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1.
The Hawaii Institute of Geophysics began development of the Ocean Subbottom Seisometer (OSS) system in 1978, and OSS systems were installed in four locations between 1979 and 1982. The OSS system is a permanent, deep ocean borehole seismic recording system composed of a borehole sensor package (tool), an electromechanical cable, recorder package, and recovery system. Installed near the bottom of a borehole (drilled by the D/V Glomar Challenger), the tool contains three orthogonal, 4.5-Hz geophones, two orthogonal tilt meters; and a temperature sensor. Signals from these sensors are multiplexed, digitized (with a floating point technique), and telemetered through approximately 10 km of electromechanical cable to a recorder package located near the ocean bottom. Electrical power for the tool is supplied from the recorder package. The digital seismic signals are demultiplexed, converted back to analog form, processed through an automatic gain control (AGC) circuit, and recorded along with a time code on magnetic tape cassettes in the recorder package. Data may be recorded continuously for up to two months in the self-contained recorder package. Data may also be recorded in real time (digital formal) during the installation and subsequent recorder package servicing. The recorder package is connected to a submerged recovery buoy by a length of bouyant polypropylene rope. The anchor on the recovery buoy is released by activating either of the acoustical command releases. The polypropylene rope may also be seized with a grappling hook to effect recovery. The recorder package may be repeatedly serviced as long as the tool remains functionalA wide range of data has been recovered from the OSS system. Recovered analog records include signals from natural seismic sources such as earthquakes (teleseismic and local), man-made seismic sources such as refraction seismic shooting (explosives and air cannons), and nuclear tests. Lengthy continuous recording has permitted analysis of wideband noise levels, and the slowly varying parameters, temperature and tilt.Hawaii Institute of Geophysics Contribution 1909.  相似文献   
2.
东营城区高精度三维地震采集方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据东营城区内建筑物较多,环境干扰较大,地下构造复杂,断裂非常发育,目的层埋藏深,资料信噪比较低的特点,以地震老资料和钻井资料为基础,建立地震地质模型,利用射线追踪技术选取合适的观测系统参数。充分利用卫星数字地图,没计了灵活多变的观测系统,采用可控震源与炸药震源配合使用方法,及时对城区内地下面元的覆盖次数、方位角和炮检距的分布进行质量监控,利用现场处理系统对资料进行及时分析,提高了地震资料品质。所获得的东营城区高精度三维地震采集资料显示,其浅中层分辨率和中深层信噪比都有了明显改善,取得了良好的地质效果。  相似文献   
3.
基于微电子机械系统(MEMS)制成的微加速度三分量数字地震检波器。集数据采集、处理及传输功能干一体,在结构模型、工作原理、性能指标控制等方面不同于常规检波器,其信号幅值在低于自然频率范围内没有衰减。因其独特的制造技术,MEMS检波器具有超低噪声,大动态范围和极高的向量保真度性能。  相似文献   
4.
检波器尾锥与地表耦合阻尼研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合检波器与松散地表耦合的实际,设计了双自由度耦合模型,从理论上分析了检波器与地表耦合系统的特性,并结合野外实验定性地分析了在不同表土情况下,检波器尾锥与地表耦合系统中尾锥与地表之间的阻尼变化时对耦合系统特性及地震资料的影响,揭示了合理的选择检波器尾锥与地表之间的阻尼在地震信号采集中的意义。  相似文献   
5.
在开环参数一定的条件下,速度传感反馈地震计中的环路滤波是影响地震计主要技术指标的关键环节之一.本文探讨了一阶极点高通、一阶极点低通、一阶零点高通、双一阶和零阶环路滤波在扩展地震计动态范围上限方面的优缺点.研究指出,对于用闭环反馈直接生成主导二阶极点的速度传感反馈地震计,一阶零点高通环路滤波的优点较多;若允许在环外生成主导二阶极点,则零阶环路滤波也不失为一个较好的方案.  相似文献   
6.
数字检波器在地震勘探中的应用效果   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着地震勘探精度的要求和发展,对地震仪器和检波器的要求也不断提高,只有接收到来自地下的有效反射信号,尤其是深层的高频弱反射信号,才能通过室内处理达到提高勘探精度的目的。数字检波器具有直接输出数字、高保真矢量场、感应器倾斜校正等特点,其动态范围与目前最先进的地震仪器相匹配,对来自地下的地震波没有改造,真实地记录了地震波的特性。针对数字检波器的特性进行了系统试验,通过试验效果分析认为:在信噪比方面,单个数字检波器与单个普通检波器无明显的差别,但单个数字检波器的信噪比明显低于多个普通检波器组合的信噪比;在能量方面,单个数字检波器的能量相当于多个普通检波器组合的能量;在频率方面,教字检波器比普通检波器的频带宽,可以预测,数字检波器将广泛地应用于高分辨率地震勘探中。  相似文献   
7.
8.
根据严格的数学推演给出涡流地震检波器电压的频率响应特性、阻尼因数、位相等的正确公式;定义表征其某些基本特征的物理量;讨论了文献[1]中某些严重错误,简介了我们研制的新型涡流地震检波器的某些性能。  相似文献   
9.
通过对长沙地震台763地震仪的调试与使用,发现本台763地震仪的干扰与摆的调试水平和接头的防潮处理有很大的相关性,提出了减少763干扰的方法和步骤。  相似文献   
10.
FBS-3A型反馈式宽频带地震计电流标定方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
刘庆伟  庄灿涛 《地震学报》2001,23(2):192-203
随着时间的推移和环境条件的缓慢变化,地震计各部件的性能参数会有所改变,及时了解这种变化并加以控制和调整,有助于提高地震计输出结果的可信度.所以,一台地震计无论在交付使用前,还是在使用过程中,都需要进行标定.目前,比较常用的标定方法有方波电流标定和正弦电流标定.本文从系统分析的角度出发,在分析得到地震计传递函数的基础上,将方波电流标定和正弦电流标定过程进行理论抽象,进而在复频域对两种电流标定过程进行仿真推导;并在此基础上,讨论了方波电流标定输出曲线与地震计固有参数之间以及正弦电流标定的稳态输出与标定电流之间的关系,并且论述了两组特定频率正弦电流的标定输出之间的关系.最后,作为理论分析在实践中的具体应用,给出了两种电流标定过程在实际工作中的应用方法.本文旨在阐明两种常用的电流标定方法的物理意义,对地震计的调试及应用有积极的参考作用.   相似文献   
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