专利名称:遥感物探系统的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及机械领域,具体涉及ー种遥感物探系统。
背景技术:
现有的遥感物探仪的输出电压在2. 4V至3V之间,负载发射天线需要放置地下10厘米至20厘米深,測量范围有限,对地下10米至20米深的物探勘査效果较好,但对地下20多米以下的物体不能起到作用,不能勘测深度较深的物体,更不能从一点对大面积区域内进行远程捜索和定向
实用新型内容
通过本实用新型提供的一种遥感物探系统,能够在远程区域内捜索物体的方位和定向,能够勘测深度较深的物体。本实用新型提供一种遥感物探系统,包括微电脑处理?椤⒕д衲?、载频放大?、升压调制和接收?、两个天线;所述微电脑处理模块,用于根据待测物确定标准震荡频率值,并触发所述晶振?榉⑸渌霰曜颊鸬雌德手档牡绱挪ǎ凰鼍д衲?椋糜诜⑸渌霰曜颊鸬雌德手档乃龅绱挪ǎ凰鲈仄捣糯竽?椋糜谠诒3制德什槐涞那榭鱿露运龅绱挪ǖ恼穹性龃螅凰錾沟髦坪徒邮漳?椋溆糜谠诒3制德什槐涞那榭鱿拢ü龃蠼槐涞缪苟跃鲈仄捣糯竽?榻姓穹鶋埓蠛蟮牡绱挪ń蟹糯螅纬筛哐沟绱挪ǎ庇中纬筛哐沟土骶驳绲绱挪ǎ凰隽礁鎏煜撸渲些`个所述天线接地,另一个所述天线用于发射所述高压电磁波,并同时复带所述高压低流静电电磁波,用于接收所述待测物发出的共振静电场。在本实用新型各实施例中,优选地,所述升压调制和接收?榘ㄎ妊沟ピ、稳频単元和阻容电路;所述稳压単元,其用于通过増大交变电压对经过所述载频放大模块进行振幅増大后的电磁波进行放大;所述稳频単元,其用于保持所述电磁波的频率不变;所述阻容电路,其用于形成所述高压低流静电电磁波。在本实用新型的各实施例中,优选地,所述共振静电场是所述待测物接收到所述高压电磁波后产生了共振,由共振形成的静电场。在本实用新型的各实施例中,优选地,进ー步包括调制触控?椋溆胨鑫⒌缒源砟?榱樱糜诳刂坪偷鹘谒鑫⒌缒源砟?椋蛊涓菟龃馕锶范ㄋ霰
准震荡频率值。在本实用新型的各实施例中,优选地,进ー步包括显示?椋溆胨鑫⒌缒源砟?楹/或所述晶振?楹/或所述调制触控?榱樱糜谙允镜髦频墓毯徒Y果。在本实用新型的各实施例中,优选地,进ー步包括功放发射调制?椋籟0016]所述功放发射调制?橛胨鲈仄捣糯竽?榱樱糜诳刂扑鲈仄捣糯竽?槎运龅绱挪ǖ恼穹脑龃蟊妒缓/或所述功放发射调制模块与所述升压调制和接收模块连接,用于控制所述升压调制和接收?槎运龅绱挪ǖ恼穹膲埓蟊妒⒂糜诳刂扑錾沟髦坪徒邮漳?槎运龈哐沟土骶驳绲绱挪ǖ脑龃蟊妒T诒臼涤眯滦偷母魇凳├校叛〉兀`步包括定位?椋溆糜诙运龃馕锝卸ㄎ唬缓/或定向?椋溆糜诙运龃馕锏墓乖旖卸ㄏ颍缓/或温度測定?椋溆糜诓饬克鲆8形锾较低扯杂ζ蛳轮芪Щ肪车奈露。在本实用新型的各实施例中,优选地,进ー步包括存储?椋溆糜诙运龃馕锢嘈秃/或所述电磁波的震荡频率进行存储;当包括所述定位?槭保龃娲⒛?榻龃馕锏姆轿唤写娲ⅲ坏卑ㄋ龆ㄏ蚰?槭保龃娲⒛?榻龃馕锏奈恢媒写娲ⅲ坏卑ㄋ鑫露葴y定?槭保龃娲⒛?榻鲆8形锾较低车闹芪Щ肪车奈露冉写娲。