FR2503874A1 - Emetteur pour un systeme de prospection electromagnetique - Google Patents

Emetteur pour un systeme de prospection electromagnetique Download PDF

Info

Publication number
FR2503874A1
FR2503874A1 FR8206046A FR8206046A FR2503874A1 FR 2503874 A1 FR2503874 A1 FR 2503874A1 FR 8206046 A FR8206046 A FR 8206046A FR 8206046 A FR8206046 A FR 8206046A FR 2503874 A1 FR2503874 A1 FR 2503874A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
coil
transmitter
circuit
radiation means
source
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.)
Granted
Application number
FR8206046A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2503874B1 (fr
Inventor
Lukas Ensing
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.)
Shell Internationale Research Maatschappij BV
Original Assignee
Shell Internationale Research Maatschappij BV
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 Shell Internationale Research Maatschappij BV filed Critical Shell Internationale Research Maatschappij BV
Publication of FR2503874A1 publication Critical patent/FR2503874A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2503874B1 publication Critical patent/FR2503874B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/15Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat
    • G01V3/17Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat operating with electromagnetic waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

L'INVENTION CONCERNE UN EMETTEUR A UTILISER DANS UN SYSTEME DE PROSPECTION ELECTROMAGNETIQUE POUR DETECTER DES CORPS CONDUCTEURS DANS UNE ZONE, CE SYSTEME ETANT PREVU POUR PRODUIRE UN SIGNAL MODULE EN FREQUENCE ET POUR L'ENVOYER VERS LADITE ZONE. L'EMETTEUR EST POURVU D'UNE SOURCE DE COURANT V PREVUE POUR ETRE RELIEE PAR DES MOYENS DE COMMUTATION S A AU MOINS DEUX CIRCUITS, CHAQUE CIRCUIT COMPRENANT UN MOYEN DE RAYONNEMENT, CES MOYENS DE RAYONNEMENT ETANT PREVUS EN OUTRE POUR ETRE RELIES A LA SOURCE DE COURANT, DE FACON QUE DES MOYENS DE RAYONNEMENT ASSEMBLES SOIENT PRESENTS, CHAQUE CIRCUIT QUI COMPREND UN MOYEN DE RAYONNEMENT ETANT RELIE PAR SON PROPRE INTERRUPTEUR A LA SOURCE DE COURANT. APPLICATION A L'EXPLORATION MINIERE.

