EA012192B1 - Гравитационный градиентометр - Google Patents

Гравитационный градиентометр Download PDF

Info

Publication number
EA012192B1
EA012192B1 EA200701549A EA200701549A EA012192B1 EA 012192 B1 EA012192 B1 EA 012192B1 EA 200701549 A EA200701549 A EA 200701549A EA 200701549 A EA200701549 A EA 200701549A EA 012192 B1 EA012192 B1 EA 012192B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
installation
bar
section
gravity gradiometer
installation section
Prior art date
Application number
EA200701549A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200701549A1 (ru
Inventor
Фрэнк Йоахим Ван Канн
Джон Винтерфлад
Original Assignee
Текнолоджикал Ресорсиз Пти Лимитед
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
Priority claimed from AU2005905524A external-priority patent/AU2005905524A0/en
Application filed by Текнолоджикал Ресорсиз Пти Лимитед filed Critical Текнолоджикал Ресорсиз Пти Лимитед
Publication of EA200701549A1 publication Critical patent/EA200701549A1/ru
Publication of EA012192B1 publication Critical patent/EA012192B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V7/00Measuring gravitational fields or waves; Gravimetric prospecting or detecting
    • G01V7/16Measuring gravitational fields or waves; Gravimetric prospecting or detecting specially adapted for use on moving platforms, e.g. ship, aircraft

Landscapes

  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Ink Jet (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

Раскрыт гравитационный градиентометр, который имеет датчик в форме брусков (41 и 42), которые установлены на установочном устройстве (5), который имеет первую установочную секцию (10) и вторую установочную секцию (20). Первая гибкая перемычка (33) шарнирно соединяет первую и вторую установочные секции вокруг первой оси. Второе крепление имеет первую часть (25), вторую часть (26) и третью часть (27). Части (25 и 26) соединены второй гибкой перемычкой (37), и части (26 и 27) соединены третьей гибкой перемычкой (35). Бруски (41 и 42) установлены в корпусах (45 и 47) и формируют монолитную структуру с корпусами (45 и 47), соответственно. Корпуса (45 и 47) соединены с противоположными сторонами второй установочной секции 20. Бруски (41 и 42) соединены со своими соответствующими корпусами с помощью гибких перемычек (59).

