SA519402433B1 - طرق وأجهزة لقياسات الرنين المغناطيسي باستخدام هوائيات إرسال مفصولة - Google Patents

طرق وأجهزة لقياسات الرنين المغناطيسي باستخدام هوائيات إرسال مفصولة Download PDF

Info

Publication number
SA519402433B1
SA519402433B1 SA519402433A SA519402433A SA519402433B1 SA 519402433 B1 SA519402433 B1 SA 519402433B1 SA 519402433 A SA519402433 A SA 519402433A SA 519402433 A SA519402433 A SA 519402433A SA 519402433 B1 SA519402433 B1 SA 519402433B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
transmitting antenna
receiving antennas
surface area
antenna
magnetic field
Prior art date
Application number
SA519402433A
Other languages
English (en)
Inventor
مارك ستيفن راميريز،
Original Assignee
بيكر هوغيس، ايه جى اى كومبانى، ال ال سى
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 بيكر هوغيس، ايه جى اى كومبانى، ال ال سى filed Critical بيكر هوغيس، ايه جى اى كومبانى، ال ال سى
Publication of SA519402433B1 publication Critical patent/SA519402433B1/ar

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
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/32Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with electron or nuclear magnetic resonance
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/32Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
    • G01R33/36Electrical details, e.g. matching or coupling of the coil to the receiver
    • G01R33/3642Mutual coupling or decoupling of multiple coils, e.g. decoupling of a receive coil from a transmission coil, or intentional coupling of RF coils, e.g. for RF magnetic field amplification
    • G01R33/3657Decoupling of multiple RF coils wherein the multiple RF coils do not have the same function in MR, e.g. decoupling of a transmission coil from a receive coil
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/32Excitation or detection systems, e.g. using radio frequency signals
    • G01R33/34Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR
    • G01R33/341Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils
    • G01R33/3415Constructional details, e.g. resonators, specially adapted to MR comprising surface coils comprising arrays of sub-coils, i.e. phased-array coils with flexible receiver channels
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/3808Magnet assemblies for single-sided MR wherein the magnet assembly is located on one side of a subject only; Magnet assemblies for inside-out MR, e.g. for MR in a borehole or in a blood vessel, or magnet assemblies for fringe-field MR

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)

Abstract

يتضمن جهاز رنين مغناطيسي نووي nuclear magnetic resonance apparatus تجميعة مغناطيسmagnet assembly ، هوائي إرسال transmitting antenna مهيأ لتوليد مجال مغناطيسي مذبذب oscillating magnetic field في حجم حساس داخل تكوين أرضي، وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال receiving antennas المهيأة للكشف عن إشارة رنين مغناطيسي نووي ناشئة في الحجم الحساس. يتم وضع الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بشكل مناسب بحيث يتم فك إقران الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال حثيًا عن هوائي الإرسال، ويتداخل جزء أول من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مع منطقة أولى من هوائي الإرسال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي magnetic flux لهوائي الإرسال في اتجاه أول، ويتداخل جزء ثانٍ من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات جهاز الاستقبال مع منطقة ثانية في هوائي الإرسال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي في اتجاه ثانٍ مقابل الاتجاه الأول بصورة سائدة. [الشكل 2]