Description

2503 874
-1- La présente invention concerne un émetteur pour un système de prospection électromagnétique. Un tel système est utilisé pour détecter ou déceler des corps conducteurs éloignés présents dans une zone. Des exemples de tels corps conducteurs sont des métaux comme le cuivre, le plomb
ou le zinc.
Une telle détection ou découverte à distance est utilisée comme méthode d'exploration minière. Elle peut être effectuée par un système aéroporté ou au sol émettant des signaux vers la zone concernée et recevant des signaux
induits, produits par les corps conducteurs.
Une telle méthode est basée sur le fait que de nombreux gisements minéraux contiennent une concentration suffisante de minerais pour être fortement conducteurs par rapport à
ce qui les entoure.
On connaît déjà des systèmes de prospection électro-
magnétique géophysique pour détecter de tels gisements.
Ces systèmes utilisent des champs électromagnétiques
inductifs produits par des bobines émettrices dans les-
quelles passent des courants alternatifs, qui provoquent
des courants de Foucauld avec les corps conducteurs sou-
terrains. Ces courants de Foucauld produiront des champs électromagnétiques secondaires qui se combineront avec le
champ inducteur primaire pour produire des champs électro-
magnétiques résultants. Ces champs électromagnétiques résultants peuvent être détectés par des dispositifs de détection appropriés et de cette manière on peut obtenir
une indication de la présence de corps conducteurs.
D'autres systèmes ont été développés produisant un champ électromagnétique primaire défini par un signal périodique modulé en fréquence. Ce signal peut être un
signal rapidement balayé. On peut produire un tel champ pri-
maire en faisant passer un courant produit par un émetteur dans un cadre à spires multiples, qui est installé sur un aéronef ou sur un autre véhicule. La production d'un tel signal (balayé) est en elle-même connue et ne sera pas
2503 874
-2- décrite en détail Ces systèmes connus ont plusieurs limitations, en particulier en ce qui concerne la largeur de bande du système et la capacité de découvrir des corps conducteurs à une grande profondeur. La largeur de bande des sources électromagnétiques utilisées est trop étroite, et souvent la réponse est assurée seulement à deux ou trois fréquences déterminées.
Comme résultat, les présents systèmes électromagné-
tiques sont limités en profondeur. En fait, dans les con-
ditions les plus favorables, leur pénétration est de 200 m
au maximum tandis qu'une couverture conductrice peut quel-
quefois masquer complètement des anomalies plus profondes.
Une séparation sûre entre les anomalies de la roche de fond et les parasites proches de la surface est gênée par leur étroite bande de fréquence. L'établissement préliminaire
de modèles géométriques suggère que les émetteurs électro-
magnétiques devraient avoir un certain moment dipolaire et
une largeur de bande comprise entre 100 Hz et plusieurs kHz.
Ce moment dipolaire résulte de l'exigence pratique que l'on puisse détecter un conducteur compact tridimensionnel au
moins à une profondeur égale à son plus grand diamètre.
La présente invention a pour but de fournir un système d'émetteur électromagnétique ayant un spectre à large bande
avec le moment dipolaire requis.
Elle a aussi pour but de fournir un système d'émetteur très utilisable pour détecter des corps conducteurs à diverses profondeurs, fournissant une amélioration notable
de la pénétration en profondeur.
L'invention concerne donc un émetteur, à utiliser dans un système de prospection électromagnétique aéroporté ou au sol pour détecter des corps conducteurs dans une zone, ce
système étant prévu pour produire un signal modulé en fré-
quence et pour l'envoyer vers ladite zone, caractérisé en ce que l'émetteur est pourvu d'une source de courant prévue pour
ú533 87
-3- être reliée par un moyen de commutation à au moins deux circuits, chaque circuit comprenant un moyen de rayonnement, ces moyens de rayonnement étant prévus en outre pour être reliés à la source de courant, de façon que des moyens de rayonnement assemblés soient présents, chaque circuit com- prenant un moyen de rayonnement étant relié par son propre
interrupteur à la source de courant.
Comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, l'invention est basée sur le fait que pour que l'on obtienne des signaux appropriés pour détecter ou découvrir des corps conducteurs éloignés dans une zone, il est nécessaire que l'on trouve des émetteurs ayant un moment dipolaire déterminé, ces émetteurs utilisant une forme d'onde fondamentale qui consiste en une onde presque carrée. On utilise cette onde presque carrée pour produire un spectre à large bande en modifiant sa période avec le temps. Pour obtenir une forme d'onde presque carrée, il est nécessaire que l'on obtienne des passages appropriés au point nul du signal. L'émetteur
selon l'invention fournit de tels signaux.
L'invention va maintenant être décrite à titre d'exemple plus en détail avec référence aux dessins annexés, o: la figure 1 représente schématiquement un exemple d'un circuit fondamental, qui est utilisé dans un émetteur pour un système de prospection électromagnétique; les figures 2a à 2d montrent les intensités et les tensions présentes dans le circuit de la figure 1; la figure 3 représente un mode de réalisation de l'invention. Sur la figure 1 et les figures 2a à 2d, on a représenté un circuit émetteur fondamental constitué d'un circuit de
commande à bobine électromagnétique symétrique et ses inten-
sités et tensions. L'émetteur est pourvu d'une source d'alimentation Vs qui d'un côté est connectée par des 2503 87et -4-
moyens appropriés quelconques à un commutateur S (repré-
senté schématiquement) et de l'autre côté à un circuit de commande comprenant un condensateur C et une bobine L. On fait fonctionner le commutateur S d'une manière appropriée quelconque suivant une certaine succession de positions, dans le présent exemple A - ouvert - B - ouvert A... etc. La résistance de la bobine a été représentée schématiquement comme étant RL, tandis que la résistance de la source a été représentée schématiquement comme étant R. La bobine L a été pourvue d'une prise de manière qu'il existe deux moitiés
