RU2188439C2 - Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований - Google Patents

Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований Download PDF

Info

Publication number
RU2188439C2
RU2188439C2 RU2000125126A RU2000125126A RU2188439C2 RU 2188439 C2 RU2188439 C2 RU 2188439C2 RU 2000125126 A RU2000125126 A RU 2000125126A RU 2000125126 A RU2000125126 A RU 2000125126A RU 2188439 C2 RU2188439 C2 RU 2188439C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elf
analog
antennas
module
conductivity
Prior art date
Application number
RU2000125126A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000125126A (ru
Inventor
В.С. Акулов
С.А. Гавриленко
Б.К. Горбунов
А.А. Жамалетдинов
А.А. Катанович
Ю.Д. Лисицын
А.В. Ничиков
А.С. Панфилов
М.И. Пертель
Л.Б. Песин
А.К. Сараев
В.В. Сергеев
Original Assignee
Центр международного сотрудничества по проблемам окружающей среды РАН
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 Центр международного сотрудничества по проблемам окружающей среды РАН filed Critical Центр международного сотрудничества по проблемам окружающей среды РАН
Priority to RU2000125126A priority Critical patent/RU2188439C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2188439C2 publication Critical patent/RU2188439C2/ru
Publication of RU2000125126A publication Critical patent/RU2000125126A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: при излучении земной коры, поиске полезных ископаемых и прогнозе землетрясений. Технический результат: расширение функциональных возможностей. Сущность изобретения: антенны располагаются над почвой с удельной электропроводностью не выше 2•10-4 См/м, а заземляющие системы в почве с удельной электропроводимостью не ниже 10-3 См/м. Регистрация электромагнитных полей, создаваемых излучающей системой комплекса, позволяет проводить изучение и мониторинг земной коры, поиск полезных ископаемых и прогнозировать развитие тектонической деятельности, ведущей к землетрясениям. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики, а именно к радиотехническим комплексам крайне низких частот (КНЧ) и сверхнизких частот (СНЧ), и может быть использовано для изучения строения земной коры, поиска полезных ископаемых и прогноза землетрясений путем регистрации электромагнитных полей, создаваемых излучающей системой КНЧ-СНЧ диапазона.
Известен способ сейсмической разведки - патент РФ 2029318, МКИ 6 G 01 V 1/09, 1995 г. Этот способ заключается в возбуждении зондирующего сигнала и многоканального приема отраженных и дифрагированных волн от объекта, обработке с проведением селекции волн по направлениям прихода и отображением результатов в виде размеров параметров на плоттере, при этом регистрацию волн осуществляют приемной установкой, включающей по крайней мере три геофона, расположенных по двум осям X, Y декартовой системы координат и симметричных относительно геофона, расположенного в центре приемной установки, совмещенной с точкой размещения излучателя, зондирующего сигнала, для каждого цикла излучение - прием на участке работ проводят корреляционную обработку с вычислением времени прихода волн от принимаемых объектов развертки и определяют условные координаты объекта отражения и скорость звука в среде из соответствующих отношений, а полученные условные координаты пересчитывают в 4-мерные абсолютные значения, связанные с участком работ, и запоминают совместно с данными о скорости звука, координатами центра приемной установки, при этом при перемещении последней на определенный шаг цикл излучение - прием повторяют, амплитуды волн, зарегистрированных от объекта с одинаковыми абсолютными координатами, алгебраически суммируют, а после завершения работ на участке на плоттер выводят сечение амплитуды волн в координатах объекта отражения и локальных скоростей звука.
Недостатком такого способа является то, что сейсмические волны приносят сведения только об упругих, механических свойствах вещества. Зондирующий сигнал является искусственным и значительно ослабляется с глубиной проникновения. Этот способ использует приближенную интерполяцию данных, что приводит в ряде случаев к низкой достоверности результатов зондирования.
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сущности решения вопроса является устройство по "Способу электромагнитного зондирования земной коры с использованием нормированных источников поля" (патент РФ 2093863, МКИ 6 G 01 V 3/12, 1997 г.).
