【摘 要】
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随着当今社会的快速发展,各行各业对能源的需求也在不断提高。石油资源作为最为重要的资源之一,得到了各国的重视;如何勘探并开采石油资源,一直是各国研究重点。自Thompson于1936年在试验中发现了震电信号的存在,震电效应逐渐成为了地下资源勘探中的研究热点。相较于声波测井,震电测井检测的是电磁波信号,受钻铤波影响较小,因此展现出了在地质勘探方面的潜力。然而,激励出的震电信号一般较为微弱,而信号幅度能
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随着当今社会的快速发展,各行各业对能源的需求也在不断提高。石油资源作为最为重要的资源之一,得到了各国的重视;如何勘探并开采石油资源,一直是各国研究重点。自Thompson于1936年在试验中发现了震电信号的存在,震电效应逐渐成为了地下资源勘探中的研究热点。相较于声波测井,震电测井检测的是电磁波信号,受钻铤波影响较小,因此展现出了在地质勘探方面的潜力。然而,激励出的震电信号一般较为微弱,而信号幅度能在一定程度上反映所测环境孔隙度大小。因此,如何接收震电信号成为了亟待解决的问题。本论文的主要研究内容是设计一套震电信号采集和信号处理系统。针对微弱震电信号的采集处理,本文创新工作包括:(1)提出并设计了小波去噪和相关检测来处理震电信号并采用时间速度相关算法提取波速,经过仿真测试和实验验证,通过这几种方法后处理后的结果能有效地提取波速并减小噪声干扰,解决了震电信号信噪比差导致波速难以提取的问题。(2)以FPGA芯片作为控制核心设计了震电信号采集和传输电路,并在硬件电路中实现了对信号进行处理,包括数值滤波和相关卷积处理,从而尽可能对信号的干扰噪声进行抑制;(3)搭建了震电实验测试环境,对震电信号进行了采集,并采用以上几种信号处理方法对信号进行处理,结果显示经过处理后的信号信噪比有了明显的改善,能有效地提取出震电信号所对应波速。最后,在完成全部设计后,对整个系统进行软硬件联合调试,确认系统正常工作后在实验室环境下进行测试。在实验室中,使用U型石槽模拟地下井筒环境,对大孔隙度岩石样本进行测试。测试结果显示整个系统各部分工作正常,经过本文所选择的信号处理方法处理后的结果能更明显地辨别波速和延时,达到了分析要求。
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