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к гравитационному градиентометру, и в частности, но не исключительно, к гравитационному градиентометру, предназначенному для использования на воздушных судах. В частности, изобретение можно применять для измерения диагонального и внедиагонального компонентов тензора гравитационного градиента.
Уровень техники
Гравиметры широко используются в геологической разведке для измерения первых производных гравитационного поля земли. Хотя некоторый прогресс был достигнут при разработке гравиметров, которые могут измерять первые производные гравитационного поля земли, из-за трудностей с различием пространственных вариаций этого поля из-за временных флуктуаций ускорения движущегося транспортного средства, такие измерения обычно могут выполняться с достаточной точностью для применения в геологической разведке только при использовании установленных на земле стационарных инструментов.
Гравитационные градиентометры (в отличие от гравиметров) используются для измерения второй производной гравитационного поля, и в них применяется датчик, который требуется для измерения разности между гравитационными силами, вплоть до одной части в 1012 нормальной гравитации.
Обычно такие устройства используются при попытке определения залежей полезных ископаемых, таких как месторождения руды, включая железную руду, и геологических структур, несущих углеводороды.
В международной публикации νθ 90/07131, которая частично принадлежит компании, ассоциированной авторами настоящей заявки, раскрывается гравитационный градиентометр.
Градиентометр включает в себя установку из карданного подвеса, содержащую три концентрических кольца, в которых установлено чувствительное оборудование. Чувствительное оборудование обычно содержит два расположенных на некотором расстоянии друг от друга бруска, соответственно, установленных в экранированных корпусах, и каждый из которых установлен на держателе в виде перемычки. Инструмент, раскрытый в этой заявке, является относительно сложным, поскольку включает в себя большое количество деталей, и относительно тяжелым, что является недостатком, в частности, при применении на борту летательных аппаратов.
Сущность изобретения
В соответствии с изобретением предусматривается гравитационный градиентометр, предназначенный для измерения компонентов тензора градиента гравитации, содержащий датчик, предназначенный для измерения компонентов тензора градиента гравитации;
установочный узел, предназначенный для обеспечения возможности вращения вокруг трех, по существу, ортогональных осей, и для установки датчика, установочный узел содержит:
(a) первую установочную секцию;
(b) вторую установочную секцию;
(c) первую гибкую перемычку для шарнирного соединения первой и второй установочных секций для обеспечения возможности поворотного движения вокруг первой оси;
(й) вторую установочную секцию, имеющую первую часть, вторую часть и третью часть, причем первая часть соединена со второй частью второй гибкой перемычкой для шарнирного соединения первой части со второй частью для обеспечения возможности поворотного движения вокруг второй оси, ортогональной первой оси; и (е) третью часть, соединенную со второй частью третьей гибкой перемычкой для шарнирного соединения третьей части со второй частью для обеспечения возможности поворотного движения вокруг третьей оси ортогонально первой и второй осям.
Поскольку в установочном узле используются гибкие перемычки, чтобы обеспечить возможность поворотного движению вокруг трех осей, количество компонентов, требуемых для построения установочного узла, может быть значительно меньшено и, фактически, сведено к минимуму, к двум, чтобы, таким образом, уменьшить сложность градиентометра и также вес градиентометра.
В предпочтительном варианте выполнения датчик содержит первую массу и вторую массу.
Предпочтительно первая гибкая перемычка разделяет первый установочный узел на первичный установочный участок и вторичный установочный участок, причем сенсор соединен с одним из первичного установочного участка и вторичного установочного участка, что позволяет поворачивать первичный установочный участок относительно вторичного установочного участка вокруг первой гибкой перемычки для шарнирного соединения, таким образом, первой и второй установочных секций для обеспечения возможности поворотного движения вокруг первой оси.
Предпочтительно второй установочный узел соединен с другим из первичного установочного участка и вторичного установочного участка.
Предпочтительно датчик соединен с первичным установочным участком второй установочный узел соединен со вторичным установочным участком.
В одном варианте выполнения изобретения первая масса содержит первый брусок и вторая масса содержит второй брусок.
- 1 012192
В предпочтительном варианте выполнения изобретения первый брусок соединен с первой установочной секцией и второй брусок соединен с первой установочной секцией.
Предпочтительно первый брусок и второй брусок расположены поперечно относительно друг друга. Наиболее предпочтительно первый брусок и второй брусок расположены ортогонально друг другу.
Предпочтительно первый брусок расположен в первом корпусе, который закреплен на первой установочной секции, причем первый брусок соединен с первым участком корпуса четвертой гибкой перемычкой для обеспечения возможности движения относительно первого корпуса в ответ на гравитационное поле.
Предпочтительно второй брусок расположен во втором корпусе, который закреплен на первой установочной секции и соединен со вторым корпусом пятой гибкой перемычкой, таким образом, второй брусок выполнен с возможностью движения относительно второго корпуса в ответ на гравитационное поле.
Предпочтительно первый и второй корпуса соединены с первичным участком первого установочного узла и второй установочный узел соединен со вторичным участком первого установочного узла.
Предпочтительно четвертая и пятая гибкие перемычки имеют общую ось вращения.
Предпочтительно с первым и вторым брусками ассоциированы преобразователи, предназначенные для вывода сигнала, обозначающего движение брусков в ответ на гравитационный градиент.
Предпочтительно первый корпус и первый брусок представляют собой монолитную структуру и второй корпус и второй брусок представляют собой монолитную структуру.
Предпочтительно вторая установочная секция представляет собой монолитную структуру.
Предпочтительно вторую гибкую перемычку формируют путем выполнения первого разреза второй установочной секции для разделения первой и второй частей, причем разрез продолжается через вторую установочную секцию, за исключением участков, которые определяют вторую гибкую перемычку.
Предпочтительно третью гибкую перемычку формируют путем выполнения второго разреза во второй установочной секции для, разделения второй и третьей частей, причем второй разрез продолжается полностью через вторую установочную секцию, за исключением участков, которые определяют третью гибкую перемычку.
Предпочтительно вторая установочная секция выполнена цилиндрической, и первый разрез выполнен в цилиндрической стенке секции для формирования первой гибкой перемычки, выполненной с двумя участками перемычки, расположенными по диагонали противоположно друг другу, и вторая гибкая перемычка сформирована вторым разрезом в стенке и выполнена с двумя участками перемычки, расположенными по диагонали противоположно друг другу.
Предпочтительно первая часть выполнена с установочными выступами, предназначенными для установки установочного узла внутри сосуда Дьюара для работы градиентометра в криогенных условиях.
Краткое описание чертежей
Предпочтительные варианты выполнения изобретения будут описаны в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых на фиг. 1 схематично представлен градиентометр в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения;
на фиг. 2 показан вид в перспективе первого установочного узла, формирующего часть компоновки градиентометра в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения;
на фиг. 3 показан второй установочный узел компоновки;
на фиг. 4 показан вид снизу установочного узла по фиг. 3;
на фиг. 5 показан вид в разрезе вдоль линии 1У-1У, обозначенной на фиг. 3;
на фиг. 6 показан вид в разрезе вдоль линии У-У, обозначенной на фиг. 3;
на фиг. 7 показан вид собранной структуры;
на фиг. 8 показан вид, представляющий датчик, установленный на структуре карданного подвеса;
на фиг. 9 показан вид в плане бруска в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения;
на фиг. 10 показана схема, представляющая управление исполнительным механизмом;
на фиг. 11 показана блок-схема, представляющая работу системы вращающегося держателя;
на фиг. 12 показан вид градиентометра в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения; на фиг. 13 показан вид первого установочного узла в соответствии со вторым вариантом выполнения; на фиг. 14 показан вид части установочного узла по фиг. 13, который иллюстрирует расположение и протяженность гибкой перемычки первого установочного узла;
на фиг. 15 показан вид снизу установочного узла по фиг. 13;
на фиг. 16 показан вид установочного узла по фиг. 13, включающий второй установочный узел в соответствии со вторым вариантом выполнения;
на фиг. 17 показан вид в разрезе узла, показанного на фиг. 16;
на фиг. 18 показан вид снизу в разрезе фиг. 17;
на фиг. 19 показан вид снизу второго установочного узла в соответствии со вторым вариантом выполнения;
на фиг. 20 показан вид сверху второго установочного узла по фиг. 19;
- 2 012192 на фиг. 21 показан вид с покомпонентным представление деталей второго установочного узла в соответствии со вторым вариантом выполнения;
на фиг. 22 показан вид собранного установочного узла и датчиков в соответствии со вторым вариантом выполнения;
на фиг. 23 показан вид в перспективе градиентометра с удаленной частью вакуумного контейнера;
на фиг. 24 показан вид в плане корпуса для установки бруска в соответствии с дополнительным вариантом выполнения изобретения;
на фиг. 25 более подробно показан вид части корпуса по фиг. 24;
на фиг. 26 показан вид преобразователя, используемого в предпочтительном варианте выполнения;
на фиг. 27 показан вид, аналогичный фиг. 25, но представляющий преобразователь по фиг. 26, установленный на место;
на фиг. 28 показана схема, поясняющая цепи, показанные на фиг. 29 и 30;
на фиг. 29 показана принципиальная схема, относящаяся к предпочтительному варианту выполнения изобретения, в частности представляющая использование одного из датчиков в качестве углового акселерометра;
на фиг. 30 показана цепь настройки частоты;
на фиг. 31 показан вид в разрезе исполнительного устройства в соответствии с одним вариантом выполнения настоящего изобретения;
на фиг. 32 показан вид части исполнительного устройства по фиг. 31;
на фиг. 33 показана схема, иллюстрирующая балансировку датчиков градиентометра в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения; и на фиг. 34 показана принципиальная схема датчика калибровки, используемого при балансировке градиентометра.
Подробное описание предпочтительных вариантов выполнения изобретения
На фиг. 1 схематично показан вид гравитационного градиентометра в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения изобретения.
Градиентометр, показанный на фиг. 1, содержит сосуд 1 Дьюара с двойными стенками, который установлен на внешней платформе 2. Внешняя платформа 2 выполнена с возможностью регулировки сосуда Дьюара и, таким образом, содержания сосуда Дьюара вокруг трех ортогональных осей. Внешняя платформа 2 представляет собой общеизвестный элемент, и ее регулировка с помощью соответствующих двигателей или тому подобное также известна. Таким образом, подробное ее описание здесь не будет приведено.
Внутри сосуда Дьюара предусмотрен вакуумный контейнер 3, и в сосуд Дьюара помещен жидкий газ, такой как жидкий гелий Не, что обеспечивает возможность работы градиентометра при криогенной температуре. Сосуд 1 Дьюара закрыт торцевой пластиной 4, которая включает в себя соединители 5а, предназначенные для соединения электрических выводов (не показаны) с внешними компонентами (не показаны).
Контейнер 3 закрыт торцевой пластиной 9, которая включает в себя соединители 5Ь, предназначенные для соединения электрических выводов (не показаны) с соединителями 5а. Градиентометр имеет основной корпус 61, сформированный из двенадцатигранных колец 62 и полусферических куполов 63 (см. фиг. 12). Внутреннее установочное устройство 5 соединено с кольцом 62. На кольце 62 установлен держатель 65, к которому подведено питание через фланец 9. Укупорка 11 горлышка, сформированная из перегородок 11а, между которыми размещена пена 11Ь, расположена над контейнером 3. Перегородки 11а установлены на полом стержне 93, который продолжается внутрь контейнера 3 и который также используется для откачки воздуха из контейнера 3.
На фиг. 2 показан первый установочный узел 10 вращающегося установочного устройства 5 (фиг. 7) градиентометра, который содержит основание 12 и вертикальную периферийную стенку 14. Периферийная стенка 14 выполнена с множеством вырезов 16. На основании 12 установлена втулка 18.
На фиг. 3 и 4 показан второй установочный узел 20, который содержит периферийную стенку 22 и верхнюю стенку 24. Периферийная стенка 22 выполнена с четырьмя выступами 13, предназначенными для соединения установочного узла с кожухом 61. Верхняя стенка 24 и периферийная стенка 22 образуют отверстие 28. Периферийная стенка 22 имеет первую часть 25, вторую часть 26 и третью часть 27. Второй установочный узел 20 имеет монолитную цельную структуру, и первая часть 25 сформирована путем формирования разреза 19 вдоль окружности через периферийную стенку, за исключением гибких перемычек, как будет описано ниже. Третья часть 27 сформирована путем формирования второго разреза 29 вдоль окружности через периферийную стенку 22, за исключением гибких перемычек, которые также будут описаны ниже. Второй установочный узел 20 установлен на первом установочном узле 10 путем установки втулки 18 в отверстие 28 и выступов 13 через соответствующие вырезы 16, как показано на фиг. 7.
Первый установочный узел 10 соединен со вторым установочным узлом 20. Первый установочный узел сформирован в виде цельной монолитной структуры, включающей в себя первую гибкую перемычку 31, так что первичный установочный участок 10а установочного узла 10 может поворачиваться вокруг
- 3 012192 упомянутой перемычки 31 относительно вторичного установочного участка 10Ь установочного узла 10. Это будет более подробно описано со ссылкой на второй вариант выполнения, показанный на фиг. 13-21, однако, на фиг. 2 видно, что установочный узел 10 разделен на части 10а и 10Ь, выполненные с возможностью поворота относительно друг друга, разрезом 87, который расположен по окружности вокруг секции втулки 18, а также направлен радиально внутрь по линиям 87а и 87Ь разреза таким образом, чтобы перемычка 31 оставалась неразрезанной частью между линиями 87а и 87Ь разреза. Перемычка 31 ориентирована продольно вдоль центра втулки 18 и разделяет ее на цилиндрическую часть 18а втулки, которая служит в качестве вторичного установочного участка 10Ь, и оставшуюся часть втулки, которая образует часть первичного установочного участка 10а, выполненную с возможностью поворота относительно вторичного участка 10Ь вокруг перемычки 31 вдоль оси ζ, направленной вдоль упомянутой перемычки, как видно на фиг. 2 и 7. Часть 27 второго установочного узла 20 соединена с вторичным установочным участком 10Ь (т.е. частью 18а втулки) первого установочного участка 10 посредством винтов (не показаны), введенных через отверстия в верхней стенке 24 второго установочного участка в соосные им отверстия 30 в части 18а втулки первого установочного участка 10.
Выступы 13 соединяют установочное устройство 5 в контейнере 3, который, в свою очередь, установлен в сосуде 1 Дьюара для работы градиентометра в криогенных условиях.
Сосуд Дьюара, в свою очередь, установлен на первой внешней платформе для управления поворотом по курсу градиентометра вокруг трех ортогональных осей х, у, ζ. На установочном устройстве 5 установлен датчик 40 (который будет более подробно описан ниже и который предпочтительно выполнен в форме квадруполя массы) для более точной регулировки вращения вокруг осей х, у и ζ для стабилизации градиентометра во время выполнения измерений, в частности, когда градиентометр установлен на борту летательного аппарата.