Данное устройство содержит два генератора синусоидального тока, которые нагружены на протяженные, низко расположенные, горизонтально ориентированные и заземленные на концах антенны. Регистрация же излучения, создаваемого СНЧ-радиоустановкой, осуществляется с помощью измерительного комплекса ОИФЗ РАН типа "Борок".
Однако данная установка не обеспечивает глубинное зондирование земной коры, которое необходимо для прогноза землетрясений и может быть осуществлено только с использованием электромагнитных полей КНЧ-СНЧ диапазона.
Кроме того, в связи с высокими требованиями, предъявляемыми геофизикой к точности измерений импеданса, необходимо изучение пространственных характеристик полей, что может быть реализовано с помощью многоканального цифрового приемно-регистрирующего устройства, которое отсутствует в прототипе.
Для проведения глубинного зондирования земной коры, поиска полезных ископаемых и прогноза землетрясений предлагается унифицированный генераторно-измерительный комплекс КНЧ-СНЧ диапазона. Электромагнитные волны КНЧ-СНЧ диапазона являются пригодными для решения указанных задач вследствие их способности проникать в проводящие среды на значительную глубину. Кроме того, по сравнению с электромагнитными волнами других диапазонов распространение КНЧ-СНЧ сигналов в волноводе "Земля - ионосфера" отличается высокой стабильностью даже при возникновении различных возмущений в ионосфере.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей прототипа путем создания нового унифицированного генераторно-измерительного комплекса для изучения земной коры, поиска полезных ископаемых и прогноза землетрясений на основе измерения электромагнитных полей, создаваемых излучающей системой КНЧ-СНЧ диапазона.
Поставленная цель достигается за счет применения радиокомплекса КНЧ-СНЧ диапазона, содержащего "n" генераторов синусоидального тока, нагруженных на протяженные, низко расположенные, горизонтально ориентированные передающие антенны с заземлителями на концах, причем регистрация излучения, создаваемого КНЧ-СНЧ генератором, осуществляется с помощью измерительного комплекса, при этом один конец каждой передающей антенны подключен к одному заземлителю непосредственно, а другой конец подключен к другому заземлителю через КНЧ-СНЧ генератор, причем антенны размещены над почвой с удельной электропроводимостью не выше 2•10-4 См/м, а заземляющие системы в почве с удельной электропроводимостью не ниже 10-3 См/м, при этом все "n" генераторов подключены к единому задающему генератору, а измерительный комплекс выполнен в виде двух блоков: модуля аналоговой регистрации и обработки (МАРО) и персональной ЭВМ, причем блок МАРО содержит электрическую и магнитную антенны, соединенные соответственно с антенными модулями электрического и магнитного каналов, каждый из которых через аналоговые модули усиления-фильтрации и режекторные фильтры соединен с аналого-цифровым преобразователем, первый выход которого соединен с модулем формирования калиброванных сигналов, а второй через делитель соединен с модулем формирования тактовой частоты, кроме того, персональная ЭВМ соединена с многофункциональным модулем аналогового ввода и цифрового ввода-вывода.
Структурная схема предлагаемого унифицированного комплекса КНЧ-СНЧ диапазона приведена на фиг.1 и 2.
Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований состоит из "n" генераторов 1 (фиг.1) и антенной системы 2, задающего генератора 3 и заземлителя 4. Размещение антенной системы над почвой с низкой электропроводностью позволяет существенно повысить ее эффективность, а размещение заземлителей в почве с высокой электропроводностью, в частности на разломах земной коры, позволяет уменьшить сопротивление антенны, следовательно, увеличить величину тока в антенне и, соответственно, мощность излучения. Для дальнейшего повышения мощности излучения возможно использование нескольких "n" генераторов, работающих на отдельные антенны. При этом осуществляется пространственное сложение электромагнитных полей "n" антенн.
На фиг. 2 приведена блок-схема радиоприемной части унифицированного генераторно-измерительного комплекса КНЧ-СНЧ диапазона.
В состав приемного цифрового устройства - ЦПУ (фиг.2) входят:
- модуль аналоговой регистрации и обработки (МАРО);
- многофункциональная плата ввода-вывода ЛА-2, вставляемая в ISA-слот персонального компьютера;
- собственный персональный компьютер V-класса не ниже 486-DX/66;
- программное обеспечение (ПУ), написанное на алгоритмических языках Фортран и Ассемблер.
Модуль аналоговой регистрации и обработки (МАРО) предназначен для выравнивания амплитудно-частотных характеристик электрического и магнитного трактов усиления и фильтрации сигналов, согласования электрических параметров антенных устройств и АЦП.
В состав МАРО входят:
- антенные модули электрического (МАЕ) и магнитного (МАН) каналов, обеспечивающие прием соответствующих горизонтальных компонент поля, выравнивание частотных характеристик в каналах и предварительное усиление сигналов;
- аналоговые модули усиления-фильтрации (УФНЧ) и режекторные фильтры (РФ50 и РФ150), осуществляющие низкочастотную фильтрацию-усиление сигналов и режекцию двух основных гармоник сетевой наводки с целью обеспечения нормальной работы АЦП;
- модуль формирования тактовой частоты (МФТЧ) для запуска АЦП с заданной частотой и временной стабильностью;
- модуль формирования калибровочных сигналов (МФКС), предназначенный для сквозной одновременной калибровки электрического и магнитного трактов.
Антенный модуль магнитного тракта МАН содержит вынесенную магнитную антенну, выполненную в виде двухсекционной катушки, концы которой подключены к инвертирующим входам двух операционных усилителей. Сигнал с входа этих усилителей поступает на входы третьего ОУ, выход которого через кабель длиной до 50 метров подключен к находящемуся в помещении модулю аналогового усиления фильтрации. Дифференциальное включение магнитного датчика обеспечивает эффективное (до 60 дБ) подавление синфазных наводок. Параметры катушки составляют: L=25 Гц, r=105 Ом. Схема обеспечивает равномерную частотную характеристику в рабочем диапазоне и предварительное регулируемое усиление в тракте от 10 до 1000 в зависимости от подключения соответствующего сопротивления Rs в цепи обратной связи операционного усилителя. Рамка вместе с вынесенным усилителем размещается в контейнере на глубине до 1 метра под поверхностью земли для уменьшения вибрационных наводок на датчик магнитного поля.
Антенный модуль электрического тракта МАЕ, подключенный с помощью кабеля к модулю аналоговой фильтрации, состоит из симметричного горизонтального вибратора и входного дифференциального каскада, практически аналогичного МАн. Отличие от последнего состоит в наличии на входах электрического тракта диодов, защищающих входы от воздействия мощных импульсных помех от мощных РЛС и близких молниевых разрядов. Коэффициент усиления электрического тракта составляет 1200.
Возможно использование нескольких типов датчиков электрического поля:
- отрезков кабелей, центральные жилы которых непосредственно или через согласующие повторители соединены с закопанными в землю латунными или медными электродными стержнями длиной 50 см;
- равных отрезков изолированных проводников (кабелей со снятой оплеткой), подключенных к дифференциальному входу операционного усилителя.
Как сами кабели, так и входные повторители или усилители закапываются на некоторую глубину в землю для исключения возможных наводок вертикальной электрической составляющей поля. Переходное сопротивление электродов Re, обратно пропорциональное проводимости окружающей их почвы, подвержено значительным сезонным вариациям вследствие изменения влажности почвы или ее промерзания.
Аналоговые модули усиления-фильтрации, схемы которых одинаковы в электрическом и магнитном трактах, но отличаются величиной коэффициента усиления, содержат фильтры-усилители низких частот с частотами среза 200 Гц на уровне -3 дБ и асимптотическим затуханием 48 дБ на октаву и активные режекторные фильтры, осуществляющие подавление на 35 дБ основных гармоник сети 50 и 150 Гц. Максимальное усиление в полосе пропускания фильтров регулируется подбором Rs в цепи обратной связи ОУ и может достигать 1000 раз.
Параметры ФНЧ выбраны исходя из необходимости обеспечения эффективного подавления зеркальных частот вне рабочей полосы ПУ и обеспечения усиления полезных сигналов до уровней, примерно соответствующих первым двум градациям АЦП.
Модуль формирования калибровочных сигналов реализован на базе счетчика таймера 1 платы ЛА-2, работающего в режиме генератора меандра и управляемого программно персональным компьютером. Сигнал с выхода платы поступает на калибровочную катушку, намотанную на общем каркасе с сигнальной катушкой.
Многофункциональный модуль аналогового ввода и цифрового ввода-вывода ЛА-2 выполняет важнейшие функции в ЦПУ и содержит:
- аналого-цифровой канал, состоящий из входного мультиплексора, полного инструментального усилителя с коэффициентом усиления, изменяемым от 2 до 100, 12-разряного АЦП с УВХ с диапазоном входных напряжений до 10 В;
- трехканальный счетчик таймер, цифровой порт с 8-ю линиями на вход и 8-ю линиями на выход. Мультиплексор позволяет вводить до 8 сигналов с симметричным входом.
Модуль цифровой обработки (МЦО) представляет собой программный модуль, выполняющий основные функции в ПУ и содержащий два основных блока: блок-подпрограмма ввода-фильтрации и блок-подпрограмма вычисления импеданса.
Программный блок ЦПУ.
Программы, реализующие функции ЦПУ, содержатся в файлах "FIL2S.ASM" "IMPEDANS.FOR" и "FILHF.FOR".
По истечении времени анализа текущая информация, выводимая на экран монитора, выводится в файл в корневой каталог жесткого диска с указанием отдельной строкой времени приема и длины реализации в секундах.
Такое построение цифрового приемного устройства позволяет использовать его для решения целого ряда прикладных геофизических задач, в частности:
- исследование структуры электрических параметров земной коры по данным регистрации сигналов навигационных и связных радиостанций КНЧ-СНЧ диапазона, сигналов естественного происхождения: магнитно-теллурических полей, шумовых полей КНЧ-СНЧ диапазонов грозового и космического происхождения, широкополосных электромагнитных импульсов от отдельных мощных грозовых разрядов;
- исследования вариаций приведенного поверхностного импеданса, обусловленных суточными и сезонными изменениями температуры и влажности атмосферы, приводящими к изменению электрических параметров верхних слоев земной коры, сезонными изменениями лесного покрова, изменениями проводимости отдельных слоев земной коры, связанных с сейсмической активностью;
- поиска полезных ископаемых на основе анализа наблюдаемых локальных аномалий значений модуля и фазы приведенного поверхностного импеданса в исследуемых районах.
Столь широкий диапазон прикладных задач, которые могут быть решены с помощью рассматриваемого комплекса, определяется функциональными возможностями блока цифровой обработки регистрируемых сигналов, представляющий собой набор подпрограмм для реализации различных функции, легко перестраиваемый в зависимости от конкретной решаемой задачи. Аналоговые элементы комплекса, включающие антенны электрического и магнитного трактов, предварительные усилители, полосовые и режекторные фильтры, высокостабильные генераторы тактовой частоты, аналого-цифровые преобразователи - также выбираются в соответствии с типом прикладной задачи.
Уже в существующем варианте комплекс может быть использован для проведения одновременных многокомпонентных измерений импеданса, поскольку аналого-цифровая плата ЛА-2, входящая в комплект устройства, обеспечивает независимый прием сигналов по 16 несимметричным или по 8 дифференциальным каналам.
Возможность использования электромагнитного излучения в КНЧ-СНЧ диапазоне в интересах прикладной геофизики основана на измерении приведенного поверхностного импеданса
D=Et/(Нt*Zo)
где Et и Ht - касательные компоненты электрического и магнитного полей на земной поверхности;
Zo=120π Ом - волновое сопротивление свободного пространства.
В общем случае импеданс D является комплексной величиной
D = Re(D)+iIm(D) = |D|exp[iarg(D)]
причем -π/2≤arg(D)≤π/2.
Если источник КНЧ-СНЧ поля находится достаточно далеко от точки наблюдения, то поле в окрестности этой точки обладает свойствами плоской волны. В этом случае при известной структуре подстилающей среды импеданс может быть сравнительно легко вычислен. Если подстилающее полупространство однородно и бесконечно, то
|D| = 10-5-{f/(1,8σ)}1/2;
arg(D) = π/2,
где f - частота, Гц;
σ - удельная проводимость подстилающей среды, См/м.
Если подстилающая среда неоднородна, например слоистая, то аргумент импеданса принимает какое-то значение из интервала -π/2≤arg(D)≤π/2. На практике обычно ограничиваются рассмотрением двух- или трехслойной модели подстилающей среды с различными проводимостями для каждого слоя, которые хорошо описывают реальные характеристики геологических структур. По измеренным значениям импеданса методом минимизации невязок подбираются наиболее вероятные параметры исследуемых структур. По полученным электрическим свойствам слоев делается вывод о характере геологической структуры. Априорные сведения о параметрах слоев задаются на основе исследований другими геофизическими методами (сейсмическими, контрольным бурением и т.п.).
При использовании диапазона КНЧ-СНЧ имеются уникальные возможности электромагнитного зондирования на глубины до нескольких десятков километров.
В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к точности измерений импеданса, в интересах прогноза сейсмической активности необходима регистрация пространственных характеристик электромагнитных полей с учетом анизотропии их эллипса поляризации. Для измерения таких характеристик в состав унифицированного генераторно-измерительного комплекса крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований включено описанное выше многокомпонентное радиоприемное устройство на базе универсальной ЭВМ.
Положительный эффект состоит в том, что унифицированный генераторно-измерительный комплекс кране низких и сверхнизких частот позволяет решать следующие исследовательские задачи:
- изучать уровни сигналов и отношение сигнал/шум в диапазоне 0,1-30 Гц на заданных трассах и на этой основе осуществлять разработку методов прогнозирования полей и уточнения параметров радиолиний КНЧ-СНЧ диапазона;
- производить отработку методов передачи и приема информации в КНЧ-СНЧ линиях радиосвязи, исследовать типы сигнально-кодовых конструкций, способы радиоприема и обработки сигналов;
- проводить экспериментальное исследование эффектов электромагнитной совместимости радиостанции КНЧ-СНЧ диапазона с другими системами и техническими средствами различного назначения;
- производить разработку новых экспериментальных методов исследования строения земной коры, основанных на измерениях электромагнитных полей, создаваемых излучателями КНЧ-СНЧ диапазона;
- предсказывать сейсмическую активность в различных районах земного шара на основе мониторинга вариаций приведенного поверхностного импеданса, обусловленных изменениями проводимости отдельных слоев земной коры, связанных с тектонической деятельностью;
- осуществлять поиск полезных ископаемых на основе анализа наблюдаемых аномалий значений модуля и фазы приведенного поверхностного импеданса с исследуемых районах.

Claims (1)

  1. Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований, содержащий n генераторов синусоидального тока, нагруженных на протяженные, низко расположенные горизонтально ориентированные передающие антенны с заземлителями на концах, причем регистрации излучения, создаваемого КНЧ-СНЧ генераторами осуществляется с помощью измерительного комплекса, состоящего из различных датчиков геофизических величин, отличающийся тем, что один конец каждой передающей антенны подключен к одному заземлителю непосредственно, а другой подключен к другому заземлителю через КНЧ-СНЧ генератор, причем антенны расположены над почвой с удельной проводимостью не выше 2•10-4 См/м, а заземляющие системы в почве с удельной проводимостью не ниже 10-3 См/м, при этом все n генераторов подключены к единому задающему генератору, а измерительный комплекс выполнен в виде двух блоков: модуля аналоговой регистрации и обработки (МАРО) и персональной ЭВМ, причем блок МАРО содержит электрическую и магнитную антенны, соединенные соответственно с антенными модулями электрического и магнитного каналов, каждый из которых через аналоговые модули усилителя-фильтрации и режекторные фильтры соединен с аналого-цифровым преобразователем, первый выход которого соединен с модулем формирования калиброванных сигналов, а второй выход через делитель соединен с модулем формирования тактовой частоты, кроме того, персональная ЭВМ соединена с многофункциональным модулем аналогового ввода и цифрового ввода-вывода.
RU2000125126A 2000-10-04 2000-10-04 Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований RU2188439C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000125126A RU2188439C2 (ru) 2000-10-04 2000-10-04 Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000125126A RU2188439C2 (ru) 2000-10-04 2000-10-04 Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2188439C2 true RU2188439C2 (ru) 2002-08-27
RU2000125126A RU2000125126A (ru) 2002-10-10

Family

ID=20240677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000125126A RU2188439C2 (ru) 2000-10-04 2000-10-04 Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2188439C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444766C2 (ru) * 2010-04-12 2012-03-10 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро" "РИО" Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами
RU2470332C2 (ru) * 2007-06-11 2012-12-20 Унивэрсытэт Ягэллонски Способ и устройство для мониторинга грозовой активности на поверхности земли в реальном времени
RU2626070C1 (ru) * 2016-09-12 2017-07-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами - 6
RU2653110C1 (ru) * 2017-03-06 2018-05-07 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Передающий комплекс связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами
RU2811914C1 (ru) * 2023-02-03 2024-01-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ автоматического включения радиопередающего устройства

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470332C2 (ru) * 2007-06-11 2012-12-20 Унивэрсытэт Ягэллонски Способ и устройство для мониторинга грозовой активности на поверхности земли в реальном времени
RU2444766C2 (ru) * 2010-04-12 2012-03-10 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро" "РИО" Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами
RU2626070C1 (ru) * 2016-09-12 2017-07-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазона с глубокопогруженными и удаленными объектами - 6
RU2653110C1 (ru) * 2017-03-06 2018-05-07 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Передающий комплекс связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами
RU2811914C1 (ru) * 2023-02-03 2024-01-18 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ автоматического включения радиопередающего устройства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Labson et al. Geophysical exploration with audiofrequency natural magnetic fields
Clarke et al. Remote‐reference magnetotellurics: Equipment and procedures
US7227362B2 (en) Electric power grid induced geophysical prospecting method and apparatus
US3391334A (en) Resistivity logging based upon electromagnetic field measurements carried out with three vertically spaced detectors
Sternberg Electrical resistivity structure of the crust in the southern extension of the Canadian Shield–Layered Earth Models
CA2084656C (en) Sub-audio magnetics instrument
King Electromagnetic surface waves: New formulas and applications
Davis et al. An assessment of the accuracy of GSN sensor response information
RU2188439C2 (ru) Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований
Ostapenko et al. Characteristics of VLF atmospherics near the resonance frequency of the Earth-ionosphere waveguide 1.6–2.3 kHz by observations in the auroral region
Silber et al. Anomalously strong vertical magnetic fields from distant ELF/VLF sources
RU67293U1 (ru) Многопрограммное цифровое приемное регистрирующее устройство для геофизических исследований
Gurses et al. Ultra-sensitive broadband “AWESOME” electric field receiver for nanovolt low-frequency signals
JP5562237B2 (ja) 地球の表面におけるストーム活動をリアルタイムで監視する方法および装置
Belyaev et al. First experiments on generating and receiving artificial ULF (0.3–12 Hz) emissions at a distance of 1500 km
JPS5845587A (ja) 地下構造探査解析方法とその装置
Singh et al. Remote sensing of D-region ionosphere using multimode tweeks
Dezord et al. Original experimental bench based on a large loop for environmental measurements at LSBB
Zhou et al. Measurement of Ambient Magnetic Field Noise for Through-the-Earth (TTE) Communications and Historical Comparisons
Ayurov et al. Measurement Results of Natural and Man-made ELF-VLF Electromagnetic Fields
RU2818695C1 (ru) Способы морского импедансного частотного зондирования и морского аудиомагнитотеллурического зондирования и комплексы для их реализации
RU2093863C1 (ru) Способ электромагнитного зондирования земной коры с использованием нормированных источников поля
Sternberg Differential Target Antenna Coupling (DTAC) EM Surveying with Stationary Transmitter Loop and Moving In-Loop Receivers
Debettencourt et al. Rock electrical characteristics deduced from depth attenuation rates (in drill holes)
RU2150717C1 (ru) Способ прогноза местоположения и интенсивности землетрясения