égales de bobine, ayant chacune une résistance RL (repré-
sentée schématiquement). 2 Quand le commutateur est dans la position A, à l'instant t = -0, une intensité (IA)O v
R RL
passe dans la demi-bobine supérieure. Quand le commutateur est dans la position "ouvert", à l'instant t = +0, le même courant passe dans le circuit L-C et est divisé entre les deux moitiés de bobine. Ce courant passe aussi à travers le condensateur C. Comme connu de l'homme de l'art, de cette manière un champ magnétique est maintenu (IA)+o = (IB)+O Ic (voir figures 1 et 2a-d) Si le commutateur est dans la position "ouvert", le courant à travers le circuit est un "sinus amorti" ayant un amortissement qui est déterminé par la résistance série RL de la bobine et par d'autres contributions à l'amortissement,
par exemple: résistance en parallèle de la bobine et du con-
densateur; résistance série du condensateur; résistance de rayonnement de la bobine, etc. Ainsi, si le commutateur restait dans la position "ouvert", les intensités I et I et la tension VA (voir les A B a
figures 2a-d> seraient amorties après un certain temps.
2-5 _ 3 87;
-5 -
Sur les figures 2a-d, les axes horizontaux repré-
sentent le temps, tandis que les axes verticaux repré-
I + I
sentent IA' 'B' IL = A B et VA, respectivement.
L'intensité dans la bobine change de signe quand le com-
mutateur est dans la position "ouvert". Toutefois, seu- lement une demipériode de l'oscillation amortie est présente. Après cette demi-période, le commutateur S est mis à sa position B. Quand il est dans cette position B, le circuit accordé, composé de la bobine d'émission à prise L et du condensateur d'accord C, est si fortement amorti que l'intensité IB monte apériodiquement à la valeur IM = Vs tandis que l'intensité IA = I diminue A C
R _ R
jusqu'à zéro.
Cette transition peut se produire avec une oscillation
amortie à haute fréquence, qui est causée par des conden-
sateurs parasites dans les moitiés de la bobine. Si on fait passer le commutateur de la position B à la position "ouvert", l'opération suivante commence pour une autre demi-période du circuit L-C accordé et se termine si on passe à la position A. Dans ce qui précède, on suppose que les périodes dans
les positions A et B sont telles que pour IA et -IB, respec-
V tivement, on obtienne la valeur IM = s R
R + 2
Cela n'arrivera pas toujours. Donc, la valeur maximale résultante de l'intensité sera plus faible à de hautes fréquences de répétition qu'à de basses fréquences de répétition.
La mise du commutateur aux positions B et A, respec-
tivement, doit être synchronisée avec le passage à zéro de la tension V A et VB, respectivement. Cela peut être obtenu au moyen de commutateurs de courant électroniques tels que des transistors de commutation appropriés et en associant
_5"3 874
-6-
une diode en série à chaque collecteur de ce transistor.
Il sera évident pour l'homme de l'art que n'importe quel
moyen de commutation approprié peut être utilisé.
La figure 3 représente schématiquement un dispositif selon l'invention, comprenant un émetteur pourvu de deux circuits, chaque circuit comprenant une bobine à deux spires de manière qu'il y ait deux bobines assemblées de deux spires chacune, chaque bobine commandée par son propre commutateur. Les résistances des commutateurs ont été indiquées schématiquement comme R * La résistance de chaque spire de chaque bobine a été indiquée schématiquement comme Rcoil. De plus, chaque spire de chaque bobine est pourvue d'une résistance série étalonnée et de connexions A1, A2, A3 et Bi. B2 BV respectivement, avec un circuit de mesure de courant (non représenté, car en lui-même connu). Les
résistances montées en série avec ces connexions sont re-
présentées schématiquement en C1, C2 et D1, D2, respecti-
vement. Les commutateurs commandant les bobines sont
actionnés simultanément par des moyens appropriés quel-
conques (non représentés, car en eux-mêmes connus). Dans ce mode de réalisation, un interrupteur relais C* est présent dans le circuit comprenant le moyen de rayonnement. Il sera évident qu'un nombre approprié quelconque de bobines assemblées est possible. Un nombre avantageux de bobines
assemblées est 10. De plus, on a utilisé les mêmes réfé-
rences que sur la figure 1.
La source de courant Vs peut être une batterie de 12 V. On comprendra que des moyens de rayonnement appropriés quelconques peuvent être utilisés. De plus, il est évident que l'on peut utiliser des bobines ayant un nombre approprié
quelconque de spires.
On comprendra aussi qu'un commutateur électronique
approprié quelconque peut être utilisé.
Il sera évident pour l'homme de l'art que plusieurs
façons d'obtenir les courants nécessaires sont possibles.
L5 î X3 7
-7 - Ainsi, l'invention n'est pas limitée à l'utilisation d'une
bobine à prise.
Au lieu de cela, la bobine entière elle-même peut faire alternativement l'objet d'une commutation à ses deux connexions pour fournir les courants nécessaires. Un autre mode de réalisation avantageux de l'invention comprend une source de courant à prise au lieu d'une bobine à prise. Dans ce mode de réalisation, un côté du circuit L-C est relié à son commutateur par des moyens appropriés quelconques, tandis que l'autre côté du circuit L-C est relié à la source de courant, par des moyens appropriés quelconques, de
façon qu'il existe deux moitiés égales de source de courant.
Il sera évident pour l'homme de l'art que le commutateur aura été relié aussi par des moyens appropriés quelconques aux deux bornes de la source de courant. Dans ce mode de
réalisation, on peut utiliser des bobines à une seule spire.
Il est évident que l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits et qu'on peut y apporter
toutes variantes.
2503 874
-8 -