通过本实用新型各实施例提供的一种遥感物探系统,能够带来以下有益效果通过升压调制和接收?椋诘绱挪ǖ钠德时3植槐涞那榭鱿拢蠓忍岣叩缪梗⑸涓哐沟绱挪ǎ佣芄皇迪衷冻趟阉、大测深;通过采用微电脑处理?椋芄皇迪趾诵墓舱鸬匆罚菩。锏搅ぷ鳎煌ü捎梦⒌缒源砟?楹途д衲?椋芄皇迪衷谕桓鲆8形锾较低持心芄徊饬慷喔龃馕铮彼龅牟僮骷虻セ佣锏娇焖倏辈庑Ч煌ü黾庸Ψ欧⑸涞髦颇?椋芄皇迪秩斯さ骺兀煌ü黾佣ㄏ蚰?楹投ㄎ荒?椋芄桓玫厝范ù馕锏姆较蚝头轿唬既氛业酱馕。
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,以下将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,以下描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图所示实施例得到其它的实施例及其附图。图I为本实用新型遥感物探系统实施例的结构示意图;图2为本实用新型遥感物探方法实施例的方法流程图。
具体实施方式
以下将结合附图对本实用新型各实施例的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施例,都属于本实用新型所保护的范围。本实用新型提供一种遥感物探系统,包括[0033]微电脑处理?、晶振?、载频放大?、升压调制和接收?、两个天线;所述微电脑处理?椋糜诟荽馕锶范ū曜颊鸬雌德手担⒋シ⑺鼍д衲?榉⑸渌霰曜颊鸬雌德手档牡绱挪ǎ凰鼍д衲?椋糜诜⑸渌霰曜颊鸬雌德手档乃龅绱挪ǎ凰鲈仄捣糯竽?椋糜谠诒3制德什槐涞那榭鱿露运龅绱挪ǖ恼穹性龃螅凰錾沟髦坪徒邮漳?椋溆糜谠诒3制德什槐涞那榭鱿拢ü龃蠼槐涞缪苟跃鲈仄捣糯竽?榻姓穹鶋埓蠛蟮牡绱挪ń蟹糯螅纬筛哐沟绱挪ǎ庇中纬筛哐沟土骶驳绲绱挪ǎ凰隽礁鎏煜撸渲些`个所述天线接地,另一个所述天线用于发射所述高压电磁 波,并同时复带所述高压低流静电电磁波,用于接收所述待测物发出的共振静电场。所述微电脑处理?槭紫热范ㄐ枰觳獾拇馕铮龃馕锏恼竦雌德手导次鲆8形锾较低骋⒊龅谋曜颊鸬雌德手。应理解,在所述微电脑处理?橹锌梢栽は却娲⒍喔龃馕锏谋曜颊鸬雌德手担庋芄皇迪衷谕桓鲆8形锾较低持胁饬慷喔龃馕铩8菟鑫⒌缒源砟?槿范ǖ拇馕锏谋曜颊鸬雌德手担鼍д衲?榉⑸渌霰曜颊鸬雌德手档乃龅绱挪。但所述晶振?榉⒊龅乃龅绱挪ǖ哪芰亢苄。荒苈憧辈獾男枰虼耍枰龅绱挪ń蟹糯。在放大时,由于所述电磁波的震荡频率不能改变,因此,在保持所述电磁波的震荡频率不变的情况下,通过所述载频放大模块增大所述电磁波的振幅。此时所述电磁波能够满足測量80米-100米深度的測量。再通过所述升压调制和接收?椋鰤埓笳穹牡绱挪ㄔ谡鸬雌德什槐涞那榭鱿露运龅绱挪ń蟹糯螅纬闪烁哐沟绱挪ǎ庇中纬筛哐沟土骶驳绲绱挪ǎ芄宦慵觳饩嗬敫陡畹牟饬啃枨。应理解,所述高压低流静电电磁波的频率可以与所述高压电磁波的频率相同。所述高压电磁波可以为全波,所述高压低流静电电磁波为半波。所述遥感物探系统包括两个所述天线,其中一个所述天线用于接地。