На фиг. 5 и 6 показаны виды вдоль линий IV и V, соответственно, которые, в свою очередь, проведены вдоль разрезов 19 и 29, представленных на фиг. 3. Периферийная стенка 22 может быть разрезана с использованием любого соответствующего режущего инструмента, такого как проволочная пила или тому подобное. На фиг. 5 показана нижняя поверхность 19а, сформированная по разрезу 19. Как можно видеть на фиг. 3 и 5, разрез 19 имеет два перевернутых ν-образных пика 34. Вершина пиков 34 не прорезана и поэтому формирует вторую гибкую перемычку 33, которая соединяет первую часть 25 со второй частью 26. Таким образом, вторая часть 26 выполнена с возможностью шарнирного поворота относительно первой части 25 вокруг оси х, как показано на фиг. 7. Второй разрез 29 показан на фиг. 6, и снова здесь представлена нижняя поверхность 29а, сформированная по линии разреза 29. И снова второй разрез 29 формирует два ν-образных пика 35 и вершины пиков 35 не прорезаны и поэтому формируют третью гибкую перемычку 37, которая соединяет вторую часть 26 с третьей частью 27. Таким образом, третья часть 27 выполнена с возможностью шарнирного поворота вокруг оси у, показанной на фиг. 7.
На фиг. 8 показан датчик 40, установленный на установочном узле. Датчик 40 представляет собой датчик типа ортогонального квадрупольного ответчика ООН (ОКО), сформированного из первой массы и второй массы в форме первого бруска 41 и второго бруска 42 (не показаны на фиг. 8), который установлен ортогонально бруску 41, который имеет такую же форму, что и брусок 41.
Брусок 41 сформирован в первом корпусе 45, и брусок 42 сформирован во втором корпусе 47. Брусок 41 и корпус 45 выполнены такими же, как и брусок 42 и корпус 47, за исключением того, что один из них повернут на 90° относительно другого так, что бруски установлены ортогонально. Таким образом, будет описан только корпус 45.
Корпус 45 имеет торцевую стенку 51 и периферийную боковую стенку 52а. Торцевая стенка 51 соединена с кромкой 75 (фиг. 2 и 7) стенки 14 первого установочного узла 10 с помощью винтов или тому подобного (не показаны). Брусок 41 сформирован в результате выреза 57 в стенке 51, за исключением четвертой гибкой перемычки 59, которая соединяет брусок 41 со стенкой 51. Гибкая перемычка показана в виде сверху с увеличением бруска 41 на фиг. 9. Она расположена на прямой линии вдоль бруска, и перпендикулярно плоскости, представленной на фиг. 9, и соосно оси ζ, граничащей с гибкой перемычкой 31. Таким образом, брусок 41 выполнен с возможностью поворота относительно корпуса 45 в соответствии с изменениями гравитационного поля. Брусок 42 установлен таким же образом, как описано выше, и также может поворачиваться относительно своего корпуса 47 вокруг пятой гибкой перемычки 59 в соответствии с изменениями гравитационного поля. Корпус 47 соединен с основанием 12 (фиг. 2) первого установочного узла 10 так, что брусок 42 также поворачивается вокруг оси ζ.
Брусок 41 и корпус 45 вместе с гибкой перемычкой 59 составляют интегральную монолитную структуру.
Преобразователи 71 (не показаны на фиг. 2-6) предусмотрены для измерения движения брусков и для формирования выходных сигналов, обозначающих величину движения, и, следовательно, измеряют разность гравитационного поля, которую воспринимают бруски.
На фиг. 10 показана блок-схема, представляющая управление исполнительным механизмом для стабилизации градиентометра, при повороте установочного устройства 5 вокруг трех ортогональных осей (х, у, ζ). Контроллер 50, который может представлять собой компьютер, микропроцессор или тому подобное, выводит сигналы в исполнительные устройства 52, 53, 54 и 55. Исполнительное устройство 52
- 4 012192 может поворачивать установочное устройство 5 вокруг оси х, исполнительное устройство 54 может поворачивать установочное устройство 5 вокруг оси у, и исполнительное устройство 54 может поворачивать установочное устройство 5 вокруг оси ζ. Однако в предпочтительном варианте выполнения два из этих четырех исполнительных устройств 52, 53, 54 и 55 используются для поворота установочных узлов вокруг каждой из осей так, что поворот вокруг каждой из осей обеспечивается с помощью комбинации двух линейных движений, обеспечиваемых двумя исполнительными устройствами. Линейное движение, создаваемое каждым из исполнительных устройств, будет описано со ссылкой на фиг. 31 и 32. Положение установочного устройства 5 отслеживается так, что соответствующая обратная связь может быть предусмотрена для контроллера 50, и соответствующие сигналы управления подают в исполнительное устройство для поворота установочного узла 10 в соответствии с требованиями стабилизации установочного узла во время движения через воздух внутри самолета или на буксире позади самолета.
Предпочтительный вариант выполнения также включает в себя угловые акселерометры, которые имеют форму, аналогичную брускам 41 и 42, но их форма отрегулирована так, чтобы был получен нулевой квадрупольный момент. Линейные акселерометры представляют собой простые подвесные устройства с одиночным микрошарниром, который действует, как гибкая петля.
На фиг. 11 показан вид схемы управления с обратной связью, используемой в предпочтительном варианте выполнения.
На фиг. 12 показан вид с вырезом градиентометра, готового для установки в сосуд Дьюара 1 для работы в криогенных условиях, который, в свою очередь, установлен на внешней платформе. Хотя на фиг. 2-8 показан градиентометр с брусками 41 и 42, установленными сверху и снизу, инструмент, фактически, повернут набок (на 90°) так, что бруски 41 и 42 располагаются по торцам, как показано на фиг. 12.
На фиг. 12 представлено установочное устройство 5, установленное внутри кожуха 61, сформированного кольцом 62 и прозрачными полусферическими торцами 63. Кольцо 22 имеет соединители 69, предназначенные для соединения внутренних проводов разводки от преобразователей 71 (см. фиг. 8) и электронных компонентов БЦиГО (СКИУ, сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство), установленных в кожухе 61 с соединителями 5Ь (фиг. 1).
Преобразователи 71 измеряют угол смещения брусков 41 и 42, и схема управления (не показана) выполнена с возможностью измерения разности между ними.
Коррекция ошибки может выполняться в цифровом виде на основе преобразованных в цифровую форму сигналов от акселерометров и датчика температуры.
Преобразователи 71 представляют собой преобразователи на основе СКИУ, и коррекция ошибки становится возможной благодаря большому динамическому диапазону и линейности преобразователей на основе СКИУ.
На фиг. 13-21 показан второй вариант выполнения, в котором аналогичные части обозначают те же компоненты, которые были описаны выше.
В данном варианте выполнения первый установочный узел 10 выполнен с вырезами 80, которые, фактически, формируют пазы для установки выступов (не показаны), которые соединены с установочным узлом 10 внутри вырезов 80 и также со вторым установочным узлом 20, показанным на фиг. 19-21. В этом варианте выполнения выступы выполнены как отдельные компоненты так, что они могут быть сделаны меньшими по размеру и более просто, которые затем отрезают от второй установочной секции 20, которая формирует вторую гибкую перемычку 33 и третью гибкую перемычку 37.
На фиг. 13 разрез 87 выполнен так, что он образует часть 18а втулки 18. Разрез 87 затем продолжается радиально внутрь в позиции 88 и затем вокруг центральной секции 18с, как показано по разрезу 101. Разрез 101 затем входит в центральную секцию 18с вдоль линий 18й и 18е разреза, образуя сердцевину 18Г. Сердцевина 18Г соединена с центральной секцией 18с с помощью гибкой перемычки 31, которая представляет собой непрорезанную часть между линиями 18е и 18й разреза. Часть 10а, таким образом, формирует первичный установочный участок установочного узла 10, который отделен от вторичного установочного участка 10Ь установочного узла 10 (содержащего часть 18а втулки и сердцевину 18Ь), за исключением места, в котором участок 18а соединяется с участком 10Ь гибкой перемычкой 31, которая проходит в продольном направлении через центр втулки. Части 18а и 18Г эффективно формируют ось, которая обеспечивает возможность вращения части 10а относительно части 10Ь, в направлении ζ вокруг гибкой перемычки 31.
Как показано на фиг. 14, линия 88 разреза расширяется наружу от верхнего торца, показанного на фиг. 14, до нижнего торца, и центральная секция 18с расширяется наружу с соответствующей формой, как лучше всего показано на фиг. 17.
Как можно видеть на фиг. 13-18, первый установочный узел 10 выполнен восьмиугольным по форме, а не круглым, как в предыдущем варианте выполнения.
На фиг. 19-21 показан второй установочный узел 20. На фиг. 16 показан второй установочный узел 20, установленный внутри первого установочного узла 10. Как лучше всего показано на фиг. 19 и 20, второй установочный узел 20 выполнен с вырезами 120, которые совмещаются с вырезами 80 для установки в них выступов (не показаны). Выступы могут быть привинчены болтами ко второму установочному узлу 20, которые пропущены через выступы и в отверстия 121 для болтов. Выступы (не показаны)
- 5 012192 устанавливают на установочном узле 20 прежде, чем установочный узел 20 будет закреплен на первом установочном узле 10.
В варианте выполнения, показанном на фиг. 19 и 20, пики 34 и перевернутые пики 35 выполнены сглаженными, а не У-образными, как в предыдущем варианте выполнения.
В данном варианте выполнения на верхней стенке 24 предусмотрено центральное отверстие 137 и два соединительных отверстия 138а. Три меньших отверстия 139а предусмотрены для облегчения выталкивания корпуса 45 из части 18а в случае, если требуется разборка. Когда второй установочный узел 20 расположен внутри первого установочного узла 10, верхняя часть центральной секции 18с выступает через отверстие 137, как лучше всего показано на фиг. 16. Установочный узел 20 может быть затем соединен с установочным узлом 10 с помощью креплений, которые проходят через отверстия 138 и соединяются в отверстиях 139Ь (см. фиг. 13) в части 18а.
Таким образом, когда первый корпус 45 и связанный с ним брусок 41 соединены с кромкой 75 корпуса 10 и второй корпус 47 соединен с основанием 12, корпуса 45 и 47 и связанные с ними бруски 41 и 42, таким образом, могут двигаться вокруг трех ортогональных осей, определенных гибкой перемычкой 31, гибкой перемычкой 33 и гибкой перемычкой 37.
Как лучше всего видно на фиг. 21, на которой представлен вид с покомпонентным изображением деталей трех частей 25, 26 и 27, которые составляют второй установочный узел 20, отверстие продолжается через установочный узел 20, который сформирован с отверстием 137, отверстием 138 и отверстием 139. Следует понимать, что установочный узел 20, показанный на фиг. 21, имеет монолитную структуру и показан с покомпонентным представлением деталей только для того, чтобы ясно иллюстрировать расположение гибких перемычек 33 и 35. Очевидно, что гибкая перемычка 33, показанная на фиг. 21, соединяется с частью 26 и гибкая перемычка 35, показанная на фиг. 21, соединяется с частью 27. Отверстия 137, 138 и 139 образуют проход, через который может продолжаться ось первого участка 18а первого установочного узла 10, когда второй установочный узел 20 установлен внутри первого установочного узла 10.
Таким образом, когда второй установочный узел 20 закреплен на части 18а, второй установочный узел 20 может поворачиваться вместе с первой частью 10а первого установочного узла 10 вокруг оси ζ, определенной гибкой перемычкой 31, в то время как второй участок, сформированный частью 18а, остается неподвижным. Движение вокруг осей х и у обеспечивается благодаря поворотному движению второго установочного узла 20 вокруг гибких перемычек 33 и 35, как описано выше.
На фиг. 22 показаны линейный и кольцевой акселерометры 90, закрепленные на корпусах 45 и 47.
Гравитационный градиент прикладывает крутящий момент к жесткому телу и с любым распределением массы, при условии, что он имеет ненулевой квадрупольный момент. Для плоского тела, установленного в плоскости х-у с возможностью поворота вокруг оси ζ, квадруполь представляет собой разность между моментами инерции в направлениях х и у. Таким образом, квадрат или круг имеет нулевой квадрупольный момент, в то время как прямоугольник имеет ненулевое значение.
Образующийся крутящий момент представляет собой то, что составляет сигнал, измеряемый градиентометром.
Существует два динамических возмущения, которые также могут формировать крутящие моменты и, следовательно, представляют собой источники ошибки.
Первый представляет собой линейное ускорение.
Он образует крутящий момент, если центр инерции не точно расположен в центре вращения, то есть брусок является несбалансированным. Бруски 41 и 42 сбалансированы, насколько это возможно (используя установочные винты для регулировки положения центра массы), но этого не достаточно, поэтому остается остаточная ошибка. Эта ошибка может быть скорректирована путем измерения линейного ускорения с использованием его для цифрового вычитания части ошибки сигнала.
Второй представляет собой угловое движение.
Существуют два аспекта углового движения, каждый из которых образует разную ошибку.
Первый аспект представляет собой угловое ускорение.
Угловое ускорение образует крутящий момент в распределенной массе через ее момент инерции (даже если квадрупольный момент равен нулю). Он составляет чрезвычайно большую ошибку, и для противодействия ему используются две предпочтительные методики.
Первая состоит в использовании внутренней стабилизации вращения. Она представлена в блок-схеме, показанной на фиг. 10. Здесь Но(§) представляет узел датчика, вращающийся вокруг установочного устройства 5 (как на фиг. 9). Блок Л(5) представляет собой исполнительное устройство, которое обеспечивает обратный крутящий момент для обеспечения стабилизации в результате компенсации прикладываемых возмущений. Т(§) представляет датчик (или преобразователь), который измеряет эффект приложенного возмущения. Он представляет собой угловой акселерометр. Использование угловых акселерометров для управления вращением является необычным - обычно используют гиродатчики и/или сильно демпфированные измерители наклона, но в данном случае угловые акселерометры работают лучше, поскольку ошибка пропорциональна возмущению углового ускорения.
Во-вторых, используют подавление синфазной помехи СМЯК (КПСП, коэффициент подавления
- 6 012192 синфазной помехи), по этой причине требуется использовать два ортогональных бруска. Для двух брусков крутящий момент ошибки, образующейся при угловом ускорении, направлен в одном направлении, но сигнальный крутящий момент, образующийся под действием гравитационного градиента, направлен в противоположном направлении.
Поэтому путем измерения разности отклонения между двумя брусками обеспечивается измерение градиента, а не углового ускорения.
Таким образом, предусмотрены два отдельных угловых акселерометра 90 (обозначены 90' на фиг. 22 для простоты идентификации). От двух пар ОКО брусков 41 и 42 получают два независимых выходных сигнала. Первый пропорционален разности отклонения, на основе которого получают сигнал градиента, и второй пропорционален сумме их отклонений, которая пропорциональна угловому ускорению, и образует датчик для управления вращением вокруг оси ζ.
Для осей х и у требуются отдельные угловые акселерометры. Стабилизация вращения вокруг этих осей требуется, поскольку оси поворота двух брусков не являются точно параллельными и также позволяют противодействовать второй форме ошибки, образующейся в результате углового возмущения, описанного ниже.
Второй аспект составляет угловая скорость.
Угловая скорость образует центробежные силы, которые также представляют источник ошибки. Внутренняя стабилизация вращения, обеспечиваемая исполнительными устройствами, уменьшает угловое движение так, что ошибка становится меньше 1 этвеша.
На фиг. 23 показаны основной корпус 61 и соединитель 69 с удаленными полусферическими торцами.
На фиг. 24 показан вид в плане корпуса 45 в соответствии с еще одним дополнительным вариантом выполнения изобретения. Как можно видеть на фиг. 24, корпус 45 выполнен круглым, а не восьмиугольным, как в случае варианта выполнения по фиг. 8.
В корпусе 45 установлен брусок 41, так же, как описано выше, через гибкую перемычку 59, которая расположена в центре инерции бруска 41. Брусок 41 имеет форму шеврона, хотя в данном случае форма шеврона несколько отличается от формы, используемой в более ранних вариантах выполнения, и имеет более закругленную кромку 41е, расположенную напротив гибкой перемычки 59, и сформованную насквозь секцию 41Т, 41д и 41П стенки рядом с гибкой перемычкой 59. На торцах бруска 41 выполнены резьбовые отверстия 300 для винтов, в которые установлены винтовые резьбовые элементы 301, которые могут быть выполнены в форме пробок, такие как регулировочные винты или тому подобное. Отверстия 300 совмещены с отверстиями 302 на периферийной стенке 52а корпуса 45. Отверстия 302 обеспечивают доступ к пробкам 301 при использовании отвертки или другого инструмента, что позволяет завинчивать и вывинчивать пробки 301 в отверстии 300 для регулировки их положения в отверстии, для балансировки массы 41, так, чтобы центр тяжести находился на гибкой перемычке 59.
Как показано на фиг. 24, отверстия 300 расположены под углом 45° к горизонтали и вертикали, как показано на фиг. 24. Таким образом, два отверстия 302, показанные на фиг. 24, расположены под прямыми углами относительно друг друга.
На фиг. 24 также показаны отверстия 305, предназначенные для установки в них преобразователя 71, который требуется для отслеживания движения бруска 41 и формирования сигналов, которые передают в СКИУ. Обычно преобразователь выполнен в форме катушки и, когда брусок 41 немного перемещается под действием разности сил тяжести на концах бруска, возникает изменение емкости, которое изменяет ток, протекающий через катушку, в результате чего формируется сигнал, обозначающий движения бруска 41.
На фиг. 25 показан более подробный вид части корпуса по фиг. 24, представляющий отверстия 305. Как можно видеть на фиг. 25, отверстия 305 выполнены с буртиками 401, которые формируют канавки 402. Пружина 403 установлена рядом с поверхностью 406.
На фиг. 26 показан преобразователь 71. Преобразователь 71 сформирован из, в общем, прямоугольной пластины 410 из макора (механически обрабатываемая стеклокерамика), в которой выполнено круглое утолщение 407. Обмотка 408 намотана вокруг утолщения 407 и может удерживаться на месте с помощью полимерного материала или тому подобного. Обмотка 408 может представлять собой многослойную или однослойную обмотку.
На фиг. 27 показано расположение пластины 410 в отверстии 305, в котором пластина устанавливается в канавки 402 и прижимается с помощью пружины 403 к буртикам 401, так, что пластина 410 удерживается на месте, и обмотка 408 располагается рядом со стороной поверхности 41а кромки бруска 41.
Таким образом, обмотка 408 и брусок 41 формируют ЬС цепь, в результате чего при движении бруска 41 ток, протекающий через обмотку 408, изменится.
Как можно видеть на фиг. 24, четыре преобразователя 71 расположены рядом с торцами бруска 41. В другом корпусе 47 также установлены четыре преобразователя, расположенных рядом с бруском 42. Таким образом, в градиентометре предусмотрены восемь преобразователей 71.
На фиг. 28 показана схема брусков 41 и 42, представляющая их в конфигурации во время использования. Преобразователи, которые расположены в отверстиях 305, обозначены ссылочными позициями
- 7 012192
71а-71е так же, как и на схемах, показанных на фиг. 29 и 30.
Как показано на фиг. 29 и 30, преобразователи 71а и 71Ь, ассоциированные с бруском 41, и преобразователи 71д и 71е, ассоциированные с бруском 42, используются для обеспечения измерения гравитационного градиента.
На выходные выводы 361 подают входной ток в сверхпроводящие схемы, показанные на фиг. 29. Тепловые переключатели, которые могут быть выполнены в форме резисторов 362, предусмотрены и используются для исходной установки сверхпроводящего тока в цепи. Тепловые переключатели 362 первоначально включаются в течение очень короткого периода времени для нагрева тех частей цепи, в которых расположены резисторы 362, для вывода этих частей цепи из сверхпроводящего состояния. Ток затем может быть пропущен по сверхпроводящей цепи, и, когда тепловые переключатели, сформированные резисторами 362, выключают, соответствующие части цепи снова становятся сверхпроводящими, в результате чего ток может циркулировать через цепи, и при этом на них влияет любое изменение, связанное с движением брусков 41 и 42 под действием градиента гравитации и углового ускорения, как будет описано ниже.
Преобразователи 71а, 71Ь, 71д и 71е соединены параллельно с линией 365 цепи и линией 366 цепи, которые соединены со СКИУ 367.
Таким образом, когда бруски 41 и 42 вращаются вокруг своих соответствующих гибких перемычек, бруски 41 и 42, например, приближаются ближе к преобразователю 71а и поэтому удаляются дальше от преобразователя 71Ь, и ближе к преобразователю 71Н. и также дальше от преобразователя 71д, соответственно. В результате изменяется ток, протекающий через преобразователи, и эти токи эффективно вычитают друг из друга для получения сигналов, обеспечивающих измерение градиента гравитации.
Как показано на фиг. 31, преобразователи 71с и 716 формируют отдельную цепь, и их используют для настройки частоты бруска 41 и преобразователей 71а и 71Ь. Аналогично, преобразователи 71е и 71£ используют для настройки частоты бруска 42 и преобразователей 71д и 7111. Настройка частоты брусков является важной, поскольку бруски должны быть идентичны, с тем, чтобы компенсировать угловые ускорения. Схемы настройки частоты поэтому обеспечивают возможность электронной настройки брусков для согласования их резонансных частот и для достижения режима режекции так, чтобы каждый из брусков функционировал идентично.
Преобразователи 71а, 71Ь, 71д и 711 также используются для формирования угловых акселерометров для измерения углового отклонения установочного устройства 5, в результате чего могут быть получены сигналы обратной связи для компенсации углового отклонения.
С этой целью линия 366 соединена с преобразователем 370. Полярность сигналов от преобразователей 71а, и 71Ь, и 71д, и 711 реверсируют, в результате чего выходной сигнал преобразователя 370 в линиях 371 и 372 представляет собой сумму сигналов, а не их разность, как в случае, когда измеряют градиент, в результате чего сумма сигналов обеспечивает меру углового движения брусков. Выходы 371 и 372 соединены с устройством 375 СКИУ, которое обеспечивает меру углового ускорения, которое можно использовать в цепи по фиг. 10, для получения сигналов компенсации для стабилизации установочного устройства 5.
Таким образом, в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения изобретения угловые акселерометры 90' обеспечивают измерение углового ускорения, например, вокруг осей х и у и угловые акселерометры, сформированные брусками 41 и 42 и преобразователями 71а, 71Ь, 71д и 711, обеспечивают измерение углового ускорения вокруг, например, оси ζ.
На фиг. 31 и 32 показано исполнительное устройство, предназначенное для приема сигналов управления, для регулирования установочного устройства в соответствии с угловым движением установочного устройства 5.
Исполнительное устройство, показанное на фиг. 31 и 32, схематично представлено на фиг. 10 и обозначено ссылочными позициями 52, 53, 54 и 55. Все исполнительные устройства выполнены одинаково и на фиг. 31 и 32 будут описаны со ссылкой на исполнительное устройство 52, которое обеспечивает регулировку вокруг оси х, показанной на фиг. 10.
Исполнительное устройство 52, показанное на фиг. 31, имеет корпус 310 в виде полого диска, который имеет установочную скобу 311, предназначенную для соединения корпуса 310 в форме диска с установочным устройством 5. Корпус 310 в виде полого диска, таким образом, образует внутреннюю камеру 312, в которой установлена пластина установки катушки в форме диска 313. Диск 313 имеет широкую секцию 314 ступицы и две кольцевые поверхности 315 и 316, на которых вокруг ступицы 314 намотаны обмотки 41 и \У2.
В диске 313 также предусмотрены радиальное отверстие 319 и отверстие 320 во внешней кромке диска 313, которое соединено с отверстием 319. Отверстие 321 предусмотрено на ступице 314, и соединено с отверстием 319, и продолжается до полого стержня 328, который расположен в трубке 330. Стержень 330 закреплен на диске 313, а также на раме 340 держателя, которая закреплена на основном корпусе 61 (не показан на фиг. 31). Трубка 330 соединена с корпусом 310 диска для движения с корпусом 310 диска относительно диска 313, стержня 328 и рамы 340.
Обмотка 41, предусмотренная на стороне 315, имеет вывод 331, который пропущен через отвер
- 8 012192 стие 320, и затем через отверстие 319 в отверстие 321, и затем через трубку 328 вправо, как показано на фиг. 31. Вывод 332 другого конца обмотки XVI прощен через отверстие 321 и через полый стержень 328 также вправо, так что ток можно подавать в обмотку ν1 через выводы 331 и 332.
Вторая обмотка ν2, установленная на стороне 316, имеет вывод 333, который пропущен через радиальное отверстие 334 и отверстие 345 в диске 313 и затем через отверстие 337 в трубку 328 и влево на фиг. 31. Другой конец обмотки ν2 имеет вывод 338, который пропущен через отверстие 337 в трубку 328 и влево по фиг. 31. Таким образом, ток может протекать через обмотку ν2 по выводам 333 и 338.
Когда к обмоткам ν1 и ν2 подключают питание или ток, протекающий через обмотки, изменяется, корпус 310 диска движется относительно диска 313 и рамы 340 и, поскольку корпус 310 диска соединен с установочным устройством 5 с помощью скобы 311, в случае исполнительного устройства 52 обеспечивается регулировка установочного устройства 5. Движение корпуса 310 диска обычно представляет собой продольное движение (то есть линейное движение) в направлении оси трубки 330 и стержня 328. Для облегчения такого движения между концами стержня 330 и рамой 340 вокруг диска 313 предусмотрен зазор. Скоба 311 смещена относительно гибкой перемычки (такой, как гибкая перемычка 37), в результате чего движение корпуса 310 прикладывает крутящий момент к первой части 25 установочного устройства 5, что обеспечивает вращение части 25 вокруг гибкой перемычки 37.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения четыре исполнительных устройства предусмотрены для обеспечения фактической регулировки вокруг различных осей, и гибкие перемычки, и исполнительные устройства работают в комбинации в соответствии с сигналами, принимаемыми от угловых акселерометров, для поддержания стабильности установочного устройства 5 при использовании градиентометра.
Для работы градиентометра в криогенных условиях установочное устройство 5, корпуса 45 и 47, бруски 41 и 42, корпус 310 в виде полого диска, обмотки и электрические выводы, указанные выше, изготовлены из сверхпроводящего материала, такого как ниобий.
В вариантах выполнения изобретения в случае, когда градиентометр не работает в криогенных условиях, компоненты могут быть изготовлены из других материалов, таких как алюминий.
Угловые акселерометры 90' имеют нулевой квадрупольный момент, что означает, что центр инерции совпадает с гибкой перемычкой и что, следовательно, они являются не чувствительными ни к градиенту гравитации, ни к центробежной силе. Линейные акселерометры 90 (фиг. 22) также могут быть предусмотрены. Линейные акселерометры 90 не обеспечивают активную компенсацию, но они могут использоваться для коррекции конечных измеренных данных градиента. Таким образом, данные, получаемые при измерении линейного ускорения, могут быть записаны и могут использоваться при последующей обработке.
Один или оба бруска 41 и 42 также можно использовать как угловой акселерометр для получения измерения углового движения установочного устройства 5, что позволяет генерировать соответствующие сигналы обратной связи для компенсации такого движения под управлением с помощью исполнительных устройств, описанных выше.
В предпочтительном варианте выполнения предусмотрены четыре угловых акселерометра, при этом два угловых акселерометра сформированы с брусками 41 и 42. Использование четырех акселерометров, установленных под углами 45° относительно друг друга, обеспечивает возможность регулировки вокруг осей х, у и ζ, в любой момент времени используя крутящий момент, передаваемый от двух или больше исполнительных устройств.
Диск 310 предотвращает выход потока от обмоток ν1 и ν2 из исполнительного устройства, возможность выхода потока за пределы исполнительного устройства также существенно ограничивается благодаря тому, что выводы 331, и 332, и 333, и 338 выведены из исполнительного устройства через удлиненную трубку 330.
Таким образом, паразитные магнитные поля, которые могут отрицательно повлиять на работу инструмента, не генерируются исполнительным устройством и поэтому не влияют на чувствительность или работу инструмента.
Трубка 330 предпочтительно имеет отношение длины к диаметру по меньшей мере 10:1.
Пластина 316 в форме диска предпочтительно изготовлена из макора, и корпус 310 в виде полого диска сформирован из двух частей 310а и 310Ь. Часть 310Ь формует панель крышки, которая обеспечивает возможность устанавливать диск 313 в камере 312, и затем корпус 310 диска закрывается путем установки пластины 310Ь на место.
Способ обеспечения баланса брусков 41 и 42 будет описан со ссылкой на фиг. 33 и 34. Пара датчиков смещения, сформированных конденсаторами 400 и 401, предусмотрена с двумя основными целями:
1. измерения остаточной чувствительности к линейному ускорению для каждого из брусков 41 (и 42), что позволяет механически балансировать бруски, используя установочные винты 301, описанные со ссылкой на фиг. 24, перед работой при низких температурах; и
2. измерения индуцированной чувствительности к линейному ускорению каждого из брусков 41 и 42.
Бруски 41 и 42 в своих соответствующих корпусах поворачивают на 360° в настроечном приспособлении (не показано). Это обеспечивает диапазон ускорений 2дв, которые обычно в 100 раз больше, чем
- 9 012192 ускорения, обычно прикладываемые при низких температурах. Типичное требование состоит в том, чтобы конденсаторы 400 и 401 обеспечивали возможность детектировать 0,1 нм в течение периода 1-20 мин. Пара конденсаторов 400 и 401 требуется для каждого бруска для обеспечения возможности различать некоторый дрейф датчиков, поскольку поворот бруска 41 приводит к тому, что один конденсатор 400 увеличивается и другой конденсатор 401 уменьшается, на одну и ту же величину, как показано на фиг. 33, в то время как тепловое расширение приводит к увеличению выходных сигналов обоих конденсаторов 400 и 401. Конденсаторы 400 и 401 остаются на месте, даже при том, что они не используются при низких температурах, и поэтому их компоненты должны быть немагнитными, чтобы они не создавали помеху работе градиентометра и, в частности, расположенным рядом с ними сверхпроводящим цепям.
На фиг. 33 показано, что при повороте бруска 41 зазор конденсатора 400 уменьшается и зазор конденсатора 401 увеличивается.
Конденсаторы 400 и 401 сформированы стороной 41а бруска 41 (и соответствующей стороной другого бруска 42) и вторыми пластинами 405, которые расположены на некотором расстоянии от стороны 41а. Зазор между пластинами соответствующих конденсаторов 400 и 401 обычно должен быть установлен равным приблизительно 1 часть на тысячу.
На фиг. 34 показана калибровочная схема, применяемая для конденсатора 400. Схема для другого конденсатора 401 выполнена идентично.
Конденсатор 400 вместе с индуктивностью 410 формируют резонансный контур с большой добротностью О. Индуктивность 410 и конденсатор 400 подключены параллельно конденсаторам 411 и 412 и соединены через конденсатор 413 с усилителем 414. Выход усилителя 414 подключен к частотомеру 415 и также соединен через цепь обратной связи к точке соединения конденсаторов 412 и 411 с помощью линии 416. Конденсатор 400 поэтому определяет рабочую частоту усилителя 414, которую можно считывать с высокой точностью.
Если брусок 41 не сбалансирован, частотомер 415 проявляет тенденцию дрейфа показаний из-за несбалансированности бруска. Брусок можно балансировать путем перемещения настроечных винтов 301 внутрь и наружу из массы, как описано выше, пока не будет обеспечен баланс. Усилитель 414 затем может быть отсоединен от частотомера 415, в результат чего градиентометр может быть установлен внутри сосуда 1 Дьюара вместе с другими деталями схемы, показанными на фиг. 34, на место.
Поскольку модификации в пределах сущности и объема изобретения могут быть непосредственно выполнены специалистами в данной области техники, следует понимать, что настоящее изобретение не ограничивается конкретным вариантом выполнения, описанным выше в качестве примера.
В формуле изобретения, которая следует далее, и в предыдущем описании изобретения, за исключением случаев, когда контекст требует другого, в описании и в соответствии с необходимым смыслом, слово содержать или его вариации, такие как содержит или содержащий, используются во включающем смысле, то есть обозначают присутствие указанных свойств, но не исключают присутствие или возможность добавления других свойств в различных вариантах выполнения изобретения.

Claims (22)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Гравитационный градиентометр, предназначенный для измерения компонентов тензора градиента гравитации, содержащий датчик, предназначенный для измерения компонентов тензора градиента гравитации; установочный узел, предназначенный для обеспечения возможности вращения вокруг трех, по существу, ортогональных осей и для установки датчика, установочный узел содержит:
    (a) первую установочную секцию;
    (b) вторую установочную секцию;
    (c) первую гибкую перемычку для шарнирного соединения первой и второй установочных секций для обеспечения возможности поворотного движения вокруг первой оси;
    (й) при этом вторая установочная секция имеет первую часть, вторую часть и третью часть, причем первая часть соединена со второй частью второй гибкой перемычкой, образующей шарнирное соединение для обеспечения возможности поворотного движения вокруг второй оси, ортогональной первой оси; и (е) при этом третья часть соединена со второй частью третьей гибкой перемычкой, образующей шарнирное соединение для обеспечения возможности поворотного движения вокруг третьей оси ортогонально первой и второй осям.
  2. 2. Гравитационный градиентометр по п.1, в котором датчик содержит первую массу и вторую массу.
  3. 3. Гравитационный градиентометр по п.1, в котором первая гибкая перемычка разделяет первый установочный узел на первичный установочный участок и вторичный установочный участок, причем датчик соединен с одним из первичного установочного участка и вторичного установочного участка, что позволяет поворачивать первичный установочный участок относительно вторичного установочного участка вокруг первой гибкой перемычки для шарнирного соединения, таким образом, первой и второй установочных секций для обеспечения возможности поворотного движения вокруг первой оси.
  4. 4. Гравитационный градиентометр по п.3, в котором второй установочный узел соединен с другим
    - 10 012192 из первичного установочного участка и вторичного установочного участка.
  5. 5. Гравитационный градиентометр по п.3, в котором датчик соединен с первичным установочным участком и второй установочный узел соединен со вторичным установочным участком.
  6. 6. Гравитационный градиентометр по п.2, в котором первая масса содержит первый брусок и вторая масса содержит второй брусок.
  7. 7. Гравитационный градиентометр по п.6, в котором первый брусок соединен с первой установочной секцией и второй брусок соединен с первой установочной секцией.
  8. 8. Гравитационный градиентометр по п.6, в котором первый брусок и второй брусок расположены поперечно относительно друг друга.
  9. 9. Гравитационный градиентометр по п.8, в котором первый брусок и второй брусок расположены ортогонально друг другу.
  10. 10. Гравитационный градиентометр по п.6, в котором первый брусок расположен в первом корпусе, который закреплен на первой установочной секции, причем первый брусок соединен с первым участком корпуса четвертой гибкой перемычкой для обеспечения возможности движения относительно первого корпуса в ответ на гравитационное поле.
  11. 11. Гравитационный градиентометр по п.10, в котором второй брусок расположен во втором корпусе, который закреплен на первой установочной секции и соединен со вторым корпусом пятой гибкой перемычкой, таким образом, второй брусок выполнен с возможностью движения относительно второго корпуса в ответ на гравитационное поле.
  12. 12. Гравитационный градиентометр по п.11, в котором первый и второй корпуса соединены с первичным участком первого крепления и второй установочный узел соединен со вторичным участком первого установочного узла.
  13. 13. Гравитационный градиентометр по п.11, в котором четвертая и пятая гибкие перемычки имеют общую ось вращения.
  14. 14. Гравитационный градиентометр по п.6, в котором с первым и вторым брусками ассоциированы преобразователи, предназначенные для вывода сигнала, обозначающего движение брусков в ответ на гравитационный градиент.
  15. 15. Гравитационный градиентометр по п.11, в котором первый корпус и первый брусок представляют собой монолитную структуру и второй корпус и второй брусок представляют собой монолитную структуру.
  16. 16. Гравитационный градиентометр по п.1, в котором вторая установочная секция представляет собой монолитную структуру.
  17. 17. Гравитационный градиентометр по п.1, в котором вторая гибкая перемычка сформирована путем выполнения первого разреза второй установочной секции для разделения первой и второй частей, причем разрез проходит через вторую установочную секцию, за исключением участков, которые определяют вторую гибкую перемычку.
  18. 18. Гравитационный градиентометр по п.1, в котором третья гибкая перемычка сформирована путем выполнения второго разреза во второй установочной секции для разделения второй и третьей частей, причем второй разрез проходит полностью через вторую установочную секцию, за исключением участков, которые определяют третью гибкую перемычку.
  19. 19. Гравитационный градиентометр по п.18, в котором вторая установочная секция выполнена цилиндрической, и первый разрез выполнен в цилиндрической стенке секции для формирования первой гибкой перемычки, выполненной с двумя участками перемычки, расположенными по диагонали противоположно друг другу, и вторая гибкая перемычка сформирована вторым разрезом в стенке и выполнена с двумя участками перемычки, расположенными по диагонали противоположно друг другу.
  20. 20. Гравитационный градиентометр по п.1, в котором первая часть выполнена с выступами, предназначенными для установки установочного узла внутри сосуда Дьюара для работы градиентометра в криогенных условиях.
  21. 21. Гравитационный градиентометр, предназначенный для измерения компонентов тензора градиента гравитации, содержащий:
    (a) сосуд Дьюара, установленный на платформе с возможностью вращения сосуда Дьюара вокруг трех ортогональных осей;
    (b) датчик для измерения компонентов тензора градиента гравитации, установленный с возможностью работы в криогенных условиях внутри сосуда Дьюара с помощью установочного узла, обеспечивающего возможность поворотного движения датчика относительно сосуда Дьюара вокруг упомянутых трех ортогональных осей.
  22. 22. Гравитационный градиентометр по п.21, в котором установочный узел содержит первую установочную секцию, предназначенную для поддержания датчика, и вторую установочную секцию, соединенную с сосудом Дьюара и поддерживающую первую установочную секцию и датчик, при этом вторая установочная секция содержит вторые части, выполненные с возможностью поворотного движения относительно друг друга для обеспечения поворотного движения датчика внутри сосуда Дьюара вокруг двух из упомянутых осей, и при этом первая установочная секция содержит первые части, выполненные
    - 11 012192 с возможностью поворотного движения относительно друг друга для обеспечения поворотного движения датчика внутри сосуда Дьюара вокруг третьей из упомянутых трех ортогональных осей.
EA200701549A 2005-10-06 2006-08-31 Гравитационный градиентометр EA012192B1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2005905524A AU2005905524A0 (en) 2005-10-06 Gravity gradiometer
AU2005906669A AU2005906669A0 (en) 2005-11-29 Gravity Gradiometer
AU2006900193A AU2006900193A0 (en) 2006-01-13 Gravity gradiometer
PCT/AU2006/001273 WO2007038822A1 (en) 2005-10-06 2006-08-31 Gravity gradiometer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200701549A1 EA200701549A1 (ru) 2008-02-28
EA012192B1 true EA012192B1 (ru) 2009-08-28