Claims (10)

REVENDICATIONS
1. Emetteur, à utiliser dans un système de prospection électromagnétique pour détecter des corps conducteurs dans une zone, ce système étant prévu pour produire un signal modulé en fréquence et pour l'envoyer vers ladite zone, caractérisé en ce que l'émetteur est pourvu d'une source
de courant prévue pour être reliée par des moyens de commu-
tation à au moins deux circuits, chaque circuit comprenant un moyen de rayonnement, ces moyens de rayonnement étant prévus en outre pour être reliés à la source de courant, de façon que des moyens de rayonnement assemblés soient présents, chaque circuit comprenant un moyen de rayonnement étant relié par son propre interrupteur à la source de courant.
2. Emetteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le moyen de rayonnement est une bobine.
3. Emetteur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la bobine est une bobine à prise, la prise de la
bobine étant connectée à la source de courant.
4. Emetteur selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que la bobine est une bobine à spires multiples.
5. Emetteur selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé par des commutateurs de courant électro-
niques.
6. Emetteur selon l'une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé par des commutateurs de courant à trois positions.
7. Emetteur selon l'une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que le circuit comprenant le moyen
de rayonnement comprend un commutateur relais.
8. Emetteur semon la revendication 1, caractérisé en ce que la source de courant est une source de courant à prise, la prise de cette source de courant étant connectée au
circuit comprenant le moyen de rayonnement.
2503 87
-9- 9. Emetteur selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le moyen de rayonnement est une bobine.
10. Emetteur selon la revendication 9, caractérisé en
ce que la bobine est une bobine à une seule spire.
FR8206046A 1981-04-14 1982-04-07 Emetteur pour un systeme de prospection electromagnetique Expired FR2503874B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8111781A GB2096769B (en) 1981-04-14 1981-04-14 Transmitter for an electromagnetic survey system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2503874A1 true FR2503874A1 (fr) 1982-10-15
FR2503874B1 FR2503874B1 (fr) 1986-03-28