在一个实施例中,可以为人手握着天线,人站在地面上,天线通过人这个阻容接地。另一所述天线既发射所述高压电磁波,同时又携帯了所述高压低流静电电磁波。应理解,所述接地的天线能够自由旋转,两个所述天线平行保持一定距离,所述接地的天线指向前方,另ー个所述天线发射了所述高压电磁波,当所述高压电磁波符合了待测物活性微粒子的震荡条件,待测物健存的活性的微粒子就开始共振起来,这种共振能产生強烈的静电。绷礁鏊鎏煜呦蛐宰虼馕锕舱癫木驳绯∈保捎诖蟮、空气、水是无线电波传播的自然导体,共振静电场负极通过大地与所述天线负极连通,而共振静电场正极又通过空间与天线正极连通(天线正极即为发射电磁波的所述天线),共振产生的静电场越强,作用在所述两个天线上的静电场也就越强,根据磁场异性相吸的原理,这时两个所述天线就自动吸合到一起,根据这一物理现象,也就达到定向定位找到待测物的目的。所述升压调制和接收?樵诜⑸渌龈哐沟绱挪ǖ耐币步邮沾馕锓⒊龅墓舱窬驳绯。捎诟哐沟绱挪ǖ牡缌鞴蠡崴鸷ι硖澹錾沟髦坪徒邮漳?榈髦瞥鏊龈哐沟土骶驳绲绱挪。在一个实施例中,我们将两个所述天线平行握于胸前,两个天线保持30公分-35公分的距尚。在本实用新型的各实施例中,优选地,所述升压调制和接收?榘ㄎ妊沟ピ⑽绕档ピ妥枞莸缏罚凰鑫妊箙g元,其用于通过増大交变电压对经过所述载频放大模块进行振幅増大后的电磁波进行放大;所述稳频単元,其用于保持所述电磁波的频率不变;所述阻容电路,其用于形成所述高压低流静电电磁波。通过所述稳压单元、稳频单元和阻容电路,能够使得所述遥感物探系统的检测深度更远更深。在一个实施例中,通过稳压単元能够将电磁波的发射电压从Iiv升至200V-1000V以上。由于检测的需要,又形成了 50V-200V的高压低流静电电磁波。在本实用新型的各实施例中,优选地,所述共振静电场是所述待测物接收到所述 高压电磁波后产生了共振,由共振形成的静电场。所述待测物接收到与其固有频率相同的所述高压电磁波后产生了共振,共振时会产生静电。彼鎏煜呓邮盏接晒舱窬驳绯》⒊龅牡绱挪ê螅礁鏊鎏煜呋嵯辔谝黄。在本实用新型的各实施例中,优选地,进ー步包括调制触控?椋溆胨鑫⒌缒源砟?榱樱糜诳刂坪偷鹘谒鑫⒌缒源砟?椋蛊涓菟龃馕锶范ㄋ霰曜颊鸬雌德手。所述调制触控?榭梢晕磁セ蛲üッ量刂频陌醇龋ü龅髦拼タ啬?槟芄患虮、直观地控制和调节所述微电脑处理?。在一个实施例中,所述调制触控?橐部梢晕兀箍梢越渌璞竿ü堆、红外等与所述微电脑处理?榱樱ü刂破渌璞附刂扑鑫⒌缒源砟?。在本实用新型的各实施例中,优选地,进ー步包括显示?椋溆胨鑫⒌缒源砟?楹/或所述晶振?楹/或所述调制触控?榱樱糜谙允镜髦频墓毯徒峁。所述显示?槟芄皇共僮髡哒莆盏髦剖钡墓毯徒峁芄皇共僮髡吒玫目刂疲箍梢杂糜诮萄а菔竞投嗳思嗫亍T诒臼涤眯滦偷母魇凳├校叛〉兀`步包括功放发射调制?椋龉Ψ欧⑸涞髦颇?橛胨鲈仄捣糯竽?榱樱糜诳刂扑鲈仄捣糯竽?槎运龅绱挪ǖ恼穹膲埓蟊妒缓/或所述功放发射调制?橛胨錾沟髦坪徒邮漳?榱樱糜诳刂扑錾沟髦坪徒邮漳?