 1981-12-23 1981-12-23 Přijímač pro geoelektrická měření

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS969781A CS224522B1 (cs) 1981-12-23 1981-12-23 Přijímač pro geoelektrická měření

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS224522B1 true CS224522B1 (cs) 1984-01-16

Family

ID=5446103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS969781A CS224522B1 (cs) 1981-12-23 1981-12-23 Přijímač pro geoelektrická měření

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS224522B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107643120A (zh) 避免偏振衰落的分布式光纤瑞利散射振动传感系统和方法
US2836712A (en) Automatic frequency control and tuning indicator
US3293607A (en) Coherent decision making receiver system
CS224522B1 (cs) Přijímač pro geoelektrická měření
FR2394950A1 (fr) Circuit de commande automatique de couleur pour un recepteur de television en couleur
SU902287A1 (ru) Устройство измерени тактовой частоты псевдослучайной последовательности
JPH0514427A (ja) 光ヘテロダインfskデユアルフイルタ検波装置
CN219980811U (zh) 一种基于vpx架构的多路频综装置
SU938417A1 (ru) Устройство дл передачи информации по двум параллельным каналам
SU771895A2 (ru) Устройство когерентного сложени частотно-разнесенных радиосигналов
SU780218A1 (ru) Приемник сигналов, модулированных одновременно по частоте и по фазе
SU882012A1 (ru) Устройство тактовой синхронизации регенератора радиоканала
SU652716A1 (ru) Устройство дл контрол характеристик каналов св зи
RU2047274C1 (ru) Приемное устройство широкополосного сигнала
SU801268A2 (ru) Приемник амплитудно-модулирован-НыХ КОлЕбАНий
RU2248088C1 (ru) Устройство автоматической настройки полосового фильтра
SU718934A1 (ru) Устройство дл выделени полезного сигнала из помех
SU686139A1 (ru) Цифровой частотный детектор
SU1467760A1 (ru) Устройство дл измерени группового времени запаздывани в каналах св зи
FR2384391A1 (fr) Recepteur a bande laterale unique
SU790357A1 (ru) Устройство дл синхронизации псевдослучайных сигналов
SU658708A1 (ru) Умножитель частоты
SU696621A1 (ru) Автокоррел ционный измеритель тактовой частоты псевдослучаных сигналов
SU1389004A2 (ru) Устройство синхронизации
SU743209A1 (ru) Адаптивный компенсатор радиопомех