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KT-100zS型:利用自然電場作為工作場所的源頭,根據地下巖礦石和地下水的電阻率差異,測量地面上自然電場的n個不同頻率的電場成分,根據它們的變規律研究不同地質體的異常變情況,達成了解決地質問題的電法勘探方法。 因為這個方法測量了大地電磁場的電成分,所以被稱為自然電場法的我們選擇了相對應深度的頻段作測量,即進行了選頻,所以又稱選頻法,故總稱為天然電場選頻法。根據該理論方法設計生產的儀器稱天然電場選頻物探測量儀,簡稱天然電場儀或選頻儀,用于地質勘探工作。因此從專業角度來歸類,應該屬于地質儀器這一大類儀器中的物探儀器之中的電法儀器。
基本原理及特性二次時間差法要以一定的電流量風格與時間,向地底供入尺寸二種電流量,人工靜電場消退后,取其二次電位差衰減系數時之差的恰逢體現含水層,負數體現非含水層,依據這一基本原理設計方案地表水。儀器設備由發送機和微型機檢測系統兩一部分構成。儀器設備關鍵特性及作用:集發送、接受于一體,輕巧靈便,精確測量高精度。
氫核磁強度的塞曼能級全自動從高能級越遷到低能級時,釋放出來特殊動能的光量子,用電磁線圈接受這一數據信號,就獲得了隨時間而周期時間轉變的衰減系數正弦數據信號即磁共振數據信號。這一數據信號力度隨時間按指數值規律性衰減系數,人們稱它為隨意磁感應衰減系數數據信號(FID)。發送不一樣交替變磁場的抗壓強度時紀錄下每個FID數據信號的原始震幅和均值橫著弛豫時間,運用得到的一組初始振幅和平均橫向弛豫時間的數據就可以反演計算得到不同深度地下水信息。在實際的核磁共振找水工程探測時,靜磁場利用的是地磁場,在地面鋪設一個發射線圈,在發射線圈中發射拉莫爾頻率交變電流,由電磁感應定律可知交變電流產生垂直于線圈(地面)的拉莫爾頻率交變電磁場。激發完成后等待發射線圈中存儲的能量釋放完畢時,儀器轉為接收核磁共振信號模式,利用接收的信號就可以計算出地下水信息。若地下一定深度含有地下水則有MRS信號,若沒有水則無MRS信號,所以說核磁共振找水方法是最直接的地下水探測方法。