Family

ID=37905899

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200701548A EA012274B1 (ru) 2005-10-06 2006-08-31 Гравитационный градиентометр
EA200701550A EA012913B1 (ru) 2005-10-06 2006-08-31 Гравитационный градиентометр
EA200701551A EA011644B1 (ru) 2005-10-06 2006-08-31 Гравитационный градиентометр
EA200701549A EA012192B1 (ru) 2005-10-06 2006-08-31 Гравитационный градиентометр

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200701548A EA012274B1 (ru) 2005-10-06 2006-08-31 Гравитационный градиентометр
EA200701550A EA012913B1 (ru) 2005-10-06 2006-08-31 Гравитационный градиентометр
EA200701551A EA011644B1 (ru) 2005-10-06 2006-08-31 Гравитационный градиентометр

Country Status (14)

Country Link
US (13) US20080257038A1 (ru)
EP (8) EP1932021B1 (ru)
JP (4) JP2009510458A (ru)
CN (9) CN101156088B (ru)
AP (4) AP2183A (ru)
AU (8) AU2006299723B2 (ru)
BR (4) BRPI0609471B1 (ru)
CA (8) CA2598625C (ru)
EA (4) EA012274B1 (ru)
EG (3) EG25958A (ru)
MX (4) MX2007010300A (ru)
NZ (4) NZ560699A (ru)
WO (8) WO2007038824A1 (ru)
ZA (8) ZA200707481B (ru)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA012274B1 (ru) * 2005-10-06 2009-08-28 Текнолоджикал Ресорсиз Пти Лимитед Гравитационный градиентометр
WO2008061273A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
CA2690893A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
WO2008061276A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
CA2690886A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
WO2008061277A1 (en) 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
WO2008061275A1 (en) 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
WO2008061278A1 (en) 2006-11-23 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited Gravity gradiometer
ZA200710809B (en) * 2006-11-23 2009-03-25 Tech Resources Pty Ltd Gravity gradiometer
ZA200710805B (en) 2006-11-23 2009-03-25 Tech Resources Pty Ltd Gravity gradiometer
CA2612990A1 (en) * 2006-11-23 2008-05-23 Technological Resources Pty Limited Superconducting gravity gradiometer and heat switch
EP2092372B1 (en) 2006-11-23 2012-10-24 Technological Resources PTY. Limited Gravity gradiometer
WO2008061280A1 (en) 2006-11-23 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited Gravity gradiometer
ZA200710804B (en) * 2006-11-23 2009-09-30 Tech Resources Pty Ltd Compensation for unwanted accelerations in a gravity gradiometer
US8375785B2 (en) * 2007-09-06 2013-02-19 Lockheed Martin Corporation Gravity gradiometer system
CN101592536B (zh) * 2008-05-30 2012-09-26 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 重力感测器及其应用的便携式电子设备
CA2729570C (en) * 2008-09-25 2017-11-21 Technological Resources Pty Ltd A detector for detecting a gravity gradient
EA201071384A1 (ru) * 2008-09-25 2011-06-30 Текнолоджикал Ресорсиз Пти Лтд. Гравитационный градиентометр
EA201071386A1 (ru) * 2008-09-25 2011-06-30 Текнолоджикал Ресорсиз Пти Лтд. Гравитационный градиентометр
BRPI0914479B1 (pt) * 2008-10-24 2019-07-09 Martin Vol Moody Gradiômetro de gravidade com pivôs de flexão por torção
US8201448B2 (en) * 2008-10-24 2012-06-19 Gedex Inc. Gravity gradiometer with torsion flexure pivots
DE102008043788A1 (de) * 2008-11-17 2010-05-20 Robert Bosch Gmbh Mikromechanisches Bauelement
US8359920B2 (en) * 2009-05-15 2013-01-29 Lockheed Martin Corp. Gravity sensing instrument
GB201003355D0 (en) 2010-03-01 2010-04-14 Moir Christopher I A method and apparatus for the measurement of earth's gravity and gravity gradient
US20130055808A1 (en) * 2010-03-29 2013-03-07 Frank Joachim Van Kann Gravity gradiometer with correction of external disturbance
US8616038B2 (en) * 2010-06-02 2013-12-31 Standard Lifters, Inc. Two-piece guide pin and method
CN102608668B (zh) * 2011-12-19 2014-07-09 华中科技大学 重力梯度测量系统及其测量方法
CN102608669B (zh) * 2012-02-22 2014-01-08 北京航空航天大学 一种具有移动与转动自由度的重力梯度柔性敏感结构
US8939005B2 (en) 2012-03-15 2015-01-27 Standard Lifters, Inc. Guide pin assembly for metal forming dies and method
EP2852854A4 (en) * 2012-05-22 2017-01-18 NXT Energy Solutions Inc. Gravity transducer and application to hydrocarbon exploration
US9817153B2 (en) 2012-05-22 2017-11-14 Nxt Energy Solutions, Inc. Gravity transducer system and method including a junction with a first metal and a second metal
WO2015077585A1 (en) 2013-11-22 2015-05-28 Standard Lifters, Inc. Guide pin head
CN104133252B (zh) * 2014-07-05 2017-01-11 中国科学院电工研究所 重力梯度测量辅助定位的超导磁悬浮定位装置及定位方法
CN104459826B (zh) * 2014-11-03 2017-09-26 东南大学 旋转加速度计重力梯度仪重力梯度信号仿真方法
CN104570142B (zh) * 2015-01-05 2017-02-22 中国船舶重工集团公司第七0七研究所 一种重力梯度仪重力梯度测量信号的解调方法
CN104578570B (zh) * 2015-01-05 2017-03-29 中国船舶重工集团公司第七0七研究所 一种动力学扰动旋转调制机构
CN105005087B (zh) * 2015-07-24 2017-08-25 中国电子科技集团公司第四十九研究所 一种抗干扰的单轴重力梯度仪
US10954984B2 (en) 2016-11-30 2021-03-23 Standard Lifters, Inc. Collar and shaft assembly
CN107576992B (zh) * 2017-09-04 2019-02-22 东南大学 一种重力梯度仪自标定方法及离心梯度补偿方法
CN107907915B (zh) * 2017-12-08 2024-03-19 华中科技大学 一种三分量重力仪探头及井中重力仪系统
CN108562398A (zh) * 2018-03-30 2018-09-21 临沂大学 一种物体重心测量方法
CN109212620B (zh) * 2018-08-27 2020-01-07 东南大学 动基座旋转加速度计重力梯度仪误差补偿装置及方法
CN109212619B (zh) * 2018-08-27 2020-01-07 东南大学 一种旋转加速度计重力梯度仪线运动误差补偿装置及方法
CN109709628B (zh) * 2019-02-15 2020-08-14 东南大学 一种旋转加速度计重力梯度仪标定方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5668315A (en) * 1988-12-20 1997-09-16 The University Of Western Australia Gravity gradiometer with flexural pivot bearing

Family Cites Families (95)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3012191A (en) * 1945-11-15 1961-12-05 Charles E Miller Gradiometer
US2743415A (en) 1946-09-30 1956-04-24 Kenneth G Williams Gradiometer
US2809524A (en) * 1954-01-11 1957-10-15 Exxon Research Engineering Co Automatic damping of a gravimeter
US3273397A (en) * 1964-06-05 1966-09-20 Hughes Aircraft Co Measurement of static force field gradients
US3564921A (en) 1968-02-02 1971-02-23 Hughes Aircraft Co Torsionally resonant gravity gradient sensor
US3722288A (en) * 1969-01-31 1973-03-27 Hughes Aircraft Co Electromagnetic coupled detector of dynamic gravitational force gradients
US3758854A (en) * 1971-03-12 1973-09-11 Ja Zimmerman Superconductive quantum interference device having two cavities isolated by a superconductive weak link
GB1385189A (en) 1971-11-05 1975-02-26 Russell M K Remote angle measurement
US3956690A (en) * 1974-01-21 1976-05-11 Develco, Inc. Trimmed superconductive magnetic pickup coil circuits
US3926054A (en) * 1974-11-11 1975-12-16 Draper Lab Charles S Gravity gradiometer
US4024468A (en) * 1975-06-18 1977-05-17 White's Electronics, Inc. Induction balance metal detector with inverse discrimination
GB2075760A (en) * 1979-12-28 1981-11-18 Ibm Electric rotary actuators
US4399694A (en) * 1980-12-04 1983-08-23 Sperry Corporation Gravity gradiometer compass
DE3209590A1 (de) * 1982-03-17 1983-09-29 Bodenseewerk Geosystem GmbH, 7770 Überlingen Gravimeter
US4513618A (en) * 1982-04-02 1985-04-30 Standard Oil Company (Indiana) Gravity gradiometer and method
US4809545A (en) * 1986-05-30 1989-03-07 Mobil Oil Corporation Gravimetry logging
US4803413A (en) * 1986-07-15 1989-02-07 Honeywell Inc. Magnetic isolating and pointing gimbal apparatus
US4713890A (en) * 1987-01-12 1987-12-22 Cubic Corporation Mislevel sensing device
US4828376A (en) * 1987-02-17 1989-05-09 Martin Marietta Corporation Triaxis stabilized platform
US4841772A (en) * 1987-12-03 1989-06-27 University Of Maryland, College Park Three-axis superconducting gravity gradiometer
US4935883A (en) * 1988-05-17 1990-06-19 Sundstrand Data Control, Inc. Apparatus and method for leveling a gravity measurement device
US5505555A (en) * 1988-12-20 1996-04-09 Rtz Mining And Exploration Ltd. Flexural pivot bearing
WO1990007131A1 (en) 1988-12-20 1990-06-28 Rtz Mining And Exploration Ltd. Gravity gradiometer
US5130654A (en) * 1989-06-16 1992-07-14 University Of Virginia Alumni Patents Foundation Magnetolelastic amorphous metal ribbon gradiometer
FI95628C (fi) 1990-05-15 1996-02-26 Valtion Teknillinen Menetelmä ja laite pienikohinaisen anturin lähtösignaalin käsittelemiseksi
US5224380A (en) 1990-05-21 1993-07-06 The University Of Maryland Superconducting six-axis accelerometer
US5326986A (en) * 1991-03-05 1994-07-05 University Of Houston - University Park Parallel N-junction superconducting interferometer with enhanced flux-to-voltage transfer function
US5339684A (en) * 1991-12-10 1994-08-23 Textron Inc. Gravity aided inertial navigation system
US5293119A (en) * 1992-02-20 1994-03-08 Sqm Technology, Inc. Electromagnetic microscope for evaluation of electrically conductive and magnetic materials
RU2046380C1 (ru) 1992-04-22 1995-10-20 Пермский политехнический институт Гравитационный трехкомпонентный градиентометр
US5357802A (en) * 1993-05-07 1994-10-25 Textron, Incorporated Rotating accelerometer gradiometer
US5424592A (en) * 1993-07-01 1995-06-13 Aura Systems, Inc. Electromagnetic transducer
RU2056642C1 (ru) 1993-07-09 1996-03-20 Центральный научно-исследовательский институт "Дельфин" Гравиметр для измерения силы тяжести с движущихся носителей
EP0634663B1 (en) * 1993-07-12 2000-02-16 Sumitomo Electric Industries, Limited Non-destructive testing equipment having SQUID type magnetic sensor
DE69521235T2 (de) * 1994-03-30 2002-05-16 Oxford Instruments (Uk) Ltd., Witney Prüfmassenträger und Erfassungsanordnung
DK0784802T3 (da) * 1994-10-04 1999-12-06 Gravitec Instr Ltd Apparat til målingen af gravitationsfelter
US5856174A (en) * 1995-06-29 1999-01-05 Affymetrix, Inc. Integrated nucleic acid diagnostic device
AUPN951096A0 (en) * 1996-04-26 1996-05-23 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Gravity meter
US5728935A (en) * 1996-08-14 1998-03-17 Czompo; Jozsef Method and apparatus for measuring gravity with lever arm correction
US5922951A (en) * 1997-06-11 1999-07-13 The Broken Hill Proprietary Company Ltd. Gravity gradiometer
US6450028B1 (en) * 1997-09-06 2002-09-17 Vail, Iii William Banning Precision gravity gradiometer optically measuring density variations in gases
RU2127439C1 (ru) 1997-10-21 1999-03-10 Центральный научно-исследовательский институт "Дельфин" Гравиметр
DE19751724A1 (de) 1997-11-21 1999-07-15 Holger Dipl Ing Schuette Gerät zur Gravitationsmessung
WO2000031550A1 (en) 1998-11-25 2000-06-02 University Of Maryland Proof mass support for accelerometers
GB2353100B (en) * 1999-08-03 2002-03-13 Schlumberger Ltd Gravity measuring apparatus
RU2156481C1 (ru) 1999-09-14 2000-09-20 Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" Академии наук Республики Татарстан Гравитационно-волновой детектор
CN1118713C (zh) 1999-10-28 2003-08-20 中国地震局地震研究所 一种高精度重力仪
US20050236909A1 (en) * 1999-11-19 2005-10-27 Baker Robert M Jr Gravitational wave imaging
RU2167437C1 (ru) 1999-11-30 2001-05-20 Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" АН Республики Татарстан Гравитационно-волновой детектор
RU2171481C1 (ru) 2000-02-03 2001-07-27 Бронштейн Игорь Григорьевич Кварцевый гравиметр
RU2171482C1 (ru) 2000-02-04 2001-07-27 Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" АН Республики Татарстан Гравитационно-волновой детектор
RU2175773C1 (ru) 2000-04-24 2001-11-10 Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Гравитационный вариометр
RU2172967C1 (ru) 2000-06-05 2001-08-27 Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Гравитационный вариометр
RU2171483C1 (ru) 2000-07-17 2001-07-27 Научный центр гравитационно-волновых исследований "Дулкын" АН Республики Татарстан Гравитационно-волновой детектор
JP2002040153A (ja) 2000-07-25 2002-02-06 Fuji Photo Film Co Ltd ケース収容物の有無検出装置
JP4316777B2 (ja) 2000-07-26 2009-08-19 東京計器株式会社 重力測定装置及び方法
ATE308763T1 (de) * 2000-11-28 2005-11-15 Business Arts Inc Schwerkraft-gradiometrie
US6494091B2 (en) * 2001-02-28 2002-12-17 Gilles Couture Apparatus for measuring a gravitational attraction of the earth
US6526825B2 (en) * 2001-02-28 2003-03-04 Neozoic Geophysical Survey, Ltd. Gravity device
US6658935B1 (en) * 2001-03-07 2003-12-09 Lockheed Martin Corporation Complemented absolute/relative full-tensor gravity gradiometer system
US7821953B2 (en) * 2005-05-13 2010-10-26 Yahoo! Inc. Dynamically selecting CODECS for managing an audio message
AUPR571301A0 (en) * 2001-06-15 2001-07-12 Bhp Billiton Innovation Pty Ltd Airborne gravity gradiometers
AUPR575701A0 (en) * 2001-06-18 2001-07-12 Bhp Billiton Innovation Pty Ltd Gravity surveys
GB0115413D0 (en) * 2001-06-21 2001-08-15 Univ Open Vertical gravity gradiometer
AP2004003127A0 (en) * 2002-02-06 2004-09-30 Univ California Squid detected NMR and MR1 at ultralow fields
WO2003069373A1 (en) * 2002-02-12 2003-08-21 Bhp Billiton Innovation Pty Ltd Airborne vector magnetic surveys
CA2478504C (en) * 2002-03-06 2012-10-02 Lockheed Martin Corporation Gravity gradiometer and method for calculating a gravity tensor with increased accuracy
AUPS114702A0 (en) 2002-03-18 2002-04-18 Bhp Billiton Innovation Pty Ltd Enhancement of sensors for airborne operation
US6724188B2 (en) * 2002-03-29 2004-04-20 Wavbank, Inc. Apparatus and method for measuring molecular electromagnetic signals with a squid device and stochastic resonance to measure low-threshold signals
CA2488511C (en) * 2002-06-28 2012-07-03 Gedex Inc. System and method for surveying underground density distributions
RU2221263C1 (ru) 2002-07-01 2004-01-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Петрогаз" Способ и устройство для измерения гравитационного поля
US6882937B2 (en) * 2003-02-18 2005-04-19 Pathfinder Energy Services, Inc. Downhole referencing techniques in borehole surveying
RU2242032C1 (ru) 2003-07-31 2004-12-10 Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Гравиметр
RU2253882C1 (ru) 2003-11-28 2005-06-10 Открытое акционерное общество "Нефтяные контрольно-измерительные приборы" ("Нефтекип") Гравиметр
RU2253138C1 (ru) 2003-11-28 2005-05-27 Открытое акционерное общество "Нефтяные контрольно-измерительные приборы" ("Нефтекип") Гравиметр
RU2290674C2 (ru) 2004-04-29 2006-12-27 Джамалудин Гаджиевич Таймазов Гравитационный вариометр
US7240550B2 (en) * 2004-12-07 2007-07-10 Vega Grieshaber Kg Method and apparatus for material indentification by means of gravitational field analysis
US7444867B2 (en) * 2005-01-04 2008-11-04 Bell Geospace, Inc. Accelerometer and rate sensor package for gravity gradiometer instruments
US7305879B2 (en) * 2005-03-18 2007-12-11 University Of Maryland Cross-component superconducting gravity gradiometer with improved linearity and sensitivity and method for gravity gradient sensing
US7401514B2 (en) * 2005-06-08 2008-07-22 Friedrich-Alexander-Universitat At Erlangen-Nurnberg Asymmetric torsion balance gravimeter
WO2007012192A1 (en) 2005-07-29 2007-02-01 John Barry French Gravity gradiometer
EA012274B1 (ru) * 2005-10-06 2009-08-28 Текнолоджикал Ресорсиз Пти Лимитед Гравитационный градиентометр
US7863892B2 (en) * 2005-10-07 2011-01-04 Florida State University Research Foundation Multiple SQUID magnetometer
WO2008061277A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
WO2008061276A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
CA2690893A1 (en) 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
WO2008061273A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
WO2008061275A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
CA2690886A1 (en) * 2006-11-20 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited A gravity gradiometer
ZA200710804B (en) * 2006-11-23 2009-09-30 Tech Resources Pty Ltd Compensation for unwanted accelerations in a gravity gradiometer
ZA200710809B (en) * 2006-11-23 2009-03-25 Tech Resources Pty Ltd Gravity gradiometer
EP2092372B1 (en) 2006-11-23 2012-10-24 Technological Resources PTY. Limited Gravity gradiometer
ZA200710805B (en) * 2006-11-23 2009-03-25 Tech Resources Pty Ltd Gravity gradiometer
WO2008061278A1 (en) * 2006-11-23 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited Gravity gradiometer
WO2008061280A1 (en) * 2006-11-23 2008-05-29 Technological Resources Pty Limited Gravity gradiometer

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5668315A (en) * 1988-12-20 1997-09-16 The University Of Western Australia Gravity gradiometer with flexural pivot bearing

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
M.V. MOODY, H.J. PAIK: "A SUPERCONDUCTING GRAVITY GRADIOMETER FOR INERTIAL NAVIGATION", Position Location and Navigation Symposium, 2004, PLANS 2004, 26-29 April 2004, p.775-781. See whole document *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007038818A1 (en) 2007-04-12
CA2598467A1 (en) 2007-04-12
AU2006299729B2 (en) 2011-07-28
CN101322046B (zh) 2012-07-04
BRPI0609474A2 (pt) 2010-04-13
WO2007038824A1 (en) 2007-04-12
US7938003B2 (en) 2011-05-10
US7942054B2 (en) 2011-05-17
CA2598628C (en) 2013-10-15
CA2598626C (en) 2013-10-15
EP1932027A4 (en) 2011-11-16
AP2007004130A0 (en) 2007-08-31
US20080282796A1 (en) 2008-11-20
EP1932026A1 (en) 2008-06-18
BRPI0609471B1 (pt) 2018-04-24
WO2007038821A1 (en) 2007-04-12
CN101156086A (zh) 2008-04-02
EG25958A (en) 2012-11-13
EP1932027B1 (en) 2015-03-18
ZA200707515B (en) 2008-11-26
MX2007010301A (es) 2008-03-04
EA200701548A1 (ru) 2008-02-28
US7823448B2 (en) 2010-11-02
US7975544B2 (en) 2011-07-12
EA200701550A1 (ru) 2008-02-28
EP1932027A1 (en) 2008-06-18
US20080302179A1 (en) 2008-12-11
CN101218518A (zh) 2008-07-09
EP1932022A1 (en) 2008-06-18
US20100095765A1 (en) 2010-04-22
ZA200707481B (en) 2009-09-30
EP1932023A1 (en) 2008-06-18
ZA200707475B (en) 2008-11-26
EP1932025A4 (en) 2011-11-16
EP1932021A4 (en) 2011-11-16
MX2007010300A (es) 2008-02-12
ZA200707479B (en) 2008-11-26
NZ560701A (en) 2011-02-25
EG25956A (en) 2012-11-13
CN101322049A (zh) 2008-12-10
EA200701551A1 (ru) 2008-02-28
BRPI0609473A2 (pt) 2010-04-13
CA2598628A1 (en) 2007-04-12
US20100107756A1 (en) 2010-05-06
WO2007038822A1 (en) 2007-04-12
CN101156088A (zh) 2008-04-02
CN101156086B (zh) 2012-10-31
AP2456A (en) 2012-09-01
CN101322049B (zh) 2012-01-11
AU2006299728A1 (en) 2007-04-12
AU2006299723A1 (en) 2007-04-12
AP2161A (en) 2010-11-01
ZA200707476B (en) 2008-11-26
BRPI0609472B1 (pt) 2018-05-22
CN101218518B (zh) 2011-09-21
US20080163682A1 (en) 2008-07-10
JP2009510460A (ja) 2009-03-12
EA011644B1 (ru) 2009-04-28
ZA200707480B (en) 2008-11-26
NZ560699A (en) 2011-02-25
AU2006299727B2 (en) 2011-07-21
AP2007004131A0 (en) 2007-08-31
AU2006299722B2 (en) 2011-07-21
EP1932024B1 (en) 2013-01-02
JP2009510458A (ja) 2009-03-12
EP1932022A4 (en) 2011-11-16
EP1932028A1 (en) 2008-06-18
US20080307883A1 (en) 2008-12-18
EP1932025B1 (en) 2013-04-10
US20080302180A1 (en) 2008-12-11
CA2598597A1 (en) 2007-04-12
ZA200707477B (en) 2008-11-26
BRPI0609472A2 (pt) 2010-04-13
EP1932023A4 (en) 2011-11-09
BRPI0609471A2 (pt) 2010-04-13
US20100095766A1 (en) 2010-04-22
US20080257038A1 (en) 2008-10-23
AP2238A (en) 2011-05-26
CN101156087A (zh) 2008-04-02
CN101322048A (zh) 2008-12-10
CA2598599C (en) 2013-08-27
WO2007038820A1 (en) 2007-04-12
MX2007010302A (es) 2008-03-13
CA2598625A1 (en) 2007-04-12
US20080236277A1 (en) 2008-10-02
AU2006299729A1 (en) 2007-04-12
AU2006299724A1 (en) 2007-04-12
NZ560702A (en) 2011-02-25
US7980130B2 (en) 2011-07-19
US20100154537A1 (en) 2010-06-24
EP1932024A1 (en) 2008-06-18
CN102353997A (zh) 2012-02-15
AU2006299728B2 (en) 2011-07-28
CA2598635A1 (en) 2007-04-12
EP1932024A4 (en) 2011-11-09
MX2007010303A (es) 2008-03-11
AU2006299722A1 (en) 2007-04-12
EA012913B1 (ru) 2010-02-26
ZA200707478B (en) 2008-11-26
EP1932021A1 (en) 2008-06-18
WO2007038823A1 (en) 2007-04-12
CA2598625C (en) 2013-11-19
EP1932025A1 (en) 2008-06-18
EA012274B1 (ru) 2009-08-28
EA200701549A1 (ru) 2008-02-28
EP1932028A4 (en) 2011-12-14
US20100154536A1 (en) 2010-06-24
AP2183A (en) 2010-11-30
AU2006299723B2 (en) 2011-07-21
CN101322047B (zh) 2012-09-19
CN101322046A (zh) 2008-12-10
CA2598623A1 (en) 2007-04-12
NZ560700A (en) 2011-02-25
CA2598597C (en) 2013-10-15
WO2007038825A1 (en) 2007-04-12
CA2598626A1 (en) 2007-04-12
AU2006299725B2 (en) 2011-03-24
EP1932021B1 (en) 2015-10-07
US8074515B2 (en) 2011-12-13
EP1932026A4 (en) 2011-11-16
AU2006299724B2 (en) 2011-04-07
AU2006299725A1 (en) 2007-04-12
CN101156088B (zh) 2011-09-07
CN101322047A (zh) 2008-12-10
AU2006299727A1 (en) 2007-04-12
AU2006299726B2 (en) 2011-06-02
AU2006299726A1 (en) 2007-04-12
CN101322048B (zh) 2011-09-07
JP2009510459A (ja) 2009-03-12
CA2598599A1 (en) 2007-04-12
US7784343B2 (en) 2010-08-31
US7788974B2 (en) 2010-09-07
US20090260433A1 (en) 2009-10-22
CN102353997B (zh) 2015-09-16
WO2007038819A1 (en) 2007-04-12
JP2009510461A (ja) 2009-03-12
EG25957A (en) 2012-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA012192B1 (ru) Гравитационный градиентометр

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KG MD TJ TM