槎运龅绱挪ǖ恼穹膲埓蟊妒⒂糜诳刂扑錾沟髦坪徒邮漳?槎运龈哐沟土骶驳绲绱挪ǖ膲埓蟊妒S捎谙低晨刂茐埓蟊妒哂芯窒扌裕岩愿菥咛宓幕肪澈途咛宓拇馕锝械鹘冢虼松柚盟龉Ψ欧⑸涞髦颇?椋褂谜呖梢愿菥咛宓幕肪、具体的待测物以及以往的检测经验,适当的调节増大倍数,便于更快捷的勘測。同时也能防止由于系统的误差而造成对勘测的影响。在本实用新型的各实施例中,优选地,进ー步包括定位?椋溆糜诙运龃馕锝卸ㄎ。所述定位?槟芄蝗范ㄋ龃馕锏姆轿。方位可以理解为东、南、西、北、东南、西南、东北、西北等。例如通过GPS对待测物确定方位。在本实用新型的各实施例中,优选地,定向?椋溆糜诙运龃馕锏墓乖旖卸ㄏ。例如通过罗盘对待测物确定方向。在本实用新型的各实施例中,优选地,温度測定?椋溆糜诓饬克鲆8形锾较低扯杂ζ蛳轮芪Щ肪车奈露。在測量吋,自然的地质环境首先需要考虑的是季节的环境,不同季节的温度对勘测会产生一定的影响。在本实用新型的各实施例中,优选地,进ー步包括存储模块,其用于对所述待测物类型和/或所述电磁波的震荡频率进行存储;当包括所述定位模块时,所述存储?榻龃馕锏姆轿唤写娲ⅲ坏卑ㄋ龆ㄏ蚰?槭保龃娲⒛?榻龃馕锏奈恢媒写娲ⅲ坏卑ㄋ鑫露葴y定?槭保龃娲⒛?榻鲆8形锾较低车闹芪Щ肪车奈露冉写娲ⅰK龃馕锏墓乖旒创馕锏男巫矗缃ㄖ、钢结构、混凝土结构、矿物体在地质内部的结构等。还可以存储所述待测物的走向,例如矿体一端在东边,一端在西边,它的走向就是东西向。便于对待测物进行记录和总结,得到待测物的定位。应理解,在勘测时存储遥感物探系统的周围的环境温度、地质地理显现、时间、地点等。本实用新型还提供一种遥感物探方法,包括A.根据待测物确定标准震荡频率值;B.发射所述标准震荡频率值的电磁波;C.在保持频率不变的情况下对所述电磁波的振幅进行増大;D.在保持频率不变的情况下,通过增大交变电压对经过振幅増大后的所述电磁波进行放大,形成高压电磁波,同时又形成高压低流静电电磁波;E.将ー个天线接地;F.将另ー个所述天线用于发射所述高压电磁波,并同时复带所述高压低流静电电磁波,用于接收所述待测物发出的共振静电。黄渲校彼隽礁鎏煜呶显谝黄饏迹凑业搅怂龃馕。首选需要确定待测物震荡频率。当确定了待测物后,则确定了相应待测物的震荡频率,待测物的震荡频率值即为勘测需要的标准震荡频率值。然后发射具有所述标准震荡频率值的电磁波,用干与待测物形成共振,勘测待测物。由于此时所述电磁波的能量较低,勘测的深度较浅,所以保持所述电磁波的频率不变,对所述电磁波的振幅进行増大。此时所述电磁波能够满足測量80米-100米深度的測量。在步骤D中,保持所述电磁波的频率不变,増大交变电压对增大振幅的所述电磁波进行放大,形成了高压电磁波,同时又形成与所述高压电磁波相同频率的高压低流静电电磁波。从步骤A至步骤D完成了勘测前的准备工作。在步骤E中,将ー个所述天线接地,即相当于负扱。在步骤F中,将另ー个所述天线用于发射所述高压电磁波,并同时复带所述高压低流静电电磁波,用于接收所述待测物发出的共振电磁波后产生共振的静电场。