Family

ID=10521147

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8206046A Expired FR2503874B1 (fr) 1981-04-14 1982-04-07 Emetteur pour un systeme de prospection electromagnetique

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4535292A (fr)
AU (1) AU549245B2 (fr)
CA (1) CA1181808A (fr)
FR (1) FR2503874B1 (fr)
GB (1) GB2096769B (fr)
IE (1) IE52335B1 (fr)
ZA (1) ZA822401B (fr)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4868504A (en) * 1987-02-09 1989-09-19 Flr, Inc. Apparatus and method for locating metal objects and minerals in the ground with return of energy from transmitter coil to power supply
US4818944A (en) * 1987-05-06 1989-04-04 Schonstedt Instrument Company Magnetic locating and tracing system and method using dual-antenna transmitter to distinguish between concealed adjacent objects
GB8917449D0 (en) * 1989-07-31 1989-09-13 Diagnostic Developments Limite Electromagnetic scanning system
AUPR083700A0 (en) * 2000-10-17 2000-11-09 Bhc Consulting Pty Ltd Ground mineralisation rejecting metal detector (transmit signal)
US7872477B2 (en) * 2007-04-30 2011-01-18 Kjt Enterprises, Inc. Multi-component marine electromagnetic signal acquisition cable and system
US7746077B2 (en) * 2007-04-30 2010-06-29 Kjt Enterprises, Inc. Method for measuring the magnetotelluric response to the earth's subsurface
US8026723B2 (en) * 2007-04-30 2011-09-27 Kjt Enterprises, Inc. Multi-component marine electromagnetic signal acquisition method
US7705599B2 (en) * 2007-07-09 2010-04-27 Kjt Enterprises, Inc. Buoy-based marine electromagnetic signal acquisition system
US20090265111A1 (en) * 2008-04-16 2009-10-22 Kjt Enterprises, Inc. Signal processing method for marine electromagnetic signals
DK178049B1 (en) * 2014-03-17 2015-04-13 Selskabet Af 6 April 2010 Aps Airborne Electromagnetic Survey System with Multiple Transmitter Arrangements

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2288317A1 (fr) * 1974-10-14 1976-05-14 Barringer Research Ltd Procede de detection de masses conductrices et de prospection geologique
DE2636033A1 (de) * 1975-08-20 1977-03-03 C & S Antennas Lt Antennenanordnung
FR2376561A1 (fr) * 1977-01-04 1978-07-28 Barringer Research Ltd Generateur d'impulsions a circuit resonnant l-c parallele pour excitation d'une bobine a l'aide d'impulsions rectangulaires

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2735980A (en) * 1956-02-21 Microseconds
US2169685A (en) * 1937-06-08 1939-08-15 Shell Dev Electrical method of geophysical exploration
US2623924A (en) * 1950-08-11 1952-12-30 Int Nickel Canada System of airborne conductor measurements
US2839751A (en) * 1954-09-13 1958-06-17 Canadian Airborne Geophysics L Transmitting apparatus for inductive prospecting
US2903642A (en) * 1955-06-23 1959-09-08 Rio Canadian Exploration Ltd Method of mobile electromagnetic prospecting
GB848428A (en) * 1956-12-04 1960-09-14 Canadian Airborne Geophysics L Electromagnetic exploration method
US2931973A (en) * 1957-10-24 1960-04-05 Canadian Airborne Geophysics L Electromagnetic exploration method
US3020471A (en) * 1958-06-16 1962-02-06 Barringer Research Ltd Method and apparatus for the detection of ore bodies
US3143689A (en) * 1960-08-15 1964-08-04 John R Hall Magnetic recording tape erasure apparatus
US3168694A (en) * 1961-07-24 1965-02-02 Donald W Slattery Geophysical survey systems using polarized electromagnetic waves
DE1698481B1 (de) * 1963-02-18 1969-09-04 Claus Colani Vorrichtung zur Untersuchung eines relativ homogenen,gegebenenfalls eine gewisse elektrische Leitfaehigkeit aufweisenden Mediums
US3317744A (en) * 1963-08-08 1967-05-02 Barringer Research Ltd Pulse generator with capacitor alternately charged by d.c. pulses through s.c.r. switching means and discharged through inductor
US3950695A (en) * 1973-04-09 1976-04-13 Barringer Research Limited Geophysical prospecting method utilizing correlation of received waveforms with stored reference waveforms
US4302723A (en) * 1979-06-15 1981-11-24 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for determining dip and/or anisotropy of formations surrounding a borehole
US4302722A (en) * 1979-06-15 1981-11-24 Schlumberger Technology Corporation Induction logging utilizing resistive and reactive induced signal components to determine conductivity and coefficient of anisotropy
US4276484A (en) * 1979-09-10 1981-06-30 Riveros Carlos A Method and apparatus for controlling current in inductive loads such as large diameter coils

