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序
前言
第1章 绪论
1.1 引言
1.2 核磁共振探测地下水技术的国内外发展历程
1.3 核磁共振探测地下水探测技术的特点及其应用领域
1.4 核磁共振探测地下水方法与技术仍然存在的问题
第2章 核磁共振地下水探测基本原理
2.1 拉莫尔频率和核磁共振条件
2.2 原子核磁化强度的弛豫过程
2.3 核磁共振地下水探测原理
2.4 地面核磁共振响应的数值模拟
2.5 核磁共振信号影响因素分析
2.6 核磁共振地下水探测仪整体设计
第3章 核磁共振地下水探测仪大功率发射技术
3.1 核磁共振地下水探测仪发射系统概述
3.2 基于大容量电容器的瞬态大功率电源技术
3.3 发射控制技术
3.4 基于IGBT的H桥路大功率发射技术
3.5 快速切换技术
3.6 基于霍尔传感器的大功率发射电流检测技术
第4章 核磁共振地下水探测仪弱信号检测技术
4.1 核磁共振地下水探测仪接收系统概述
4.2 核磁共振地下水探测仪弱信号调理放大技术
4.3 基于数字正交的FID信号检测技术
第5章 核磁共振地下水探测仪测试技术
5.1 地下水探测仪控制技术
5.2 核磁共振地下水探测仪自检技术
5.3 核磁共振地下水探测仪野外测试方法与技术
第6章 核磁共振地下水探测仪噪声干扰抑制技术
6.1 核磁共振地下水探测仪噪声源与影响分析
6.2 基于仪器系统和测量方法的电磁干扰抑制技术
6.3 MRS信号随机噪声削弱技术
6.4 MRS信号工频干扰噪声的削弱技术
6.5 MRS信号奇异噪声剔除技术
第7章 核磁共振测试数据特征参数提取及解释技术
7.1 核磁共振测试数据特征参数的提取
7.2 测试数据解释技术
7.3 水文地质参数的估算
第8章 核磁共振地下水探测仪野外工作方法
8.1 野外测点激发频率选取
8.2 野外天线铺设方法与仪器连接
8.3 仪器测量操作
第9章 JLMRS型核磁共振地下水探测仪应用实例
9.1 JLMRS地下水探测仪应用概述
9.2 四子王旗农田灌溉水源地探测
9.3 二连浩特城市饮用水源地探测工程
9.4 蒙古国哈特乌拉铁矿供水水源地探测
9.5 鄂尔多斯市杭锦旗地下水资源普查
9.6 通辽地区截潜流水利工程
9.7 我国西南旱区抗旱救灾
第10章 核磁共振找水技术研究的新进展与发展趋势
10.1 二维和三维核磁共振地下水探测技术研究取得了重要进展
10.2 抗干扰技术研究取得了突破
10.3 数据处理与反演技术研究有了新进展
10.4 深层地下水探测技术有了新突破
10.5 核磁共振地下水探测应用从单纯的探测地下水向更多的领域扩展
10.6 核磁共振地下水探测技术展望
参考文献2100433B
本书系统地介绍了核磁共振地下水探测方法及仪器特点;应用领域、发展历史与现状,探测的基本原理与正演计算方法;探测仪系统设计、噪声干扰抑制技术、数据特征参数提取及解释技术;野外工作方法、应用实例和最新研究进展等,并指出了相关领域进一步研究的发展方向。
本书内容主要涉及仪器仪表、地球物理、电子测量、信号处理和控制技术,是一本理论联系实际的科研成果专著,可供从事地下水资源调查与管理、工程勘察、地球探测技术和仪器仪表研究与设计等领域的科研人员、教师、本科生及研究生使用,也可供地球物理工作者参考。
有效成分一般是 Gd-DTPA (gadolinium diethylene-trianmine pentaacetic acid)钆的螯合物全称是 二亚乙基三胺五乙酸钆人体反应率也比较低加强磁共振是...
任何电磁波都有辐射。但是某些波段的电磁波是对人体无害的。磁共振的原理是向磁场中的物体发射特定电磁波,物体受激发之后,发生核磁共振现象,随后向外发射信号。根据信号产生图像。简而言之,有辐射,但是无伤害。...
任何电磁波都有辐射。但是某些波段的电磁波是对人体无害的。磁共振的原理是向磁场中的物体发射特定电磁波,物体受激发之后,发生核磁共振现象,随后向外发射信号。根据信号产生图像。简而言之,有辐射,但是无伤害。...
核磁共振测井仪模拟测试盒设计
为了在核磁共振测井仪器研发初期阶段建立电路研发工程师、软件设计工程师和后处理解释软件设计师三方之间的设计交流,同时也为了搭建在仪器初始研发阶段与地面系统进行联合调试的平台,本文提出一种核磁共振测井仪模拟测试盒设计。通过该测试盒可以模拟井下仪器的工作状态与数据传输机制,验证地面测试系统的性能,有利于地面软件的前期编制,大大地缩短了仪器研制进程。该测试盒目前已经成功研制,并应用于实际的地面核磁软件的测试应用中。
砂岩吸水过程与吸水特性的核磁共振实验研究
岩石的吸水现象广泛存在于自然界与人为工程中,而毛细作用是非饱和状态下水分运移的主要驱动力,其规律研究具有重要科学意义与实际价值.针对水分运移难以监测的问题,将核磁共振技术用于人工砂岩吸水特性及其影响因素的研究,利用T2谱分析样品孔隙水分变化,一维剖面成像获取其水分迁移信息.从实验结果可知,孔隙较大、连通性较好的砂岩吸水量大、吸水速率快.定量计算得到样品一维吸水率约为0.036 8 cm/min1/2.此外,研究发现实验过程中的蒸发效应会对吸水过程产生不容忽视的影响.与称重法、CT法等相比,核磁共振实验研究具有快速直观、高精度、信息全面的优势.
核磁共振波谱仪是基于核磁矩不等于零的原子核,在静磁场作用下,对稳定频率电磁波的吸收现象来研究物质结构的一种工具。分析工作者从共振峰的数和相对的强度、化学位移和驰豫时间等参数进行物质结构分析。
由于核磁共振技术具有深入物质内部,而不破坏样品的特点,并随着核磁共振理论及波谱仪 器的迅速发展,核磁共振波谱仪的应用领域正日趋增长。最初的波谱仪器,仅用于研究核物理,唯一的目的是测定全部可能有的原子核磁矩。而八十年代,它已被广泛应用于有机化学、物理学、医学、分子生物学、石油化工、食品、军事等部门。现在核磁共振波谱仪,已是人们探索物质微观世界的奥密所必不可缺少的重要手段。因此核磁共振波谱仪发展是很迅速的。
本文章来自于北京欧倍尔,转载请注明出处。
测量速度:800注射/天(每个样品6次重复的情况下,可完成133个样品/天的测量,其中110个未知样品)。
测定地下水层的深度、储水量。