Description

طرق ‎seals‏ لقياسات الرنين المغناطيسي باستخدام هوائيات إرسال مفصولة ‎METHODS AND DEVICES FOR MAGNETIC RESONANCE‏ ‎MEASUREMENTS USING DECOUPLED TRANSMIT ANTENNAS‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع الإسناد المرجعى للطلبات ذات الصلة: يستند هذا الطلب فى الأسبقية إلى الطلب الأمريكى رقم15/431938,؛ المودع بتاريخ 14 فبراير 2017؛ والذي تم تضمينه هنا كمرجع بأكمله. الخلفية التقنية للاختراع: يعتبر إدراك السمات المميزة الخاصة بالتكوينات الجيولوجية والموائع الموجودة فيها أمرًا ‎lage‏ لاستخراج وإنتاج الهيدروكريون على نحو فعال. يعتمد تقييم التكوين على تفسير بتروفيزيائي دقيق مشتق من مجموعة متنوعة من تقنيات تسجيل الأداء. يمكن استخدام إحدى هذه التقنيات؛ الرنين المغناطيسي النووي ‎«nuclear magnetic resonance (NMR)‏ لتقدير السمات المميزة للتكوين مثل المسامية غير المعتمدة على علم المعادن والقابلية للإنفاذ الخاصة بالصخورء لتنفيذ تحديد نوع المائع وتحديد أحجام المائع؛ ولتقدير السمات المميزة للمائع 0 مثل اللزوجة. الوصف العام للاختراع يتضمن أحد تجسيدات جهاز ‎op)‏ مغناطيسي نووي لتقدير خصائص تكوين أرضي حاملاً مهياً لنشره في ثقب حفر داخل التكوين الأرضي؛ تجميعة مغناطيس ‎Magnet assembly‏ موضوعة فى الحامل ومهيأة لتوليد مجال مغناطيسى ساكن ‎static magnetic field‏ فى التكوين» هوائى 5 إرسال موضوع فى الحامل ومهياً لتوليد مجال مغناطيسى مذبذب ‎oscillating magnetic field‏ في حجم حساس داخل التكوين الأرضي؛ ويكون المجال المغناطيسي المذبذب ‎Gases‏ إلى حدٍ كبير على الأقل على ‎Jad)‏ المغناطيسي الساكن فى الحجم الحساس؛ وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال الموضوعة في الحامل والمهيأة للكشف عن إشارة الرنين المغناطيسي النووي ‎(NMR)‏ ‏الناشئة في الحجم الحساس» وبشتمل الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving‏
على اتجاه عمودي إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس. يتم وضع الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بالنسبة لهوائي الإرسال بحيث يتم فك إقران الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎lia‏ عن هوائي الإرسال» ويتداخل جزءِ أول من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مع منطقة أولى من هوائي الإرسال والتي يوجد 5 فيها التدفق المغناطيسي ‎magnetic flux‏ لهوائي الإرسال في اتجاه أول» ويتداخل جزءِ ثانٍ من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات جهاز الاستقبال مع منطقة ثانية في هوائي الإرسال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي في اتجاه ثان؛ ويقع الاتجاه الثاني مقابل الاتجاه الأول بصورة سائدة. يتضمن تجسيد آخر لجهاز رنين مغناطيسي نووي لتقدير خصائص تكوين أرضي حاملاً مهياً 0 لنشره في ثقب حفر داخل التكوين الأرضيء تجميعة مغناطيس موضوعة في الحامل ومهيأة لتوليد مجال مغناطيسي ساكن في التكوين» هوائي إرسال موضوع في الحامل ومهياً لتوليد مجال مغناطيسي مذبذب في حجم حساس داخل التكوين الأرضي؛ ويكون المجال المغناطيسي المذبذب ‎Bases‏ إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس؛ وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال الموضوعة في ‎Jalal)‏ والمهيأة للكشف عن إشارة الرنين المغناطيسي 5 النووي ‎(NMR)‏ الناشئة في الحجم الحساس؛ ويشتمل الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال على اتجاه عمودي إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس. يتم وضع هوائي الإرسال بالنسبة للواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بحيث يتم فك إقران هوائي الإرسال حثيًا عن الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال؛ وتتداخل منطقة أولى من هوائي الإرسال مع جزءِ أول من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎lly‏ يوجد فيها التدفق 0 المغناطيسي لهوائي الإرسال في اتجاه أول» وتتداخل منطقة ثانية من هوائي الإرسال مع جزءٍ ثانٍ من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات جهاز الاستقبال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي في اتجاه ‎(Ql‏ حيث يقع الاتجاه الثاني مقابل الاتجاه الأول بصورة سائدة. يتضمن أحد تجسيدات طريقة تقدير خصائص تكوين أرضي نشر حامل في ثقب حفر داخل التكوين الأرضيء توليد مجال مغناطيسي ساكن بواسطة تجميعة مغناطيس موضوعة في الحامل؛ وتوليد 5 مجال مغناطيسي مذبذب في حجم حساس داخل التكوين الأرضي بواسطة هوائي إرسال موضوع في
الحامل؛ ويكون المجال المغناطيسي المذبذب عموديًا إلى حدٍ كبير على المجال المغناطيسى الساكن فى الحجم الحساس. تتضمن الطريقة أيضًا الكشف عن إشارة رنين مغناطيسي نووي ‎(NMR)‏ بواسطة واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال» ويكون الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال باتجاه عمودي إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس؛ وتقدير خصائص التكوين الأرضي بناءً على الإشارة التي تم الكشف عنها. يتم وضع الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بالنسبة لهوائي الإرسال بحيث يتم فك إقران الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎Gis‏ ‏عن هوائي الإرسال؛ ويتداخل ‎ea‏ أول من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مع منطقة أولى من هوائي الإرسال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي لهوائي الإرسال في اتجاه أول؛ ويتداخل جزء ثان من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات جهاز الاستقبال مع منطقة ثانية في 0 هوائي الإرسال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي في اتجاه ثان؛ ويقع الاتجاه الثاني مقابل الاتجاه الأول بصورة سائدة. شرح مختصر للرسومات يتم توضيح الموضوع الذي يمثل الاختراع على نحو محدد وتضمينه على نحو متميز في عناصر الحماية في نهاية المواصفة. تتضح السمات المميزة والفوائد السابقة والأخرى الخاصة بالاختراع من 5 الوصف التفصيلي التالي مع الرسومات المصاحبة حيث: الشكل 1 يصور تجسيدًا خاصًا بنظام قياس تكوين يتضمن جهاز قياس للرنين المغناطيسي النووي ‎(NMR)‏ لتسجيل الأداء أثناء الحفر؛ الشكل 2 يصور تجسيدًا لأداة أسفل ‎A)‏ لأخذ قياسات الرنين المغناطيسى النووي بعد الحفر؛ الشكلان 3 و3ب يصوران جزءًا من أحد تجسيدات جهاز قياس الرنين المغناطيسي النووي 0 لقياسات الرؤية الجانبية؛ الأشكال 4-4ج ‎Ble‏ عن مساقط من أعلى لأسفل لجهاز القياس الوارد في الشكلين 3513« والتي تعرض العلاقات المكانية بين المجالات المغناطيسية الساكنة والمجالات المغناطيسية من هوائيات الإرسال والاستقبال في حجم حساس من التكوين.
الشكل 5 يصور تجسيدًا لتجميعة هوائي تتضمن هوائي ‎(Jl)‏ ومصفوفة من هوائيات الاستقبال المفصولة ‎Gia‏ عن هوائى الإرسال؛ الأشكال 6-16 تصور أمثلة على تجميعات الهوائي المهيأة لإنتاج هوائي إرسال مفصول ‎ia‏ عن هوائي الاستقبال؛
الشكلان 17 و7ب يصوران مثالاً على تجميعة هوائي تتضمن هوائي إرسال ومصفوفة من هوائيات الاستقبال المفصولة التي يتم فك إقرانها أيضًا عن هوائي الإرسال؛ مقارنةً بتجميعة هوائي إرسال تقليدية ‎Ally‏ يتم إقرانها ‎Ua‏ بتجميعة هوائي الاستقبال؛ و
الأشكال 28-18 تصور أمثلة على تجميعات الهوائي المهيأة لإنتاج واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال التي يتم فك إقرانها ‎Ua‏ عن تجميعة هوائي إرسال.
0 الوصف التفصيلى: يتم هنا وصف الأجهزة والطرق لقياس السمات المميزة لتكوين أرضي باستخدام تقنيات الرنين المغناطيسي. يتضمن أحد تجسيدات جهاز أو أداة رنين مغناطيسي نووي ‎(NMR)‏ تجميعة مغناطيس مهيأة لتوليد مجالات مغناطيسية ساكنة؛ وتجميعة هوائي تتضمن واحدًا أو أكثر من هوائيات الإرسال وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال. يتم توجيه ‎JS‏ من هوائي (هوائيات)
5 الإرسال وهوائي ‎transmitting antenna‏ (هوائيات) الاستقبال بحيث تكون المجالات المغناطيسية المعنية الخاصة بها عمودية إلى حدٍ كبير على الأقل على مجال مغناطيسي ساكن تتم تهيئة الهوائيات هندسيًا لفك إقران هوائي (هوائيات) الاستقبال ‎Gin‏ عن هوائي إرسال أثناء انبعاث مجال مغناطيسى مذبذب وأثناء استقبال إشارات قياس ‎NMR‏ فى أحد التجسيدات؛ يحدد
0 كل هوائي استقبال وإرسال مساحة سطح لها شكل وحجم وموقع بحيث يتم فك إقران هوائي أو هوائيات الإرسال ‎ia‏ عن هوائي أو هوائيات الاستقبال. مثلما هو موصوف هناء تشير الهيئة 'المفصولة" إلى هيئة يتم فيها إزالة الإقران الحثي بين هوائيات الإرسال والاستقبال» أو تقليلها أو خفضها على الأقل. في أحد التجسيدات؛ تتم تهيئة هوائيات جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال بالنسبة لبعضها البعض بحيث تتقاطع مساحة سطح هوائي جهاز الاستقبال مع مناطق التدفق
المغناطيسي المقابل. على سبيل المثال؛ تتم تهيئة هوائي جهاز الاستقبال بحيث تتداخل مساحة السطح مع هوائي الإرسال وتتقاطع مع منطقة أولى من هوائي الإرسال والتي يكون من خلالها التدفق المغناطيسي ‎age‏ بصورة حصرية أو أولية؛ ومنطقة ثانية من هوائي الإرسال ‎Ally‏ يكون من خلالها التدفق المغناطيسي ‎Wha‏ بصورة حصرية أو أولية. تؤدي التجسيدات الموصوفة هنا إلى الإلغاء الكبير أو الكامل للتدفق المغناطيسي لهوائي (هوائيات) الإرسال داخل هوائي (هوائيات) الاستقبال» مما يؤدي إلى فك إقران هوائي (هوائيات) الاستقبال ‎Gia‏ عن هوائي (هوائيات) الإرسال. على الرغم من التحديد الهندسي للهوائيات بهدف تحقيق فك الإقران الحثي؛ فتحافظ تصميمات الهوائي الوارد مناقشتها هنا على المجالات المغناطيسية في نفس الاتجاه مبدئيًا في حجم التكوين الحساس.