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2288317A1 (fr) * 1974-10-14 1976-05-14 Barringer Research Ltd Procede de detection de masses conductrices et de prospection geologique
DE2636033A1 (de) * 1975-08-20 1977-03-03 C & S Antennas Lt Antennenanordnung
FR2376561A1 (fr) * 1977-01-04 1978-07-28 Barringer Research Ltd Generateur d'impulsions a circuit resonnant l-c parallele pour excitation d'une bobine a l'aide d'impulsions rectangulaires

Also Published As

Publication number Publication date
AU549245B2 (en) 1986-01-23
GB2096769B (en) 1985-08-21
IE820826L (en) 1982-10-14
CA1181808A (fr) 1985-01-29
GB2096769A (en) 1982-10-20
IE52335B1 (en) 1987-09-16
US4535292A (en) 1985-08-13
FR2503874B1 (fr) 1986-03-28
ZA822401B (en) 1983-02-23
AU8243882A (en) 1982-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3680085A (en) Anti-collision apparatus for vehicles
FR2503874A1 (fr) Emetteur pour un systeme de prospection electromagnetique
CA2514609C (fr) Dispositifs de mesure et procede de cartographie de la geologie dans une formation souterraine
JP2869033B2 (ja) 能動インパルス磁力計
EP1312032B1 (fr) Lecteur a haute sensibilite pour transpondeurs passifs
RU2007130549A (ru) Электромагнитная разведка углеводородов в мелком море
FR2989809A1 (fr) Dispositif pour signaler l'approche d'un vehicule electrique
CH422984A (fr) Appareil de mesure électrique
KR0171869B1 (ko) 타임 도메인 무선 송신 장치
EP2005219A1 (fr) Optimisation de paramètres de relevés électromagnétiques à transitions multiples (mtem)
EP4162228A1 (fr) Détonateur sans fils magnéto-inductif à récepteur quantique
RU2205419C2 (ru) Способ обнаружения нелинейного объекта с распознаванием типа нелинейности
Dmitriev et al. Experiments on direct chaotic communications in microwave band
CA2014513C (fr) Dispositif de guidage de vehicules sur une voie non materialisee
FR2584548A1 (fr) Dispositif d'augmentation de la dynamique d'un circuit d'amplification, en particulier d'un recepteur mls de bord
US7106178B1 (en) Modulating the electric field of a power transmission line
FR2658922A1 (fr) Dispositif de detection de corps contenant un metal.
Dunbar et al. Undersea electromagnetic networking
EP0708543B1 (fr) Procédé de transmission d'un signal sur au moins deux canaux
Leon-Salas et al. Modulation of LED photo-luminescence for underwater optical communications
Semyonov Nonlinear scattering of narrowband and ultra-wideband signals at equal peak intensity
RU2290671C1 (ru) Система для предупреждения о землетрясениях и цунами
EP0919833B1 (fr) Dispositif de detection d'objets enfouis notamment de mines
JPS58135476A (ja) 地下探査装置
FR2518336A1 (fr) Telecommande d'ordres par infrarouge code

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse