Изобретение относится к системам связи между многоканальной сейсмораз ве,цочной аппаратурой и сейсмоприемни ками. Известны сейсморазведочные пре усилительные системы, содержащие симметричные линии связи трансформаторы и основные усилители l и 2. Недостатки этих систем выражаются в том, что они используют только симметричные линии связи, в которых каждый сейсмоприемник передает инфор MQiv/iK) по отдельным 2-м проводам, а питание предварительных усилителей осуществляется по отдельным дополнительным проводам. Известна также многоканальная система связи, включающая сейсмоприемники, предварительные усилители, несимметричную линию связи, нагруженные активные элементы, трансформаторы и основные усилители с провод ным разделением каналов, в которой сейсмоприемники соединены с линией связи через активные элементы, например, эммитерные повторители, при чем эммите ные повторители в сочета нии с высокоомными входами сейсмора ведочнЬ1х усилителей, позволяет компенсировать взаимные влияния в системе связи с общим проводом З . Такая система обладает тем недостатком , что раздельные провода питания эммитерных повторителей при большой их длине становятся причиной взаимных влияний, передающихся тлз цепей питания в измерительные цепи, а использование в промышленных системах эквивалента эммитерных повторителей в виде соединенных параллельно сейсмодатчиков не позволяет повысить чувствительность системы. Другим недостатком этой системы является высокоомный бестрансформаторный вход сейморазведочного усилителя, являющийся источником тепловыз шумов, величина которых растет с ув личением активного входного сопротивления. Целью изобретения является подавление взаимных влияний между передаваемыми сигналами и повышение помехозащищенности при одновременном увеличении чувствительности. Это достигается тем, что в предлагаемой системе активный элемент в виде полевого транзистора включен как генератор тока, а один из его выхо7ных электродов соединен с нагрузкой на выходе линии связи, при этом сопротивление нагрузки на выхо де линий связи выбрано исходя из соотношения: . И) где , - сопротивление нагрузки на выходе линии связи; ,К - половина сопротивления ХЛ1ЛЫ провода линии связи; Tip - внутреннее сопротивление генератора тока. На фиг.1 представлена схема пред лагаемого сейсморазведочной дистанционной- предусилительной системы. Все каналы системы идентичны. Каждый канал включает сейсмоприемники i, группируемые для увеличения помехоустойчивости, предваритель ный усилитель 2, роль которого может выполнять активный либо пассивный элемент, например трансформатор, генератор тока с внутренним сопротивлением t-, например полевой транзистор с резистором смещения 4, общий прово несимметричной линии связи 5 и один из раздельных проводов 6. На приемном пункте, имеются активная нагрузка 7, источник питания 8, переходный конденсатор 9, сопротивление.Т щ --(О, шунтирукщее трансформатор 11, и основной усилитель 12. Половина сопротивления жилы линии связи Rj 13. Сопротивление 13 разделено пополам, так как относится к распределенным параметрам линии связи.Полевой транзистор работает в режиме генератора тока,так как известно,что в этом режиме .,что соответствует предлагаемой системе. Система работает следующим образсм. Сигналы с сейсмоприемника 1 поступают на вход предварительного усилителя 2. Высокоомный и постоянный по величине сопротивления вход усили теля 2 в отличие от линии связи не шунтирует сейсмоприемники и не изменяет их частотные и передаточные характеристики. Сигналы, поступгиоцие на,вход генератора тока, например, п левого транзистора 3, усиливаются и после-прохождения через один из раздельшах проводов 6 и общий провод несимметричной линии связи 5 снимают ся с активной нагрузки 7 через разде лительную емкость 9 и подаются на трансформатор И и далее-на основно усилитель 12. Сопротивление 10 выбрэ но в соответствии с соотнсядением (1 и шунтирует трансформатор до такой степени, что обеспечивает активный характер нагрузки на выходе линии связи. Низкоомная активная нагрузка на выходе линии связи в сочетании с высокоомным активным сопротивлением генератора тока на входе линии связн обеспечивают подавление взаимных влияний в несимметричной системе с общим проводом, а уменьшение величиф сигнала за счет падения его на. внутреннем сопротивлении генератора 3 компенсируется предварительным усилителем 2, который усиливает сигналы до величины, обеспечивающей работу от слабых невзрывных источников и помехоустойчивую передачу через линию связи. Назначение шунтирующего резистора в первичной обмотке трансФорматора 11 может выполнять и шунт ва.нторичной .его , который-., после пересчета в первичную обмотку уменьшается пропорционально квашрату коэффициента трансформации К, т.е. в К раз, а тепловые основного усилителя 12, приведенные к первичной обМотке трансформатора, т.е. на выходе линии связи, уменьшаются в К раз. Таким образсял, устраняется противоречие между необходимостью иметь активное сопротивление на выходе, линии связи для подавления взаимных влЬяний и иметь трансформатор (индуктивность) для уменьшения тепловых шумов. Экономическая эффективность изобгретения состоит в том, что оно позволяет повысить чувствительность сись темы при одновременном повьоцении ее . помехозгицищенности, таким образсм ре гистрироаать слабые сигналы от невзрывных источников или от зарядов, взрывчатки меньшей величины,, что выражается в существенной экономии взрывчатых материалов и повьвиенйи качества сейсморазведочной информаци{и.. Формула изобретения Сейсморазведочная дистанционная предусилительная система, включающая сейсмоприемники, предварительные усилители, несимметричную линию связи, нагруженные активные элементы, например полевые транзисторы, включенные между предварительными усилителями и линией связи, трансформаторы и оснояные усилители, отличающиеся ;тем, что, с целью подавления взаимных влияний между передаваёс лми сигналами и повышения помехозащшценности при Ьдновременном увеличении чувствительности, полевой транзистор включё как генератор тока, а один из его выходных электродов соединен с нагрузкой на выходе линии связи через р езистор и источник питания общей жи лей линии связи, при этом сопротивление нагрузки на выходе линии связн выбрано исходя из соотношения: .. где - сопротивление нагрузки выходе линии связи
Rj - половина сопротивления жилы провода линии связи;
Hj. - внутреннее сопротивление генератора тока.
Источники информации/ принятые во внимание при экспертизе:
1.Патент СЩА 3544877, кл. 34О155, 1968.
2.Патент Франции 2133079, кл. 01 V 1/22, 1971.
3.Авторское свидетельство СССР I 276173, кл. Н 04 в 3/00, 1968.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Сейсморазведочная дистанционная предусилительная система | 1988 |
|
SU1509774A2 |
Высоковольтный стабилизатор напряжения постоянного тока | 1981 |
|
SU957188A1 |
Сейсмоприемная система | 1977 |
|
SU1000970A1 |
Сейсмоприемная система | 1974 |
|
SU593168A1 |
АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КНЧ ДИАПАЗОНА | 2003 |
|
RU2265275C2 |
БАЛАНСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 1989 |
|
RU2017321C1 |
МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ | 1970 |
|
SU276173A1 |
СЕЙСМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО | 1992 |
|
RU2054700C1 |
Устройство для проверки многоканальной сейсмической регистрирующей аппаратуры | 1986 |
|
SU1436082A1 |
Устройство для проверки идентичности сейсмических каналов | 1978 |
|
SU728104A1 |
) П канал 2 канал I канал
Авторы
Даты
1978-07-15—Публикация
1976-06-01—Подача