0 يوضح الشكل 1 تجسيدًا توضيحيًا لقياس أسفل ‎jill‏ ¢ الحصول على بيانات؛ و/أو نظام تحليل 10 يتضمن أجهزة أو نظم لقياس في الموضع للسمات المميزة لتكوين أرضي 12. يتضمن النظام 10 جهاز رنين مغناطيسي مثل أداة ‎NMR‏ 14. يكمن مثال على جهاز الرنين المغناطيسي في ‎al‏ ‏رنين مغناطيسي لتسجيل أداء الحفر أثناء الحفر ‎.(LWD) logging-while—drilling‏ تتم تهيئة الأداة 14 لإنتاج بيانات الرنين المغناطيسي للاستخدام في تقدير السمات المميزة لتكوين؛ مثل
5 المسامية؛ التشبع بالماء غير قابل للاختزال؛ النفاذية؛ محتوى الهيدروكربون» ولزوجة المائع.
تتضمن أداة نموذجية 14 مصدر مجال مغناطيسي ساكن 16 يقوم بمغنطة مواد التكوين وتجميعة مرسل 18 (على سبيل المثال» هوائي أو تجميعة هوائي) يُرسل/تُرسل طاقة ‎RF‏ أو طاقة نبضية توفر مجالاً مغناطيسيًا مذبذبًا في التكوين. قد تقوم تجميعة المرسل 18 ‎Wal‏ بوظيفة الاستقبال؛ أو قد يتم استخدام هوائيات استقبال متميزة لإجراء وظيفة الاستقبال. يمكن إدراك أن الأداة 14 قد
0 تتضمن مجموعة متنوعة من المكونات والهيئات كما هو معروف في مجال الرئين المغناطيسي النووي أو التصوير بالرنين المغناطيسي. قد تتم تهيئة الأداة 14 كمُكوّن خاص بالأنظمة الجوفية المتنوعة؛ ‎Jie‏ تسجيل أداء ‎i‏ بكبل حفر وأنظمة ‎LWD‏ على سبيل المثال» يمكن تضمين الأداة 14 داخل سلسلة أنابيب حفر ‎drill string‏ متضمنة لقمة حفر ‎drill bit‏ 22 أو حامل ملائم آخر ونشرها أسفل ‎all‏ ؛ على سبيل المثال؛
من جهاز حفر ‎drilling rig‏ 24 في ثقب حفر 26 أثناء عملية حفر. لا تكون الأداة 14 قاصرة
على التجسيدات الموصوفة هناء وقد يتم نشرها في حامل بطرق توصيل بديلة. يعني ‎"dala‏ كما هو موصوف هنا أي ‎Olen‏ مكوّن ‎len‏ توليفة من أجهزة؛ وسائط و/أو أعضاء قد يتم استخدامها ‎Jal‏ تبييت؛ دعم أو بخلاف ذلك تيسير استخدام ‎Glen‏ مكوّن ‎Glens‏ توليفة من أجهزة؛ وسائط و/أو أعضاء أخرى. تتضمن الحوامل التوضيحية غير الحصرية سلاسل أنابيب الحفر من نوع الأنبوب الملتف؛ من نوع الأنبوب المفصليء وأية توليفة أو جزءِ منها. تتضمن أمثلة الحامل الأخرى أنابيب التغليف» كابلات الحفرء؛ مسابير كبل حفرء مسابير كبل ‎BYR‏ طلقات إسقاط الوصلات أسفل ‎ad)‏ التجميعات عند قاع ‎«all‏ وسلاسل أنابيب الحفر. في أحد التجسيدات؛ يتم تزويد الأداة 14 و/أو المكونات الأخرى أسفل ‎yall‏ بمعدة إرسال للاتصال في نهائية الأمر بوحدة معالجة سطحية 28. قد تتخذ معدة الإرسال هذه أية صورة مطلوية؛ وقد يتم 0 استخدام وسائط وطرق إرسال مختلفة؛ مثل طرق الإرسال السلكية؛ بالألياف الضوئية؛ و/أو اللاسلكية. قد يتم نشر وحدات معالجة إضافية مع الحامل. على سبيل المثال؛ تتضمن وحدة إلكترونيات أسفل ‎all‏ 30 مكونات إلكترونية متنوعة لتيسير استقبال الإشارات وتجميع البيانات؛ ‎Jl)‏ البيانات والأوامرء و/أو معالجة البيانات أسفل البئثر. تتضمن وحدة المعالجة عند السطح 28 الإلكترونيات 30 الأداة 14؛ و/أو مكونات النظام الأخرى 10 أجهزة حسب الحاجة لدعم 5 تخزين و/أو ‎dallas‏ البيانات المجمعة من الأداة 14 ومكونات النظام الأخرى 10. تتضمن الأجهزة التوضيحية؛ دون ‎cnn‏ معالج واحد على الأقل» أجهزة تخزين» ذاكرة» إدخال» ‎Beal‏ إخراج؛ وما شابه. في أحد التجسيدات؛ يتم تنفيذ قياسات الرنين المغناطيسي بواسطة أداة للرنين المغناطيسي النووي؛ ُوَلد مجالاً مغناطيسيًا ساكثًا )80( في حجم داخل التكوين باستخدام واحد أو أكثر من 0 المغناطيسات (على سبيل ‎(Jha)‏ مصدر المجال المغناطيسي 16). يتم توليد مجال مغناطيسي مذبذب (على سبيل المثال» ‎(RF‏ ( 83 والذي يكون عموديًا إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن؛ في حجم التكوين الحساس باستخدام هوائي ‎RF‏ ‏تكشف تجميعة استقبال عن إشارة ‎NMR‏ المستثارة وتلتقط ارتخائها مرة أخرى وصولاً إلى التوزان الحراري. تنشاً الإشارة من المغنطة الصافية الناتجة من تراكب الإشارة من بروتونات الهيدروجين 5 الفردية في مائع التكوين. يتم تكوين هذه الإشارات باستخدام مجموعات من الرنين المغزلي (أي؛
التسبب في سلسلة من الرنين)؛ يتم الكشف عنها بواسطة الأداة؛ معالجتها ‎Gad)‏ وفي نهاية الأمر عرضها في لوغاريتمات ‎NMR‏ يتم الكشف عن سعة هذه المجموعات من الرنين المغزلي كدالة على الزمن؛ مما يسمح بالكشف عن كل من السعة الأولية (أي؛ لقياس المسامية) وتلاشي الإشارة؛ الذي يمكن استخدامه لاستنتاج السمات المميزة للتكوين والمائع الأخرى بعد إجراء عكس البيانات. توضح الأشكال 2 3 3ب و4جا-ج مثالاً على جهاز قياس مهياً كأداة ‎NMR‏ 40 لتسجيل أداء حفر تكوين. يمكن أن تكون الأداة 40 أداة كبل حفر حيث يتم توصيل الأداة 40 بالسطح عبر كبل حفر 42 أداة ‎LWD‏ أو أي نوع آخر مناسب للأداة. يتضمن مصدر المجال المغناطيسي الساكن واحدة أو أكثر من تجميعات المغناطيس 44. تكون تجميعات المغناطيس 44 الموصوفة في التجسيدات هنا عبارة عن مغناطيسات دائمة؛ إلا إنها ليست قاصرة على ذلك. في أحد التجسيدات؛
0 تتضمن تجميعات المغناطيس مغناطيسات كهريائية؛ توليفة من مغناطيسات ‎daily‏ ومغناطيسات كهربائية؛ أو مغناطيسات في توليفة مع مواد مغناطيسية رخوة. تتضمن الأداة 40 هوائي إرسال ‎Lge 6‏ في صورة واحد أو ‎SST‏ من ملفات الإرسال؛ وهوائي استقبال 48 في صورة واحد أو أكثر من ملفات الاستقبال. يمكن أن يشتمل هوائي الإرسال و/أو الاستقبال على ‎cals‏ لفيفة؛ أو لفة واحدة أو العديد منها. على سبيل المثال؛ يمكن أن يكون الهوائي المستخدم للإرسال و/أو الاستقبال
5 حلقة تقليدية بنمط دائري أو مستطيل؛ ملف متعدد اللفات؛ ملف مفتول مجنح الشكل؛ أو ملف سرجي معكوس. تتضمن مكونات الأداة الأخرى؛ على سبيل ‎(Jbl‏ مسبارًا 50 أو حاملاً آخرء ووحدة إلكترونيات 2 متصلة بالهوائيين 46 و48؛ و/أو بتجميعة المغناطيس 44. يتم توصيل وحدة الإلكترونيات 2 و/أو الملفات بموقع عند السطح عبر كبل حفر 42 أو نظام قياس عن بُعد ملائم آخر .
0 في هذا ‎(JB)‏ تكون الأداة 40 عبارة عن أداة اتجاهية مهيأة لتوليد مجالات مغناطيسية قوية في حجم محل اهتمام أو حجم حساس داخل التكوين. يتم توجيه تجميعة المغناطيس 44 بحيث تكون المجالات المغناطيسية الثابتة بصفة عامة في المستوى المستعرض (أي؛ ‎(XY‏ العمودي على طول ثقب الحفر ومحور الأداة الطولي (المحور 2 في هذا المثال)؛ مثلما هو موضح في الشكل 3 ويتم توجيهها بصفة عامة تجاه الحجم محل الاهتمام. يتم توجيه هوائي الإرسال 46 في هذا
5 المثال بصفة عامة في مستوى عمودي على المحور لا ويصدر مجالاً مغناطيسيًا مذبذبًا بطول
المحور لا إلى حدٍ كبير على الأقل؛ مثلما يتضح في الشكل 3ب. يوضح الشكل 4 مسقطًا من ‎le‏ لأسفل لتجميعة المغناطيس 44 والمجال المغناطيسي الساكن (المعروض في صورة خطوط المجال 92) الموجه نحو حجم حساس 90. يتم توجيه هوائي الاستقبال 48 في نفس الاتجاه إلى حدٍ كبير على الأقل ‎Jie‏ هوائي الإرسال 46؛ أي نحو الحجم الحساس 90. يعرض الشكل 4ب المجال المغناطيسي لهوائي الإرسال 46 (الموضح في صورة خطوط مجال 94؛ ويعرض الشكل 4ج المجال المغناطيسي لهوائي الاستقبال 48 (المعروض في صورة خطوط المجال 96). تكون الهوائيات 'ذات رؤية ‎"dale‏ من حيث إنه يتم توجيهها لإصدار مجال مغناطيسي في منطقة ‎ag)‏ ‏محددة حول محور ثقب الحفر الطولي (في الاتجاه 2). ومع ذلك؛ لا تقتصر الأداة 40 على الرؤية الجانبية أو هيئات الرنين المغناطيسي النووي الاتجاهية.
0 في أحد التجسيدات؛ تتضمن الأداة 40 هوائيات/ملفات منفصلة للإرسال والاستقبال. وبتميز استخدام هوائيات منفصلة عن الهيئات أحادية الهوائي. بالنسبة للأدوات أحادية الهوائي؛ بسبب اختلافات السعة الكبيرة بين نبضات الإرسال وإشارات الرنين المغناطيسي النووي المتولدة؛ لا بد من بذل جهود لإزالة الطاقة من الهوائي بهدف استقبال إشارة الرنين المغناطيسي النووي بشكل موثوق فيه. يمكن أن تساعد الملفات المميزة للاستثارة والاستقبال على تقليل تلك المشكلات.
5 بالإضافة إلى ذلك؛ إذا كانت أداة الرنين المغناطيسي النووي في وضع حركة أثناء استثارة حجم حساس وأثناء الاستقبال» فهناك ‎dal)‏ مكانية عن الحجم المستثارة في الأصل. وهكذا؛ هناك انخفاض في الحساسية المتأصلة مع زيادة سرعة تسجيل الأداء. مع وجود ملفات مميزة؛ يمكن إزاحة ملف الاستقبال عن الحافة الأمامية لملف الإرسال؛ مما يسمح ببقاء ملف الاستقبال في حجم التكوين المستثار حتى بعدما تمر الأداة بإزاحة رأسية كبيرة أثناء تسجيل الأداء ‎capa)‏ مما يحافظ
0 على حساسيتها. علاوةً على ذلك؛ ‎mews‏ هوائيات الاستقبال والإرسال المنفصلة بتحسين هوائي الإرسال لتحقيق التغطية الحجمية؛ وتحسين هوائي جهاز الاستقبال بشكل مستقل لتحقيق حساسية قياس ودقة مكانية عالية. يجب تحسين هوائيات الإرسال لتحقيق فعالية الإرسال وإنتاج أكبر حجم استثارة في التكوين؛ بينما يجب تحسين هوائيات الاستقبال لتقليل معدلات الفقد؛ وزيادة الحساسية؛ وتحسين
الدقة الرأسية؛ ولتحقيق نسبة إشارة إلى ضوضاء ‎(SNR) signal-to-noise ratio‏ عالية
القياس.
تتضمن التجسيدات الموصوفة هنا هوائيات إرسال واستقبال مميزة تتيح فك إقران أو عزلها عن
بعضها البعض بشكل حثي فعال وبالتالي يمكن تحقيق مميزات الملفات المميزة مع تقليل أو القضاء على المشكلات الناتجة من الإقران الحثي التبادلي. توفر هيئات هوائيات الإرسال والاستقبال
المميزة الموصوفة هنا فك الإقران الفعال الذي لا يمكن التطرق إليه على نحو كاف باستخدام طرق
فك الإقران الإلكتروني النشطة فقط. تُسهّل التجسيدات من الرنين المغناطيسي النووي محسّن
الحساسية باستخدام عدة هوائيات؛ وتعمل على تهدئة متطلبات فك الإقران النشط» ومن ثم يمكن أن
تقلل من تعقيد الأجهزة.
0 في المثال الوارد في الأشكال 3 3ب»؛ وجاً-ج؛ يكون هوائي الإرسال 46 عبارة عن ملف إرسال مطوٍ ينتج مجالات ‎lly RF‏ تكون عمودية بشكل سائد على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس (مثلما يتضح في الشكلين 4ا و4ب؛ على سبيل المثال). يتم ضبط مقاطع خط التقاطع 11 و2 لملف الإرسال بحيث يكون نمط ‎RF‏ المكاني ‎Gages‏ إلى حدٍ كبير على المجال المغناطيسي الساكن ويزيد إجمالي الحساسية إلى أقصى حد.
5 إن هوائي الاستقبال 48 عبارة عن ملف حلقة استقبال والذي يتم وضعه على مقرية شديدة (أي تشترك في الحساسية مع نفس حجم التكوين محل الاهتمام) من ملف الإرسال» ولا تزال تحافظ على فك الإقران التبادلي الأمثل عن ملف الإرسال. من الجدير بالذكر أن الأشكال الهندسية ومواضع هوائيات الإرسال والاستقبال قد تكون مماثلة لتلك الخاصة بالترتيبات التقليدية حيث إنها تنتج نمط مجال مغناطيسي ‎Silas‏ في حجم تكوين عام محل
0 ااهتمام والذي يكون عمودي ‎Ge‏ إلى حدٍ كبير على المجال المغناطيسي الساكن الناتج بواسطة المغناطيس (انظر؛ على سبيل المثال؛ الشكلين 14 و4ب). على النقيض من الترتيبات التقليدية؛ تختلف الأشكال الهندسية لهوائي الإرسال 46 وهوائي الاستقبال 48 بشكل ‎GIS‏ عن بعضها البعض لتقليل أو إلغاء الإقران التبادلي.
بالإشارة إلى الشكل 5؛ في أحد التجسيدات؛ يتداخل هوائي الاستقبال 48 مع هوائي الإرسال 46
بحيث يقل صافي التدفق المغناطيسي من هوائي الإرسال عبر مساحة سطح هوائي الاستقبال أو
تتم إزالته. تشير 'مساحة سطح” ملف أو هوائي إلى منطقة في مستوى محدد بواسطة الملف ومحاط
بالملف. ومن الجدير بالذكر أن مساحة السطح قد تقع في حيز ثنائي الأبعاد أو يتم ثنيها في حجم ثلاثي الأبعاد.
في أحد التجسيدات؛ تكون 'مساحة سطح” الهوائي؛ أو ‎Call‏ أو اللفة عبارة عن مساحة محاطة
بالملف أو اللفة عند إسقاط الملف أو اللفة على مستوى مسطح. إن مساحة سطح الهوائي هي
مجموع جميع مساحات السطح الفردية للفات أو الملفات الفردية. يمكن أن تكون مساحة السطح
عبارة عن مساحة سطح هندسية و/أو مساحة سطح فعالة. إن 'مساحة السطح الهندسية" هي
0 مساحة يتم تحديدها ‎Glad‏ بواسطة الهوائي؛ اللفة أو الملف؛ عند إسقاطه على المستوى. يتم تعريف 'مساحة السطح الفعالة' لهوائي أو ملف بكونها تقاس على أساس ‎Jaa)‏ مساحة (مساحات) السطح الهندسية للملف (أو إجمالي مساحات السطح الهندسية لكل ملف في الهوائي) والتي تتألف باتجاه التدفق الناتج في مساحة (مساحات) السطح الهندسي؛ وبواسطة عدد اللفات حول مساحة (مساحات) السطح.
5 على سبيل المثال؛ يكون هوائي الإرسال 46 الوارد في الشكل 5 عبارة عن هوائي ‎she‏ يتضمن ثلاث لفات 11 12 و13 ويحدد ‎JS‏ منها مساحات السطح الهندسية المعنية ‎A‏ 82 و3م. يمكن تحديد 'مساحة السطح الهندسية” لهوائي الإرسال 46 في هذا المثال في صورة مجموع مساحات السطح المعنية ‎A2 Al‏ و83 أي مساحة السطح = ‎A2 + A3‏ +81. بما أن كل مساحة من مساحات السطح ‎A2 (Al‏ و83 تتأثر باتجاه التدفق في هذا المثال؛ تختلف مساحة
0 السطح الهندسية ومساحة السطح الفعالة لهوائي الإرسال 46 أي مساحة السطح الفعالة = ‎Al-‏ ‎A3‏ + 82. يمكن تحديد 'مساحة سطح” ملف متعدد اللفات (مثل الهوائي 46 الوارد في الشكل 6ب) بكونها مساحة السطح الهندسية المحاطة باللفات أو مساحة السطح الفعالة؛ وهي عبارة عن مساحة السطح الهندسية مضروية في عدد اللفات.
تتم تهيئة هوائي الاستقبال 48؛ والذي يكون في هذا التجسيد ‎lhe‏ واحدًا (ولكنه لا يقتصر على 5 ذلك)؛ بالنسبة لهوائي الإرسال 46 بحيث تتقاطع مساحة السطح المحددة بواسطة هوائي الاستقبال
48 مع مناطق التدفق المغناطيسي المقابل للإرسال والتي تلغي بعضها البعض جزثيًا أو ‎GIS‏ ‏بحيث يكون إجمالي التدفق المغناطيسي لهوائي الإرسال 48 عبر مساحة سطح هوائي الاستقبال (مساحة السطح الهندسية أو الفعالة) صفرًا أو يقل إلى حدٍ كبير؛ مما يحقق فك الإقران. مثلما يتضح في الشكل 5؛ قد تتضمن تجميعة الهوائي هوائي استقبال واحد (على سبيل المثال؛ هوائي الاستقبال 48) أو قد تتضمن واحدًا أو أكثر من هوائيات الاستقبال الإضافية (على سبيل المثال؛ هوائي استقبال إضافي 54) والتي يمكن فك إقرانها عن ‎JS‏ من هوائي الإرسال و/أو هوائي الاستقبال 48 عبر طرق مثل فك الإقران التداخلي. توضح الأشكال 36-16 أمثلة لهيئات الهوائي التي تحقق فك الإقران ‎Jal)‏ من خلال إلغاء التدفق المغناطيسي بين هوائيات الإرسال والاستقبال. في هذه الأمثلة؛ يتم عرض الهوائيات في مستوى 0 مسطح (أي إسقاطها من شكل ثلاثي الأبعاد إلى مستوى ثنائي الأبعاد)؛ ومع ذلك؛ يمكن أن يكون مستوى الهوائيات منحنٍ (على سبيل المثال؛ حول مغناطيس أسطواني مثلما هو معروض في الشكل 3). في هذا المستوى؛ يكون هوائي الاستقبال 48 ‎lle‏ واحدًا يحدد مساحة سطح فعالة تتمائل مع مساحة السطح الهندسية المساوية للمساحة المكانية المحاطة بحدود ملف الاستقبال. يتم عرض التدفق المغناطيسي المتولد بواسطة هوائي الإرسال 46 عبر المستوى في صورة نقاط 5 تتقاطع عندها خطوط المجال المغناطيسي مع المستوى. يمكن أن يكون التدفق ‎Gage‏ (معبر عنه بالرموز 7 والتي تشير إلى وقوع اتجاه التدفق داخل الصفحة) أو ‎We‏ (معبر عنه بالرموز ‎C0"‏ ‏مما يشير إلى وقوع اتجاه التدفق خارج الصفحة). يعرض الشكل 16 مثالاً يكون فيه هوائي الإرسال عبارة عن ملف واحد به لفيفة واحدة (في هذا المثال» مساحة السطح الهندسية = مساحة السطح الفعالة)؛ ويعرض الشكل كب مثالاً يكون فيه 0 هائي الإرسال ‎Ble‏ عن ملف واحد به عدة لفائف (في هذا المثال» مساحة السطح الفعالة = 2 ‎x‏ ‏مساحة السطح الهندسية). في هذه الأمثلة؛ يتداخل هوائي الاستقبال 48 مع هوائي الإرسال 46 وبشتمل على عرض جانبي (أي حول الاتجاه السمتي بالنسبة للمحور 2 للبئر) أكبر من إجمالي العرض الجانبي لملف الإرسال. يعرض الشكلان 6ج وكد أمثلة يتضمن فيها هوائي الإرسال 46 ‎Ul‏ منفصلة. ‎clay‏ تكون مساحة السطح الهندسية لهوائي الإرسال 46 في الشكل 6د أقل من 5 مساحة سطح هوائي الإرسال 46 في الشكل 26 إلا أن مساحة السطح الفعالة لهوائي الإرسال
6 في الشكل 6د تكون أكبر من تلك الواردة في الشكل 6ج بسبب تنوع اتجاهات التدفق والافتقار إلى مقطع علوي مغلق في هوائي الإرسال 46 الوارد في الشكل 26 في كل مثال من الأمثلة الواردة في الأشكال 6-3؛ يتداخل هوائي الاستقبال مع هوائي الإرسال بحيث تتضمن مساحة سطح هوائي الاستقبال 48 أجزاء من مساحة السطح التي بها تدفق مغناطيسي مقابل من هوائي الإرسال. على سبيل المثال؛ في الشكل 5؛ يتقاطع جزآن من مساحة سطح هوائي الاستقبال 48 مع مناطق هوائي الإرسال 46 التي يكون التدفق المغناطيسي من خلالها موجبًا (المناطق ‎Al‏ و83 المحددة باللفات 11 و13» على التوالي)»؛ وبتقاطع ‎ja‏ ثالث من مساحة السطح مع منطقة يكون التدفق المغناطيسي لهوائي الإرسال من خلالها سالبًا (المنطقة 2ه المحددة باللفة 12). في أحد التجسيدات؛ تتم تهيئة هوائي الاستقبال 48 بحيث يكون إجمالي 0 مساحة الجزأين مساويًا أو مساويًا تقريبًا لمساحة ‎gia)‏ الثالث؛ أو تتم تهيئته بخلاف ذلك بحيث يكون مقدار التدفق المغناطيسي عبر الأجزاء الأولى (الأجزاء في المنطقتين ‎AL‏ و83) مساويًا إلى حدٍ كبير على الأقل لمقدار التدفق المغناطيسي عبر ‎gall‏ الثالث (الجزء في المنطقة 82/). لا تقتصر الهيئات؛ والحجم والمساحات السطحية (مساحة السطح الهندسية و/أو مساحة السطح الفعالة على التجسيدات التي تمت مناقشتها ‎dle‏ حيث يمكن استخدام توليفات مختلفة من 5 مساحات سطح هوائي الإرسال وهوائي الاستقبال. على سبيل المثال؛ يمكن أن يحدد هوائي الاستقبال (على سبيل المثال؛ هوائي الاستقبال 48) مساحة سطح هندسية ‎(RXSA)‏ أكبر من مساحة سطح هندسية ‎(TXSA)‏ محددة بواسطة هوائي الإرسال (على سبيل المثال» هوائي الإرسال 46( أو يمكن أن تكون مساحة السطح الهندسية لهوائي الاستقبال أقل من مساحة السطح الهندسية لهوائي الإرسال 175/8. وبالمثل» يمكن أن يحدد هوائي الاستقبال مساحة سطح فعالة ‎(RXESA) 0‏ أكبر من مساحة سطح فعالة ‎(TXESA)‏ محددة بواسطة هوائي الإرسال؛ أو يمكن أن تكون مساحة السطح الفعالة لهوائي الاستقبال أقل من مساحة السطح الفعالة لهوائي الإرسال ‎TXESA‏ ‏في أمثلة أخرى؛ يمكن تهيئة مساحة السطح الفعالة لهوائي الاستقبال ‎RXESA‏ بحيث تكون أكبر من مساحة السطح الهندسية لهوائي الإرسال ‎TXSA‏ أو يمكن تهيئة مساحة السطح الفعالة لهوائي 5 الاستقبال ‎RXESA‏ بحيث تكون أقل من مساحة السطح الهندسية لهوائي الإرسال ‎TXSA‏ في
أمثلة أخرى أيضًاء؛ يمكن تهيئة مساحة السطح الهندسية لهوائي الاستقبال ‎RXSA‏ بحيث تكون أكبر من مساحة السطح الفعالة لهوائي الإرسال ‎(TXESA‏ أو يمكن تهيئة مساحة السطح الهندسية لهوائي الاستقبال ‎RXSA‏ بحيث تكون أقل من مساحة السطح الفعالة لهوائي الإرسال ‎TXESA‏ ‏يمكن مقارنة الهيئات الواردة في الأشكال 6-16 بالهيئات التقليدية؛ حيث يتم تضمين ملف هوائي الاستقبال (أي ملف الاستقبال) بالكامل داخل ملف الإرسال؛ أو يتم تضمينه بالكامل داخل منطقة بها تدفق مغناطيسي في ‎slat)‏ واحد. إذا تم تضمين ملف الاستقبال داخل ملف الإرسال؛ حيث يكون كل التدفق في نفس الاتجاه؛ سيكون الإقران التبادلي عاليًا بشكل كبير. على نحو بديل؛ إذا تم تعديل الشكل الهندسي لملف الإرسال؛ أي من خلال مد العرض أو من خلال طي ملف الإرسال على ملف الاستقبال؛ يكون تدفق هوائي الإرسال عبر ملف الاستقبال موجبًا وسالبًا؛ مما 0 يؤدي إلى إلغاء التدفق بأكمله وتقليل الحث التبادلي. لا تقتصر التجسيدات الموصوفة هنا على الأمثلة المحددة التي وردت مناقشتها أعلاه. على سبيل المثال» على الرغم من أن ملفات جهاز الاستقبال المعروضة في الأشكال 36-16 من النوع التقليدي (أي الدائري والمستطيل) وأن ملفات الإرسال التي تشكل هوائي الإرسال 46 المعروض في الشكلين 6ج و6د لها تقاطع ينتج نمط تدفق مقابل؛ (حيث يقابل التدفق في أحد المناطق بشكل ‎sila 5‏ على الأقل التدفق في منطقة أخرى)؛ يمكن أن تتضمن تجميعة الهوائي بدلاً من ذلك ملف (ملفات) إرسال وملف (ملفات) استقبال دائرية أو مستطيلة والتي يتم طيها أو تعبر على بعضها. في مثالٍ آخرء يتم استخدام هوائي الإرسال للإرسال وبتم استخدام ‎JS‏ من هوائيات الإرسال والاستقبال للاستقبال المتزامن. وأخيرًا؛ لا داع من أن يكون هوائي الإرسال ‎We‏ مستمرًا واحدًاء وإنما يمكن أن يتألف من عدة ملفات أصغر لإنتاج مصفوفة حول سمت الأداة؛ ولكنها تعمل معًا 0 الاستثارة الحجم محل الاهتمام (على سبيل ‎(JE‏ الحجم الحساس 90 في الشكل 4) والذي يقع بشكل رئيسي أمام الأداة 40. يعرض الشكل 7ب تجسيدًا يتم فيه وضع العديد من ملفات استقبال منفصلة مع هوائي إرسال واحد. في هذا التجسيد؛ تتضمن تجميعة الهوائي ملف إرسال واحد ومصفوفة من هوائيات الاستقبال 8 54 56 و58. تتم تهيئة كل هوائي استقبال بحيث يقل الحث التبادلي أو ينتهي بالتزامن بين 5 ملفات الاستقبال المتجاورة وهوائي الإرسال. في حالة إلغاء الحث التبادلي بالكامل؛ يمكن استخدام
هوائي الإرسال لاستقبال إشارة الرنين المغناطيسي النووي في نفس الوقت؛ مع هوائيات جهاز الاستقبال؛ لتوفير قياس ‎AT‏ يمكن جمعه لتحسين إجمالي الحساسية. في التجسيد الوارد في الشكل 7ب؛ يتداخل كل هوائي من هوائيات الاستقبال مع هوائي الإرسال بحيث يتقاطع كل هوائي استقبال مع مناطق التدفق المغناطيسي المتقابل الناتجة بواسطة هوائي
الإرسال. يمكن أن يتناقض هذا مع مثال التصميم المقترن التقليدي 60 المعروض في الشكل 7أ؛ حيث يتم تضمين جميع هوائيات الاستقبال العديدة 64 66؛ 68 و70 داخل مساحة سطح هوائي إرسال 62 التي بها تدفق في اتجاه رئيسي واحد (موجب أو سالب). يمكن أن يتضمن هوائي الإرسال ملقًا أحادي اللفيفة؛ ‎Like‏ واحدًا به العديد من اللفائف الموجودة في نفس الموقع؛ أو عدة ملفات مستقلة. على سبيل المثال؛ مثلما يتضح في الأشكال 8أ-8د؛
يمكن تهيئة هوائي الإرسال 46 في صورة العديد من اللفائف الموضوعة في أماكن مميزة (الشكل 8 و8ب) أو مصفوفة من الملفات المنفصلة (الشكلين 8ج و5د). يمكن تشغيل العديد من الملفات بأنماط تيار متطابقة أو يمكن أن يختلف طور وسعة كل نمط تيار لتحقيق النتيجة المرجوة. تعرض الأشكال 8أ-8د عدة أمثلة على مصفوفات الإرسال التي تتضمن مصفوفات لفائف حلقة أحادية أو مصفوفات من ملفات منفصلة. يتم توزيع ملفات المصفوفة؛ في أحد التجسيدات؛ بطول
5 اتجاه سمتي بالنسبة للمحور الطولي لأداة الرنين المغناطيسي النووي. كما توضح هذه الأمثلة أن تجميعة الهوائي يمكن أن تكون بمجموعة هيئات تتضمن هوائيات الإرسال و/أو ملفات مختلفة الأحجام بالنسبة لهوائيات الاستقبال. تتم مناقشة هذه الأمثلة في سياق أداة رنين مغناطيسي نووي لها محور طولي وملفات إرسال موضوعة في اتجاه سمتي بالنسبة للمحور الطولي؛ إلا أنها لا تقتصر على ذلك.
0 يعرض الشكل 18 تجسيدًا لهوائي الإرسال 46 والذي يتضمن لفيفتين لملف واحد؛ حيث يتم فصل اللفائف بطول الاتجاه السمتي. في هذا المثال» يكون إجمالي مساحة السطح المحددة باللفيفتين أكبر من مساحة السطح المحددة بهوائي الاستقبال 48. يعرض الشكل 8ب هيئة مماثلة؛ ولكن بعدة هوائيات استقبال 48 و54 موضوعة في اتجاه مواز للمحور الطولي لأداة الرنين المغناطيسي النووي .
يعرض الشكل 8ج هيئة يتضمن فيها هوائي الإرسال 46 ملفي إرسال منفصلين 72 و74. يشتمل كل ملف من ملفات الإرسال في المثال الوارد في الشكل 8ج على مساحة سطح أقل من مساحة سطح كل هوائي الاستقبال. يعرض الشكل 8د هيئة يتضمن فيها هوائي الإرسال 46 العديد من ملفات الإرسال المنفصلة 76 78 و80 والتي لها مساحات سطح متنوعة.
قد يتم استخدام أجهزة القياس وهيئات الهوائي الموصوفة هنا بطرق متنوعة لتقدير السمات المميزة للتكوين. يتضمن أحد الأمثلة الواردة حول الطريقة أخذ قياسات الرنين المغناطيسي النووي أسفل ‎al‏ كجزءِ من تسجيل أداء بثر بكبل حفر و/أو عملية 1//00ا. قد يتم تنفيذ الطريقة بالاشتراك مع النظام 10 و/أو التجسيدات الخاصة بجهاز 00/414 إلا أن الأمر ليس قاصرًا على ذلك. تتضمن الطريقة واحدة أو أكثر من المراحل الموصوفة فيما يلي. في أحد التجسيدات؛ تتضمن الطريقة تنفيذ
0 كل المراحل بالترتيب الموصوف. بالرغم من ذلك؛ قد يتم حذف مراحل معينة؛ قد تتم إضافة مراحل» أو يتم تغيير ترتيب المراحل. في مرحلة أولى؛ يتم نشر أداة ‎NMR‏ أو قياس رنين مغناطيسي أخرى في ثقب حفر. في أحد التجسيدات؛ يتم نشر الأداة (على سبيل المثال؛ الأداة 14) كجزء من عملية تشغيل كبل حفر لثقب مفتوح؛ أو أثناء الحفر كجزءِ من عملية ‎LWD‏ تتضمن الأداة مصفوفة مغناطيس دائمة لها نموذج ‎pox 5‏ أو تبادلي خاص بالتوجهات كما هو موصوف ‎Lad‏ سبق. في مرحلة ثانية؛ يتم توليد مجال مغناطيسي ساكن “أ في حجم التكوين المحيط» ويتم إرسال تردد لاسلكي ‎radiofrequency (RF)‏ أو إشارة نبضية أخرى من هوائي إرسال واحد على الأقل؛ تؤلد بدورها مجالاً مغناطيسيًا مذبذبًا ‎BE‏ في الحجم محل الاهتمام. يكشف هوائي استقبال واحد على الأقل عن إشارات ‎NMR‏ من الحجم استجابة إلى التفاعل فيما بين اللفات المغزلية النووية محل 0 الاهتمام والمجالات المغناطيسية ‎LSU)‏ والمذبذبة؛ ويؤّلد بيانات ‎NMR‏ غير المعالجة. تتضمن بيانات ‎NMR‏ غير المعالجة سلاسل رنين مغزلي مقاسة عند عديد من الأعماق. يتم توليد بيانات ‎NMR‏ عند أعماق متعددة؛ في هذه الأثناء قد تكون الأداة متحركة أو ثابتة. في أحد التجسيدات؛ يتم توليد البيانات عند عدد كافي من الأعماق بحيث يمكن توليد لوغاريتم ‎NMR‏ مستمر أو شبه مستمر.
— 7 1 — فى المرحلة الثالثة؛ يتم تحليل بيانات ‎NMR‏ لتقدير السمات المميزة للتكوين . على سبيل المتال؛ يتم تحويل بيانات الرنين المغزلي إلى توزيع خاص بأزمنة التراخي “أ . يمكن بعد ذلك استخدام توزيعات *؟ لتقدير القابلية للإنفاذ وخصائص المائع؛ أو لتنفيذ تحديد نوع المائع أو عمليات تحليل بتروفيزيائية متقدمة. يتم ‎Lad‏ يلى توضيح بعض التجسيدات الخاصة بالكشف السابق:
التجسيد 1. جهاز رنين مغناطيسي نووي لتقدير خصائص تكوين أرضي ؛ حيث يشتمل الجهاز على: حامل مهياً لنشره في ثقب حفر داخل التكوين الأرضي؛ تجميعة مغناطيس موضوعة في ‎Jalal‏ ومهيأة لتوليد مجال مغناطيسي ساكن في التكوين؛ هوائي إرسال موضوع في الحامل ومهياً لتوليد مجال مغناطيسي مذبذب في حجم حساس داخل التكوين الأرضي؛ ويكون المجال
0 المغناطيسي المذبذب عموديًا إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس؛ وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال الموضوعة فى الحامل والمهيأة للكشف عن إشارة الرنين المغناطيسي النووي ‎(NMR)‏ الناشئة في الحجم ‎(ula)‏ ويشتمل الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال على اتجاه عمودي إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس؛ حيث يتم وضع الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بالنسبة لهوائي الإرسال
5 بحيث يتم فك إقران الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎ia‏ عن هوائي الإرسال» ويتداخل > أول من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مع منطقة أولى من هوائي الإرسال ‎lly‏ يوجد فيها التدفق المغناطيسي لهوائي الإرسال في اتجاه أول؛ ويتداخل جزءٍ ثانٍ من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات جهاز الاستقبال مع منطقة ثانية في هوائي الإرسال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي في اتجاه ثان» وبقع الاتجاه الثاني مقابل الاتجاه الأول بصورة سائدة.
0 التجسيد 2. الجهاز ‎Ug‏ لأي تجسيد سابق؛ حيث يتم توجيه هوائي الإرسال والواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال نحو نفس الموقع إلى حدٍ كبير على الأقل داخل التكوين. التجسيد 3. الجهاز ‎By‏ لأي تجسيد سابق؛ حيث يقع المحور المركزي لهوائي الإرسال في نفس موقع المحور المركزي للواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال.
— 8 1 — التجسيد 4. الجهاز ‎By‏ لأي تجسيد سابق؛ حيث يتم وضع الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بحيث يكون مقدار التدفق المغناطيسي عبر ‎gall‏ الأول لمساحة سطح هوائي جهاز الاستقبال مساويًا إلى حدٍ كبير لمقدار التدفق المغناطيسي عبر الجزء الثاني لمساحة السطح. التجسيد 5. الجهاز وفقًا لأي تجسيد سابق؛ حيث يتم وضع الواحد أو ‎AST‏ من هوائيات الاستقبال بحيث يتداخل ‎We‏ مع هوائي الإرسال أو يتداخل ‎BIS‏ مع هوائي الإرسال. التجسيد 6. الجهاز وفقًا لأي تجسيد سابق؛ حيث يتداخل الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مع هوائي الإرسال بحيث يكون ‎edad)‏ الأول لمساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال هو الجزء المركزي الموضوع داخل المنطقة الأولى؛ ويتضمن ‎gall‏ الثاني لمساحة السطح جزأين مكونين على الأقل موضوعين داخل المنطقة الثانية وموضوعين عند الأطراف البعيدة المقابلة 0 للجزء المركزي. التجسيد 7. الجهاز وفقًا لأي تجسيد سابق؛ حيث يتضمن الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مصفوفة من هوائيات الاستقبال المنفصلة؛ حيث يتداخل كل هوائى من هوائيات الاستقبال المنفصلة مع هوائي الإرسال. التجسيد 8. الجهاز وفقًا لأي تجسيد ‎(Galo‏ حيث يتضمن هوائي الإرسال مجموعة من الملفات 5 المنفصلة المصفوفة في اتجاه سمتي بالنسبة للحامل؛ ويحدد واحد على الأقل من الملفات المنفصلة المنطقة الأولى ويحدد ملف آخر من بين الملفات المنفصلة المنطقة الثانية. التجسيد 9. الجهاز ‎Wy‏ لأي تجسيد سابق؛ حيث يحدد الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مساحة سطح واحدة على الأقل مختلفة عن مساحة سطح محددة بواسطة هوائي الإرسال. التجسيد 10. جهاز رنين مغناطيسي نووي لتقدير خصائص تكوين أرضي؛ حيث يشتمل الجهاز 0 على: حامل مهياً لنشره في ثقب حفر داخل التكوين الأرضي؛ تجميعة مغناطيس موضوعة في ‎Jalal‏ ومهيأة لتوليد مجال مغناطيسي ساكن في التكوين؛ هوائي إرسال موضوع في الحامل ومهياً لتوليد مجال مغناطيسي مذبذب في حجم حساس داخل التكوين الأرضي؛ ويكون المجال المغناطيسي المذبذب عموديًا إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس؛ وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال الموضوعة فى الحامل والمهيأة للكشف عن إشارة
الرنين المغناطيسي النووي ‎(NMR)‏ الناشئة في الحجم الحساس؛ ويشتمل الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال على اتجاه عمودي إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس؛ حيث يتم وضع هوائي الإرسال بالنسبة للواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بحيث يتم فك إقران هوائي الإرسال ‎Wis‏ عن الواحد أو أكثر من هوائيات ‎(Juana)‏ وتتداخل
منطقة أولى من هوائي الإرسال مع جزءِ أول من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎Ally‏ يوجد فيها التدفق المغناطيسي لهوائي الإرسال في اتجاه أول؛ وتتداخل منطقة ثانية من هوائي الإرسال مع جزءِ ‎GB‏ من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات جهاز الاستقبال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي في اتجاه ثان؛ ويقع الاتجاه الثاني مقابل الاتجاه الأول بصورة سائدة.
0 التجسيد 11. طريقة لتقدير خصائص تكوين أرضي؛ حيث تشتمل الطريقة على: نشر حامل في ثقب حفر داخل التكوين الأرضي؛ توليد مجال مغناطيسي ساكن بواسطة تجميعة مغناطيس موضوعة في الحامل؛ توليد مجال مغناطيسي مذبذب في حجم حساس داخل التكوين الأرضي بواسطة هوائي إرسال موضوع في الحامل؛ ويكون المجال المغناطيسي المذبذب عموديًا إلى حدٍ كبير على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس؛ والكشف عن إشارة رنين مغناطيسي
5 نووي ‎(NMR)‏ بواسطة واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال» ويكون الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال باتجاه عمودي إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الساكن في الحجم الحساس؛ حيث يتم وضع الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بالنسبة لهوائي الإرسال بحيث يتم فك إقران الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎lia‏ عن هوائي الإرسال» ويتداخل جزءِ أول من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مع منطقة أولى من هوائي الإرسال والتي يوجد
0 فيها التدفق المغناطيسي لهوائي الإرسال في اتجاه ‎(Jol‏ ويتداخل جزءٍ ثانٍ من مساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات جهاز الاستقبال مع منطقة ثانية في هوائي الإرسال والتي يوجد فيها التدفق المغناطيسي في اتجاه ‎cE‏ ويقع الاتجاه الثاني مقابل الاتجاه الأول بصورة سائدة. التجسيد 12. الطريقة وفقًا لأي تجسيد سابق» حيث يتم توجيه هوائي الإرسال والواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال نحو نفس الموقع إلى حدٍ كبير على الأقل داخل التكوين.
— 0 2 — التجسيد 13. الطريقة ‎Gy‏ لأي تجسيد سابق؛ حيث يقع المحور المركزي لهوائي الإرسال في نفس موقع المحور المركزي للواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال. التجسيد 14. الطريقة ‎Ug‏ لأي تجسيد سابق؛ حيث يتم وضع الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بحيث يكون مقدار التدفق المغناطيسي عبر ‎gall‏ الأول لمساحة سطح هوائي جهاز الاستقبال مساويًا إلى حدٍ كبير لمقدار التدفق المغناطيسي عبر ‎gall‏ الثاني لمساحة السطح. التجسيد 15. الطريقة وفقًا لأي تجسيد سابق؛ حيث يتم وضع الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال بحيث يتداخل ‎Gs‏ مع هوائي الإرسال أو يتداخل ‎BIS‏ مع هوائي الإرسال. التجسيد 16. الطريقة وفقًا لأي تجسيد سابق؛ حيث يتداخل الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مع هوائي الإرسال بحيث يكون الجزء الأول لمساحة سطح الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال 0 هو الجزءِ المركزي الموضوع داخل المنطقة الأولى؛ ويتضمن ‎gal)‏ الثاني لمساحة السطح جزأين مكونين على الأقل موضوعين داخل المنطقة الثانية وموضوعين عند الأطراف البعيدة المقابلة للجزء المركزي. التجسيد 17. الطريقة ‎Ug‏ لأي تجسيد سابق؛ حيث يتضمن الواحد أو ‎AST‏ من هوائيات الاستقبال مصفوفة من هوائيات الاستقبال المنفصلة؛ حيث يتداخل كل هوائى من هوائيات الاستقبال 5 المنفصلة مع هوائي الإرسال. التجسيد 18. الطريقة ‎Bg‏ لأي تجسيد سابق؛ حيث يتضمن هوائي الإرسال مجموعة من لفائف الملف المصفوفة فى اتجاه سمتى بالنسبة للحامل . التجسيد 19. الطريقة وفقًا لأي تجسيد سابق؛ ‎Cus‏ يتضمن هوائي الإرسال مجموعة من الملفات المنفصلة المصفوفة فى اتجاه سمتى بالنسبة للحامل؛ ويحدد واحد على الأقل من الملفات المنفصلة 0 المنطقة الأولى ويحدد ملف آخر من بين الملفات المنفصلة المنطقة الثانية. التجسيد 20. الطريقة وفقًا لأي تجسيد سابق؛ حيث يحدد الواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال مساحة سطح واحدة على الأقل مختلفة عن مساحة سطح محددة بواسطة هوائي الإرسال.
فيما يتعلق بالتعاليم المذكورة هناء قد يتم استخدام عمليات تحليل و/أو مكونات تحليلية متنوعة؛
متضمنة النظم الفرعية الرقمية و/أو التناظرية. قد يحتوي النظام على مكونات مثل معالج؛ وسائط
تخزين؛ ذاكرة؛ وسائط ‎(Jia)‏ إخراج؛ رابط اتصالات (سلكية؛ لاسلكية؛ عن طريق طمي بنبضات؛
ضوئية أو ‎(GAT‏ واجهات مستخدم ‎diy‏ برامج برمجية؛ معالجات للإشارة وهذه المكونات الأخرى
(مثل مقاومات؛ مكثفات؛ محثات؛ إلخ) لدعم تشغيل وعمليات تحليل الجهاز والطرق التي تم
الكشف عنها هنا بأساليب متعددة معروفة جيدًا في المجال. يعتبر أنه يمكن تنفيذ هذه المعلومات؛
ولكن ليس بالضرورة؛ بالاشتراك مع مجموعة من تعليمات قابلة للتنفيذ بكمبيوتر مخزنة على وسط
قابل للقراءة بكمبيوتر» والذي يتضمن ذاكرة ‎(RAMs (ROMS)‏ ضوئية ‎((CD-ROMS)‏ أو
مغناطيسية ‎ald)‏ أقراص صلبة)؛ أو أي نوع آخر والذي عند تنفيذه يتسبب في قيام الكمبيوتر 0 بتنفيذ الطريقة الواردة في الاختراع الحالي. قد تدعم هذه التعليمات عملية تشغيل المُعدة؛ التحكم؛
تجميع البيانات والتحليل والوظائف الأخرى التي تعتبر ذات صلة بواسطة مصمم؛ مالك؛ مستخدم
نظام؛ أو شخص آخر قائم بالعمل؛ بالإضافة إلى الوظائف الموصوفة في هذا الكشف.
سيدرك أصحاب المهارة في المجال أن المكونات أو التقنيات العديدة توفر وظيفة أو سمات
ضرورية أو مفيدة معينة. ويالتالي؛ يتم إدراك هذه الوظائف والسمات حيث قد تكون مطلوية لدعم 5 عناصر الحماية الملحقة وتنويعاتها؛ بكونها متضمنة كجزء من المعلومات الواردة هنا وكجزء من
الاختراع الذي تم الكشف عنه.
بينما تم وصف الاختراع بالإشارة إلى التجسيدات التوضيحية؛ فسيدرك أصحاب المهارة في المجال
إمكانية إدخال العديد من التغييرات ‎(Sarg‏ استخدام المكافئات بدلاً من عناصرها دون الابتعاد عن
مجال الاختراع. بالإضافة إلى ذلك؛ سيدرك أصحاب المهارة في المجال وجود العديد من التعديلات لتهيئة أداة؛ موقف أو ‎sale‏ محددة وفقًا للمعلومات الواردة في الاختراع دون الابتعاد عن مجاله
الأساسي. لهذاء يُقصد ألا يكون الاختراع قاصرًا على التجسيد المحدد الذي تم الكشف ‎die‏ باعتباره
النمط الأفضل المتوقع لتنفيذ هذا الاختراع.
إشارة مرجعية للرسومات
الشكل 1
أ الاوامر ب البيانات ‎gz‏ مائع الحفر د القياس الأشكال 3 ووب ‎j‏ المغناطيس @ مجال ثابت ج - مجال ‎RF‏ ‏2 هوائي إرسال ولكن لا يوجد هوائي استقبال 2 إرسال وهوائي استقبال الأشكال 4 ولب و4ج ‎j‏ التشكيل ب حجم الصوت الحساس ج - مغتاطيس 5 د أداة 2 حفرة ‎ull‏ ‏و مجالات © الثابتة ‎J‏ مجالات ‎RF BI TX‏ ح - مجالات ‎RFBL_TX‏
الشكل 6أ أ تصميم غير مقرن الشكل 18 ‎Tx ile j‏ ط > ملف ‎TX‏ أكبر من ملف ‎RX‏ الشكل أب ‎Tx ile j‏ 5( ملف ‎TX‏ أكبر من كل ملف ‎Rx‏ ‏الشكل 8ج ب ‎Tx‏ إقران دائرة ‎Tx‏ ‎z‏ ملف 1 ا د ملف 2 ‎Tx‏ ‏ك | ملفين ‎TX‏ منفصلين كل منهم بمساحة سطح أقل من كل ملف ‎RX‏
Jal 5
Tx 1 ‏ملف‎ 2
Tx 2 ‏و ملف‎
Tx 3 ‏ملف‎ 3)
Rx 1 ‏ملف‎ z
— 4 2 — ‎J‏ 3 ملفات ‎TX‏ منفصلة كل منهم بمساحة سطح متنوعة مقارنة بملف ‎RX‏ ‏م دائرة الإرسال

Claims (3)

عناصر الحماية
1. جهاز رنين مغناطيسي نووي ‎nuclear magnetic resonance apparatus‏ لتقييم خصائص تكوين الأرضء يشتمل الجهاز على: ‎ala‏ تم تكوينه ليتم نشره في حفرة في تكوين الأرض؛ تجميعة مغناطيس ‎magnet assembly‏ موضوعة في الحامل وتم تكوينها لتوليد مجال مغناطيسي ثابت ‎static magnetic field‏ في التكوين؛ هوائي إرسال ‎transmitting antenna‏ موضوع في الحامل وتم تكوينه لتوليد مجال مغناطيسي متذبذب ‎magnetic field‏ ع(0580110110 في حجم حساس داخل تكوين الأرض؛ يكون المجال المغناطيسي المتذبذب ‎oscillating magnetic field‏ متعامداً إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الثابت ‎static magnetic field‏ في الحجم الحساس؛ 0 واحد أو أكثر من هوائيات استقبال ‎antennas‏ 16001108 موضوعة في الحامل وتم تكوينها للكشف عن إشارة الرنين المغناطيسي النووي ‎(NMR) nuclear magnetic resonance signal‏ الناشئة في الحجم الحساس ؛ يكون لواحد أو ‎AST‏ من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ توجيه متعامد إلى حدٍ كبير على المجال المغناطيسي الثابت ‎static magnetic field‏ في الحجم الحساس ¢ لواحد أو أكثر من هوائيات استقبال ‎antennas‏ 160017108 مساحة سطح؛ 5 حيث يتم ترتيب واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ بالنسبة لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ بحيث يتم فصل واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ تحريضياً عن هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ يتداخل قسم أول من مساحة سطح لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ مع منطقة أولى من هوائي الإرسال ‎transmitting‏ ‎antenna‏ التي فيها يوجد تدفق مغناطيسي ‎magnetic flux‏ لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ 0 في اتجاه ‎(Jol‏ ويتداخل ‎and‏ ثانٍ من مساحة سطح لواحد أو أكثر من هوائيات المستقبل ‎receiver‏ ‎as antennas‏ منطقة ثانية من هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ التي فيها يكون التدفق المغناطيسي ‎magnetic flux‏ في اتجاه ثانٍ » ويكون الاتجاه الثاني متقابلاً بشكلٍ سائد مع الاتجاه لأول .
— 2 6 —
2. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث يكون لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ مساحات سطح التي توجد في نفس المستوى.
3. الجهاز ‎Gay‏ لعنصر الحماية 2 حيث يتم توجيه هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ نحو نفس الموقع إلى حدٍ كبير على الأقل في التكوين» ويكون المحور المركزي لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ في نفس موقع المحور المركزي لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ 4 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم ترتيب واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال 7666:7108 5 بحيث يكون ‎ana‏ التدفق المغناطيسي ‎magnetic flux‏ خلال القسم الأول من مساحة السطح لهوائي الاستقبال ‎receiver antenna‏ مساوباً إلى حدٍ كبير لحجم التدفق المغناطيسي ‎magnetic flux‏ خلال القسم الثاني من مساحة السطح.
‏5. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث تتوافق المنطقة الأولى والمنطقة الثانية مع مناطق 5 منفصلة من مساحة السطح لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏
‏6. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 5؛ حيث يتداخل واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving‏ ‎as antennas‏ هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ بحيث يكون القسم الأول من مساحة السطح ‏لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ هو قسم مركزي موضوع داخل المنطقة 0 الأولى؛ والقسم الثاني من مساحة السطح يتضمن قسمين أساسيين على الأقل موضوعين داخل ‏الثانية وموضوعين عند الأطراف البعيدة المتقابلة ‎opposite distal ends‏ للجزء المركزي.
‏7. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 5؛ حيث يتضمن واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving‏ ‎antennas‏ نسق من هوائيات استقبال ‎receiving antennas‏ منفصلة؛ تتداخل كل من هوائيات 5 الاستقبال ‎receiving antennas‏ المنفصلة مع هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏
8. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتضمن هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ على مجموعة من ملفات منفصلة مصفوفةً في اتجاه سمتي ‎azimuthal direction‏ بالنسبة إلى الحامل؛ يحدد ملف واحد على الأقل من ‎lila)‏ المنفصلة المنطقة الأولى ويحدد ‎Cale‏ آخر على الأقل من الملفات المنفصلة المنطقة الثانية.
9. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث يتضمن الحامل جسم أسطواني ‎cylindrical body‏ ويوجد واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ وهوائي الإرسال ‎transmitting‏ ‎A antenna‏ مستوى منحني يقابل سطح الجسم ا لأسطواني ‎.cylindrical body‏ 0 10. جهاز رنين مغناطيسي نووي ‎nuclear magnetic resonance apparatus‏ لتقييم خصائص تكوين الأرض؛ يشتمل الجهاز على: ‎Jala‏ تم تكوينه ليتم نشره في حفرة في تكوين الأرض؛ تجميعة مغناطيس ‎magnet assembly‏ موضوعة في الحامل وتم تكوينها لتوليد مجال مغناطيسي ‎static magnetic field <ul‏ في التكوين؛ 5 هوائي إرسال ‎transmitting antenna‏ موضوع في الحامل وتم تكوينه لتوليد مجال مغناطيسي متذبذب ‎magnetic field‏ ع05011000 في حجم حساس داخل تكوين الأرض؛ يكون المجال المغناطيسي المتذبذب ‎oscillating magnetic field‏ متعامداً إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الثابت ‎static magnetic field‏ في الحجم الحساس ؛ واحد أو أكثر من هوائيات استقبال ‎antennas‏ 100017108 موضوعة في الحامل وتم تكوينها للكشف 0 عن إشارة الرنين المغناطيسي النووي ‎(NMR) nuclear magnetic resonance signal‏ الناشئة في الحجم الحساس ؛ يكون لواحد أو ‎AST‏ من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ توجيه متعامد إلى حدٍ كبير على المجال المغناطيسي الثابت ‎static magnetic field‏ في الحجم الحساس ¢ لواحد أو أكثر من هوائيات استقبال ‎antennas‏ 160017108 مساحة سطح؛ حيث يتم ترتيب هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ بالنسبة لواحد أو أكثر من هوائيات 5 الاستقبال ‎receiving antennas‏ بحيث يتم فصل ‎Aled‏ الإرسال ‎transmitting antenna‏ تحريضياً عن واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ تتداخل منطقة أولى من هوائي
الإرسال ‎transmitting antenna‏ مع القسم الأول من مساحة سطح لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ التي فيها يوجد تدفق مغناطيسي ‎magnetic flux‏ لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ في اتجاه أول » وتتداخل منطقة ثانية من هوائي الإرسال ‎transmitting‏ ‏8 مع قسم ‎ob‏ من مساحة سطح لواحد أو أكثر من هوائيات المستقبل ‎receiver antennas‏ _ التي فيها يكون التدفق المغناطيسي ‎magnetic flux‏ في اتجاه ثانٍ؛ ويكون الاتجاه الثاني متقابلاً بشكلٍ سائد مع الاتجاه الأول.
1. طريقة لتقييم خصائص تكوين الأرض؛ تشتمل الطريقة على: نشر حامل في حفرة بثر في تكوين الأرض؛ 0 توليد مجال مغناطيسي ثابت ‎static magnetic field‏ بواسطة تجميعة مغناطيس ‎magnet assembly‏ موضوعة في الحامل؛ توليد مجال مغناطيسي متذبذب ‎magnetic field‏ ع080110110 في حجم حساس ‎daly‏ تكوين الأرض بواسطة هوائي إرسال ‎transmitting antenna‏ موضوع في الحامل»؛ ويكون المجال المغناطيسي المتذبذب ‎oscillating magnetic field‏ متعامداً إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال 5 المغناطيسي الثابت ‎static magnetic field‏ في الحجم الحساس ؛ و الكشف عن إشارة الرنين المغناطيسي النووي ‎(NMR) nuclear magnetic resonance signal‏ بواسطة واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ يكون لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ توجيه متعامد إلى حدٍ كبير على الأقل على المجال المغناطيسي الثابت ‎static magnetic field‏ في الحجم الحساس ؛ لواحد أو أكثر من هوائيات 0 الاستقبال ‎receiving antennas‏ مساحة سطح ؛ حيث يتم ترتيب واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ بالنسبة لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ بحيث يتم فصل واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال | ‎receiving antennas‏ تحريضياً عن هوائي الإرسال ‎dtransmitting antenna‏ يتداخل قسم أول من مساحة السطح لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ مع منطقة أولى لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ التي فيها 5 يوجد تدفق مغناطيسي ‎magnetic flux‏ لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ اتجاه ‎Jl‏ ‏ويتداخل قسم ثانٍ من مساحة سطح لواحد أو أكثر من هوائيات المستقبل ‎receiver antennas‏ مع
— 9 2 — منطقة ثانية من هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ التي فيها يكون التدفق المغناطيسي ‎magnetic flux‏ في اتجاه ‎ob‏ ‘ ويكون الاتجاه الثاني متقابلاً ‎JS‏ سائد مع الاتجاه الأول؛ و تقييم خصائص تكوين الأرض بناءً على الإشارة المكتشفة.
12. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 11( حيث يكون لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ مساحات سطح التي توجد في نفس المستوى.
3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 12( حيث يتم توجيه هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ وواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎antennas‏ 700010108 نحو نفس الموقع إلى حدٍ كبير على 0 الأقل في التكوين» ويكون المحور المركزي لهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ في نفس موقع المحور المركزي لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏
4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 11 حيث يتم ترتقيب واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ بحيث يكون حجم التدفق المغناطيسي ‎magnetic flux‏ خلال القسم 5 الأول من مساحة السطح لهوائي الاستقبال ‎receiver antenna‏ مساوباً إلى حدٍ كبير لحجم التدفق المغناطيسي ‎magnetic flux‏ خلال القسم الثاني من مساحة السطح.
5. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 11 حيث تتوافق المنطقة الأولى والمنطقة الثانية مع مناطق منفصلة من مساحة السطح لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏
6. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 15 حيث يتداخل واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ مع هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ بحيث يكون القسم الأول من مساحة السطح لواحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ هو قسم مركزي موضوع داخل المنطقة الأولى؛ والقسم الثاني من مساحة السطح يتضمن قسمين أساسيين على 5 الأقل موضوعين داخل الثانية وموضوعين عند الأطراف البعيدة المتقابلة ‎opposite distal ends‏ للجزء المركزي.
— 0 3 —
7. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 15( حيث يتضمن واحد أو أكثر من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ نسق من هوائيات استقبال ‎receiving antennas‏ منفصلة؛ تتداخل كل من هوائيات الاستقبال ‎receiving antennas‏ المنفصلة مع هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏
18. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 11 حيث يتضمن هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ على مجموعة من ملفات منفصلة ‎separate coils‏ مصفوفة في اتجاه سمتي ‎azimuthal direction‏ بالنسبة إلى الحامل.
9. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 11 حيث يتضمن هوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ على 0 مجموعة من ملفات منفصلة ‎separate coils‏ مصفوفة في اتجاه سمتي ‎azimuthal direction‏ بالنسبة إلى الحامل» يحدد ملف واحد على الأقل من الملفات المنفصلة ‎separate coils‏ المنطقة لأولى ويحدد ملف آخر على الأقل من الملفات المنفصلة ‎separate coils‏ المنطقة الثانية.
0. الطريقة الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 11( حيث يشتمل الحامل على جسم أسطواني ‎ccylindrical body 5‏ ويوجد واحد أو أكثر من هوائيات الاستقيال ‎more receiving antennas‏ وهوائي الإرسال ‎transmitting antenna‏ في مستوى منحني يقابل سطح الجسم ا لأسطواني
‎.cylindrical body‏
— 3 1 — YA I) FE ‏اك‎ ‎| ‏؟‎ ١ ‏يت | لال أل‎ aL = =~ A cal 1] es od 1 ‏أجل‎ ‏ا ا‎ NS $ Ty 1 ‏إ‎ = ‏؟‎ yoo vy ‏ال‎ ‎Ye Tr NE VA 1 ْ I ١ ‏الشكل‎ is if 2 ST ‏ب‎ / AY
X . eX ’ 5 £4 0 : 8 A iA : ‏الشكل ؟‎
‏د‎ 2 : : .! | Lo ‏الح بر‎ 2 FT ‏ض‎ ll Ig £7 ‏ب‎ i Tx ) > i. [ i | | f | £ A ٍ . ‏ض ِ أ‎ 7 r TL / | ENT “AT WIT Je 0 | ‏نح‎ ‎— ٍ ‏ااا‎ = LL T |) ’ l i 0 ‏الل للا‎ | | |] . “>_< <> ْ ٍِ ‏ا‎ ‏ب ا ال‎ ‏الشكل ب الشكل “أ‎
3 . z “TTT i ‏كع‎ i TTT ‏ا ب وبل“ اص‎ = ‏لم و‎ 2 A fe | 2 / T em, / ‏رك لني‎ 3 £5, tr { 7 5 / / { = ‏ا‎ 8 Zz So NEEL ‏رو 25 نابا ًُ م‎ \ 8 0 7 7 - LF £5 DEAN 5 5 pz ‏و 1 و‎ £A 1١١ {fay Gr ‏مدا رت‎ SEARS Lit ‏رز‎ ‎8 iN CA SI SN VY RS ‏!ا‎ ١ ‏م راربا اكلا‎ Yi 1 ‏الح اا لا‎ J ! i YON ~Zd- Th aT ‏ميا لوحي اللبمة طبارمل‎ YAN ‏حا د‎ AS ONTO Tf TA LAE I ‏ل‎ Cond eT ‏أ ل‎ ] Fae HHP ow / ‏ف ب‎ i / ‏ب‎ - 0 i / i" ‏ا‎ i 14 ‏الشكل‎ [UY ‏الشكل 4ج الشكل‎
— 3 5 — 1 ‏؛:‎ ‎x XX © 5 Mm o IX Xx x 0 x Ad °° Le ° 4 X A tA in x ‏ا‎ ‎X X | ِ © X x ‏يه © 0 , ا‎ 0 0 X 11 12 13 * ‏الشكل‎ xX ° 2 © e x EA EA °? 0% x ‏قي 0 °° ب‎ ix xjo oo Xlog © o |X X|0 oo ‏ااه يو‎ © Kile ° > 8 ix x a o o ‏مال‎ @ © ©Ofx x [00,8 Ok ; i ‏ا ا 88 98 انوا أ‎ oo i % ce & a f X PX {xl ‏زا 9 تي‎ © © © © ‏ده لز و وى 9ج‎ o © {x ‏«ي. وكا أ‎ ‏م © في الا‎ |X * ١ eo © o Ix X 6 60 ‏و‎ % Pall o IX Xl © o | glee ix EA TX a ‏انا و‎ xi 5 0 ° : : ly x a © : i 10 © 0 ‏ا‎ * Xto ‏نم‎ o |X x SG oO oil X * xi| o o ° 0 o PX Xia 9 of £1 ‏ال 7 5 بها‎ i i & Ye ‏ا‎ > £1 5 1١ ‏الشكل حب الشكل‎ zh ‏الشكل 5د الشكل‎
—_ 3 7 —_ ‏م"‎ te ‏يانه‎ © o © olx Xxio % © ox . a 0 © ‏ماك ا 0 ا‎ © © X X X{0 © © Ox OQ 0 © 00 © © | — ca # ‏#لممعميم|‎ FE TX x X ‏ب‎ oO ‏صر‎ 3 NY ‏سم‎ 2 0 o 5 ‏ب ب‎ O O 0 Oo 2 ‏فاخ‎ a ~ oliX ‏سح‎ A : % Am X 1 oO o Q ‏أن‎ | x 3 + 5 0 2 ‏و‎ . 113 0 5 6 1 en XP oo © © © o © 5 X ‏م ما‎ 0 _0 | 2 ٍ ‏صف“‎ {J © Oo ‏يا‎ CG 1 ً 8 Xlloo o ofl” loo oo | Xr ‏ل دولا‎ lio ‏نم‎ © © XI a © o | X KX | X X vc |X 2 o O O Oo 0 oO X lo a © olX ‏وا“‎ o Po Xx fv ‏الشكل اب 9“ الشكل‎ a a kb $ vx = Ni Jd ‏ار‎ ‎7 oa 3 3 As X X| © o of ° a x ‏إلا‎ © « © a 8 ‏ا‎ oo 25 8 ‏م © 20 6 هيه‎ ‏اط‎ 6 a ٠ X Xo 5 0 a 5 5 iA ‏مقلمتثملةا»*‎ Pa IPL ° 0 o Ce 0 ‏ال نه‎ X 56 a Re = X {xX 5 GC ‏ج مي‎ 0 0 ‏»ا‎ % X a a 0 sf ‏»ا‎ |X] ‏من‎ o o as ‏لا‎ o ‏ا © واه‎ 1 Ho Xi ‏ااا‎ xl © ‏ج© تت‎ © * iA 0 ‏أل‎ Ix 5 1 x Bree" x o oo x ‏م 8 8م 5 ف‎ xiao ° th - 5 of o 2 i ‏يع‎ Fp X xx © Py xix © Rx X ‏كله‎ © 1 ¥ -ِ 0 oy, ‏ان‎ x X ‏وا‎ ° oF * ‏وا‎ o of x 0 © o a © ‏لهاج 0 © “واد ات‎ ® el 2 NC d 3 Hr I ‏ب‎ ‎i i ‏اللي سيا‎ 1 3 5 £4 0 5 & 18 ‏الشكل‎ wh ‏الشكل‎ Zz aE 3, ‏الشكل هج‎ aA ‏الشكل‎
الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA519402433A 2017-02-14 2019-08-14 طرق وأجهزة لقياسات الرنين المغناطيسي باستخدام هوائيات إرسال مفصولة SA519402433B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/431,938 US10802176B2 (en) 2017-02-14 2017-02-14 Methods and devices for magnetic resonance measurements using decoupled transmit antennas
PCT/US2018/018143 WO2018152176A1 (en) 2017-02-14 2018-02-14 Methods and devices for magnetic resonance measurements using decoupled transmit antennas

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA519402433B1 true SA519402433B1 (ar) 2023-03-28

Family

ID=63105086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA519402433A SA519402433B1 (ar) 2017-02-14 2019-08-14 طرق وأجهزة لقياسات الرنين المغناطيسي باستخدام هوائيات إرسال مفصولة

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10802176B2 (ar)
EP (1) EP3583294B1 (ar)
SA (1) SA519402433B1 (ar)
WO (1) WO2018152176A1 (ar)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018056955A1 (en) * 2016-09-20 2018-03-29 Halliburton Energy Services, Inc. Nmr antenna arrangement for fast moving nmr logging tool
EP3709040A1 (de) * 2019-03-13 2020-09-16 Siemens Healthcare GmbH Passive magnetfeldkamera und verfahren zum betrieb der passiven magnetfeldkamera
CN111980663B (zh) * 2020-07-21 2023-08-15 中海油田服务股份有限公司 一种多频多维核磁测井方法和装置
US11460600B2 (en) * 2020-09-09 2022-10-04 Baker Hughes Oilfield Operations Llc Through-bit reconfigurable NMR logging tool
CN112855118B (zh) * 2021-01-15 2023-03-14 中国石油大学(北京) 随钻核磁共振探头天线配置方法、装置、设备及存储介质

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5280246A (en) 1990-11-16 1994-01-18 Hitachi, Ltd. Nuclear magnetic resonance apparatus
DE19515586A1 (de) 1995-04-27 1996-10-31 Siemens Ag Hochfrequenz-Antennensystem eines Gerätes zur magnetischen Kernresonanz
GB9618267D0 (en) * 1996-09-02 1996-10-16 Oxford Instr Uk Ltd RF coil assembly
US6201392B1 (en) 1997-11-07 2001-03-13 Varian, Inc. Coplanar RF probe coil arrangement for multifrequency excitation
US6493572B1 (en) 1999-09-30 2002-12-10 Toshiba America Mri, Inc. Inherently de-coupled sandwiched solenoidal array coil
US6720765B2 (en) 2001-05-30 2004-04-13 Baker Hughes Incorporated High-resolution high-speed NMR well logging device
US6781371B2 (en) 2002-09-06 2004-08-24 Schlumberger Technology Corporation High vertical resolution antennas for NMR logging
WO2004099817A2 (en) 2003-05-02 2004-11-18 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for nmr logging
EP1839065A2 (en) 2004-11-23 2007-10-03 M2M Imaging Corp. Apparatus for cooling an rf coil on a magnetic resonance imaging system
WO2010111736A1 (en) 2009-03-31 2010-10-07 The University Of Queensland Coil arrangement
AU2010355326B2 (en) 2010-06-16 2014-02-20 Halliburton Energy Services, Inc. Nuclear magnetic resonance logging tool having an array of antennas
US9069098B2 (en) 2011-09-09 2015-06-30 Schlumberger Technology Corporation Three or more multiple figure-eight coils for NMR well-logging measurements with azimuthal directional sensitivity
EP2618171A1 (en) 2012-01-17 2013-07-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multi-resonant T/R antenna for MR image generation
US20150015259A1 (en) 2012-02-22 2015-01-15 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York System, arrangement and method for decoupling rf coils using one or more non-standardly-matched coil elements
DE102012213995B3 (de) 2012-08-07 2014-06-12 Siemens Aktiengesellschaft System zur elektromagnetischen Anregung bei einer Magnetresonanz-Tomographie sowie Magnetresonanz-Tomograph
US10780291B2 (en) 2013-06-03 2020-09-22 Nexstim Oyj mTMS coil device with overlapping coil windings
US9784806B2 (en) 2013-08-15 2017-10-10 The Regents Of The University Of California Fractal RF coils for magnetic resonance imaging
WO2015072985A1 (en) 2013-11-13 2015-05-21 Halliburton Energy Services, Inc. Dual antenna for circular polarization
US10082594B2 (en) 2015-04-07 2018-09-25 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Magnet arrays for magnetic resonance measurements
CN105201496B (zh) * 2015-09-23 2018-03-09 中国石油大学(北京) 具有双层磁体的核磁共振测井仪探头及天线激励方法
CN105114071B (zh) * 2015-09-23 2018-03-09 中国石油大学(北京) 具有多层磁体的核磁共振测井仪探头及天线激励方法
CN105240000B (zh) * 2015-09-23 2018-04-17 中国石油大学(北京) 多探测深度的核磁共振测井仪及其探头、天线激励方法
CN105221145B (zh) * 2015-09-23 2017-12-12 中国石油大学(北京) 多方位核磁共振测井仪及天线激励方法
CN105114070B (zh) * 2015-09-23 2018-04-10 中国石油大学(北京) 三维核磁共振测井仪探头、测井仪及天线激励方法
US10114142B2 (en) * 2015-12-18 2018-10-30 Schlumberger Technology Corporation Imaging subterranean formations and features using multicoil NMR measurements
US10145976B2 (en) * 2016-05-27 2018-12-04 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Arrays of receive antennas for magnetic resonance measurements
US10444397B2 (en) * 2016-11-29 2019-10-15 Schlumberger Technology Corporation NMR well logging instrument and method with synthetic apertures

Also Published As

Publication number Publication date
US10802176B2 (en) 2020-10-13
EP3583294A4 (en) 2020-12-30
WO2018152176A1 (en) 2018-08-23
EP3583294B1 (en) 2023-11-22
EP3583294A1 (en) 2019-12-25
BR112019016861A2 (pt) 2020-04-07
US20180231682A1 (en) 2018-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA519402433B1 (ar) طرق وأجهزة لقياسات الرنين المغناطيسي باستخدام هوائيات إرسال مفصولة
US7795872B2 (en) Determining correction factors representing effects of different portions of a lining structure
US7030617B2 (en) System, apparatus, and method for conducting electromagnetic induction surveys
RU2279697C2 (ru) Устройство для измерения электромагнитного свойства земного пласта, пересеченного стволом скважины, и способ измерения электромагнитного свойства земного пласта, пересеченного стволом скважины (варианты)
US7049821B2 (en) Determination of borehole geometry inside cased wells with crosswell electromagnetics
CA2488144C (en) Method for determining sonde error for an induction or propagation tool with transverse or triaxial arrays
US6597178B1 (en) Sensor for detecting the magnetic field in the area of downhole casing
US10330818B2 (en) Multi-component induction logging systems and methods using real-time OBM borehole correction
MXPA06002281A (es) Bobinas compensadoras adicionales como metodo alternativo de balancear ordenes de antenas tipo induccion.
NO335564B1 (no) Fremgangsmåte og anordning for bestemmelse av resistivitetsanisotropi i konduktive borehullomgivelser
US10295698B2 (en) Multi-component induction logging systems and methods using selected frequency inversion
WO2003019237A1 (en) Integrated borehole system for reservoir detection and monitoring
AU2014327131A1 (en) Downhole gradiometric ranging utilizing transmitters &amp; receivers having magnetic dipoles
EP3465288B1 (en) Arrays of receive antennas for magnetic resonance measurements
US20080079431A1 (en) Increasing the resolution of electromagnetic tools for resistivity evaluations in near borehole zones
US7973532B2 (en) Downhole spread spectrum induction instruments
US10578764B2 (en) Simultaneous error correction and inversion
US7091722B2 (en) Method and apparatus for measuring mud resistivity
BR112019016861B1 (pt) Aparelho de ressonância magnética nuclear e método para estimar propriedades de uma formação de terra