应理解,所述接地的天线能够自由旋转,两个所述天线平行保持一定距离,所述接地的天线指向前方,另ー个所述天线发射了所述高压电磁波,当所述高压电磁波符合了待测物活性微粒子的震荡条件,待测物健存的活性的微粒子就开始共振起来,这种共振能产生強烈的静电场,当两个所述天线向性转向待测物共振产生的静电场时,由于大地、空气、水是无线电波传播的自然导体,共振静电场负极通过大地与所述天线负极连通,而静电场正极又通过空间与天线正极连通(天线正极即为发射电磁波的所述天线),共振产生的静电场越强,作用在所述两个天线上的静电场也就越强,根据磁场异性相吸的原理,这时两个所述天线就自动吸合到一起,根据这一物理现象,达到定向定位找到待测物的目的。在本实用新型的各实施例中,优选地,在步骤C中包括控制所述电磁波的振幅的増大倍数。由于系统控制増大倍数具有局限性,难以根据具体的环境和具体的待测物进行调节,因此设置需要控制所述电磁波振幅的放大倍数,使用者可以根据具体的环境、具体的待测物以及以往的检测经验,适当的调节増大倍数,便于更快捷的勘測。同时也能防止由于系统的误差而造成的勘测的影响。在本实用新型的各实施例中,优选地,在步骤D中控制所述高压低流静电电磁波的増大倍数。对于不同的待测物,它们位于地下的深度不同,对于深度较浅的待测物则不需要发射电压过大的所述高压电磁波。针对对应的待测物,所述调节电磁波的放大倍数,可以节约资源。在本实用新型的各实施例中,优选地,在所述接收当所述待测物发出的共振静电·场之后,进ー步包括对所述待测物的类型和/或所述电磁波的震荡频率进行存储能够对所述待测物及其对应的震荡频率进行记录,便于总结和归纳。应理解,在自然界里存在于数以万计的物种,人类为了生存将需要大量的资源及物种来充实生活、維持生命。在辽阔无际的大自然里有的物种可以明显的找到,但在对于埋藏在地下的物种寻找比较难。而人类不单只需金属资源,对于能源和及其它资源对人类也非常重要,例如萤石、硅石、硼、煤、油、等。任何物体在自然界中都有物体化学分子力学效应,生产出带有原物质特性的微分子(微粒子),而这种微粒子在接受到适应它震荡频率的电磁波后产生共振,而这种共振发生在有自然磁场的地球上,这种共振就会产生ー种强大的自然静电。猢`自然生成静电。簿褪俏锾寤Х肿、力学效应所产生的物体活性微轻子(微粒子)束,世界众多物理学家以公认定论e、U、t三种微轻子,所有物质在这ー效应下产生微粒子,它同中微子ー样能穿透万米深的地质层,在地表空间形成微轻粒子束,而这ー微轻粒子束的运动又产生自然静电场。要想找到某种物体,需要对其发射超强的电磁波才能使这种物体的活性微粒子束产生強烈的共振生成微轻粒子束,这种共振越强,物体微轻粒子束产生越強,静电场也就超強。当我们设置了接收静电场设置后就能找到物体的位置。在一个实施例中,如图I所示,遥感物探系统包括触控模块100、微电脑处理模块101、晶振?102、载频放大?103、升压调制和接收?104、天线105、接地天线106和功放发射调制?107。触控模块100与微电脑处理?101连接,用于使用者通过控制触控模块100从而控制微电脑处理?101。微电脑处理?101与晶振?102连接,微电脑处理?101首先根据待测物确定遥感物探系统要发出的标准震荡频率值,然后根据微电脑处理?101确定的待测物的标准震荡频率值,触发晶振?102发射标准震荡频率值的电磁波。经过晶振?102发出的电磁波能量很。荒苈憧辈獾囊螅虼耍枰绱挪ǖ恼穹糯。在放大时,由于电磁波的频率不能改变,因此,载频放大?103在保持电磁波的频率不变的情况下将电磁波的振幅増大。此时电磁波能够勘测地下80米-100米深度。通过升压调制和接收?104,在保持电磁波频率不变的情况下,通过增大电压对増大振幅的电磁波进行再次増大,得到高压电磁波,满足勘测的要求。天线105将通过升压调制和接收?104再次増大的高压电磁波发射。接地天线106用于接地。 当需要手工进行调控放大倍数时,通过功放发射调制?107对载频放大?103和升压调制和接收?104进行控制。发射的高压电磁波与待测物具有相同的震荡频率,这个震荡频率的振荡使物体微轻粒子振荡产生粒子束形成了静电。绷礁鼍驳绯〗换闶保虿司驳绱判в。升压调制和接收?104在发射电磁波时同时形成了高压低流静电电磁波,用于检测待测物的方位。接收定向原理是手持天线105和接地天线106,其能自由旋转的,当我们将天线105和接地天线106平行握于胸前时,天线105和接地天线106保持30公分-35公分,正极的天线105指向前方,保持15公分-20公分时作用在天线105和接地天线106上一个是信号高压接地,另ー个是调制后高压低流静电电磁波正扱,它也附带了发射的高压电磁波。当发射了高压电磁波适应了待测物活性微粒子震荡条件时,而这一待测物健存的活性的微粒子就开始共振起来,这种共振产生强烈粒子束产生静电场,当天线105和接地天线106向性转向这待测物共振产生静电场时,由于大地、空气、水是无线电波传播自然导体,共振的静电场负极通过大地与接地天线106连通,而静电场正极又通过空间与天线105连通;共振产生的静电场越强,作用在天线105和接地天线106上静电场也就越强,根据磁场异性相吸原来,当天线105和接地天线106静电达到一定强度时,同时也产生了电磁。馐碧煜105和接地天线106就自动吸合起来,达到定向定位找到待测物的目的了。在本实用新型的一个实施例中,如图2所示,遥感物探方法包括如下步骤步骤201 :根据待测物确定标准震荡频率值;步骤202 :发射标准震荡频率值的电磁波;步骤203 :在保持频率不变的情况下对电磁波的振幅进行増大;步骤204 :在保持频率不变的情况下,通过增大交变电压对经过振幅増大后的电磁波进行放大,形成高压电磁波,同时又形成高压低流静电电磁波;步骤205 :将ー个天线接地;步骤206 :将另ー个天线用于发射高压电磁波,并同时复带高压低流静电电磁波,用于接收待测物发出的共振电磁波后产生共振的静电。徊街207 :对待测物的类型和电磁波的震荡频率进行存储。步骤201为根据待测物确定标准震荡频率值。首先选择需要勘察的待测物的标准震荡频率值,这个值已预先測定。步骤202为发射标准震荡频率值的电磁波。发射的电磁波的震荡频率值与待测物的震荡频率值相同,用干与待测物形成共振。步骤203为在保持频率不变的情况下对电磁波的振幅进行増大。由于此时电磁波的振幅较低,不能达到勘测的要求,所以保持电磁波的频率不变,对电磁波的振幅増大。此时电磁波能够满足測量80米-100米深度的測量。步骤204为在保持频率不变的情况下,通过增大交变电压对经过振幅増大后的电磁波进行放大,形成高压电磁波,同时又形成高压低流静电电磁波。步骤201至步骤204为勘测前的准备工作。步骤205至步骤206进行勘测。步骤207为勘测后的工作。步骤205为将ー个天线接地。步骤206为将另一个天线用于发射高压电磁波,并同时复带高压低流静电电磁波,用于接收待测物发出的共振电磁波后产生共振的静电场。 步骤207为对待测物的类型和电磁波的震荡频率进行存储。所述接地的天线能够自由旋转,两个所述天线平行保持一定距离,所述接地的天线指向前方,另ー个所述天线发射了所述高压电磁波,当所述高压电磁波符合了待测物活性微粒子的震荡条件,待测物健存的活性的微粒子就开始共振起来,这种共振能产生強烈的静电。绷礁鏊鎏煜呦蛐宰虼馕锕舱癫木驳绯∈保捎诖蟮、空气、水是无线电波传播的自然导体,共振的静电场负极通过大地与所述天线负极连通,而静电场正极又通过空间与天线正极连通(天线正极即为发射电磁波的所述天线),共振产生的静电场越强,作用在所述两个天线上的静电场也就越强,根据磁场异性相吸的原理,这时两个所述天线就自动吸合到一起,根据这一物理现象,也就达到定向定位找到待测物的目的了。通过本实用新型各实施例提供的一种遥感物探系统和遥感物探方法,能够带来以下有益效果通过升压调制和接收?椋诘绱挪ǖ钠德时3植槐涞那榭鱿拢蠓忍岣叩缪梗⑸涓哐沟绱挪ǎ佣芄皇迪衷冻趟阉、大测深;通过采用微电脑处理?椋芄皇迪趾诵墓舱鸬匆罚菩。锏搅ぷ鳎煌ü捎梦⒌缒源砟?楹途д衲?椋芄皇迪衷谕桓鲆8形锾较低持心芄徊饬慷喔龃馕铮彼龅牟僮骷虻セ佣锏娇焖倏辈庑Ч煌ü黾庸Ψ欧⑸涞髦颇?椋芄皇迪秩斯さ骺兀煌ü黾佣ㄏ蚰?楹投ㄎ荒?椋芄桓玫厝范ù馕锏姆较蚝头轿唬既氛业酱馕。本实用新型提供的各种实施例可根据需要以任意方式相互组合,通过这种组合得到的技术方案,也在本实用新型的范围内。显然,本领域技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若对本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也包含这些改动和变型在内。
权利要求1.一种遥感物探系统,其特征在于,包括 微电脑处理?、晶振模块、载频放大?、升压调制和接收?、两个天线; 所述微电脑处理?椋糜诟荽馕锶范ū曜颊鸬雌德手担⒋シ⑺鼍д衲?榉⑸渌霰曜颊鸬雌德手档牡绱挪ǎ 所述晶振?椋糜诜⑸渌霰曜颊鸬雌德手档乃龅绱挪ǎ 所述载频放大?椋糜谠诒3制德什槐涞那榭鱿露运龅绱挪ǖ恼穹袎埓螅 所述升压调制和接收?椋溆糜谠诒3制德什槐涞那榭鱿拢ü龃蠼槐涞缪苟跃鲈仄捣糯竽?榻姓穹鶋埓蠛蟮牡绱挪ń蟹糯螅纬筛哐沟绱挪ǎ庇中纬筛哐沟土骶驳绲绱挪ǎ 所述两个天线,其中ー个所述天线接地,另一个所述天线用于发射所述高压电磁波,并同时复带所述高压低流静电电磁波,用于接收所述待测物发出的共振静电场。·
2.如权利要求I所述的遥感物探系统,其特征在干, 所述升压调制和接收?榘ㄎ妊沟ピ⑽绕档ピ妥枞莸缏罚凰鑫妊箙g元,其用于通过增大交变电压对经过所述载频放大?榻姓穹鶋埓蠛蟮牡绱挪ń蟹糯螅凰鑫绕祬g元,其用于保持所述电磁波的频率不变;所述阻容电路,其用于形成所述高压低流静电电磁波。
3.如权利要求I或2所述的遥感物探系统,其特征在于,所述共振静电场是所述待测物接收到所述高压电磁波后产生了共振,由共振形成的静电场。
4.如权利要求I或2所述的遥感物探系统,其特征在干,进ー步包括调制触控?椋溆胨鑫⒌缒源砟?榱樱糜诳刂坪偷鹘谒鑫⒌缒源砟?椋蛊涓菟龃馕锶范ㄋ霰曜颊鸬雌德手。
5.如权利要求4所述的遥感物探系统,其特征在干,进ー步包括显示?椋溆胨鑫⒌缒源砟?楹/或所述晶振?楹/或所述调制触控?榱樱糜谙允镜髦频墓毯徒峁。
6.如权利要求I或2所述的遥感物探系统,其特征在干,进ー步包括功放发射调制?椋 所述功放发射调制?橛胨鲈仄捣糯竽?榱樱糜诳刂扑鲈仄捣糯竽?槎运龅绱挪ǖ恼穹脑龃蟊妒 和/或 所述功放发射调制?橛胨錾沟髦坪徒邮漳?榱樱糜诳刂扑錾沟髦坪徒邮漳?槎运龅绱挪ǖ恼穹膲埓蟊妒⒂糜诳刂扑錾沟髦坪徒邮漳?槎运龈哐沟土骶驳绲绱挪ǖ脑龃蟊妒。
7.如权利要求I或2所述的遥感物探系统,其特征在干,进ー步包括 定位?椋溆糜诙运龃馕锝卸ㄎ唬 和/或 定向模块,其用于对所述待测物的构造进行定向; 和/或 温度測定?椋溆糜诓饬克鲆8形锾较低扯杂ζ蛳轮芪Щ肪车奈露。
8.如权利要求7所述的遥感物探系统,其特征在干,进ー步包括存储?椋溆糜诙运龃馕锢嘈秃/或所述电磁波的震荡频率进行存储;当包括所述定位?槭保龃娲⒛?榻龃馕锏姆轿唤写 储;当包括所述定向?槭保龃娲⒛?榻龃馕锏奈恢媒写娲ⅲ坏卑ㄋ鑫露葴y定?槭保龃娲⒛?榻鲆8形锾较低车闹芪Щ肪车奈露冉写娲。
专利摘要本实用新型涉及机械领域,具体涉及一种遥感物探系统,能够超远程大深度勘测物体。一种遥感物探系统包括微电脑处理?橛糜诟荽馕锶范ū曜颊鸬雌德手担⒋シ⒕д衲?榉⑸浔曜颊鸬雌德手档牡绱挪ǎ痪д衲?橛糜诜⑸浔曜颊鸬雌德手档牡绱挪ǎ辉仄捣糯竽?橛糜谠诒3制德什槐涞那榭鱿露缘绱挪ǖ恼穹性龃螅簧沟髦坪徒邮漳?橛糜谠诒3制德什槐涞那榭鱿拢ü龃蠼槐涞缪苟跃仄捣糯竽?榻姓穹龃蠛蟮牡绱挪ń蟹糯螅纬筛哐沟绱挪ǎ庇中纬筛哐沟土骶驳绲绱挪ǎ涣礁鎏煜撸渲幸桓鎏煜呓拥兀硪桓鎏煜哂糜诜⑸涓哐沟绱挪ǎ⑼备创哐沟土骶驳绲绱挪ǎ糜诮邮沾馕锓⒊龅墓舱窬驳绯。
文档编号G01V3/12GK202502255SQ20122007423
公开日2012年10月24日 申请日期2012年3月1日 优先权日2012年3月1日
发明者刘文国, 刘飒伟 申请人:赤峰宏远地质勘查有限公司唐山迁西分公司