[发明专利]一种大地震孕育及临震地声监测探头及其电路模块结构无效
申请号: | 201310250146.7 | 申请日: | 2013-06-17 |
公开(公告)号: | CN103353608A | 公开(公告)日: | 2013-10-16 |
发明(设计)人: | 王新安;林科;张兴;雍珊珊;王腾;谢峥;郭朝阳;张国新;冯晓星;葛彬杰 | 申请(专利权)人: | 北京大学深圳研究生院 |
主分类号: | G01V1/18 | 分类号: | G01V1/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518055 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大地震 孕育 监测 探头 及其 电路 模块 结构 | ||
1.一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,包括:电源管理模块1、主控及数据存储发送模块2、信号传输通路模块3、信号处理模块4,其特征在于:还包括三组可检测不同地声声波频段及声波来源方向的传感器阵列模块5。
2.根据权利1所述一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,其特征在于:其中,所述传感器阵列模块5包括次声波传感器组501、可听波传感器组502、超声波传感器组503,且每组传感器包含至少三个同类传感器;每组传感器内部为并联连接,信号加和后分别与信号处理模块4相连接。
3.根据权利1所述一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,其特征在于:其中,所述信号处理模块4包括滤波器401、放大器402、通道转换及模数转换器403;滤波器401、放大器402、通道转换及模数转换器403依次相连接;滤波器401输入信号来自传感器阵列模块1,通道转换及模数转换器403输出信号与信号传输通路模块3相连接。
4.根据权利1所述一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,其特征在于:其中,所述信号传输通路模块3包括至少两个信号传输电缆301、至少一个信号中继器302,且传输电缆301可传输信号和供电;传输电缆301、信号中继器302依次交替相连接;信号传输通路模块3输入信号与首位传输电缆301相连接,信号传输通路模块3输出信号由末位传输电缆301与主控及数据存储发送模块2相连接;传输电缆301数量比信号中继器302多且仅多一个。
5.根据权利1所述一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,其特征在于:其中,所述主控及数据存储发送模块2包括主控单元201、数据存储发射202单元;主控单元201、数据存储发射单元202依次相连接;主控单元201输入信号来自传输通路模块3。
6.根据权利1所述一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,其特征在于:其中,所述电源管理模块1包括太阳能储能单元101、220V交流电源适配单元102、蓄电池103;太阳能储能单元101、220V交流电源适配单元102分别与蓄电池103相连接,蓄电池103分别为主控及数据存储发送模块2、信号传输通路模块3、信号处理模块4提供电源。
7.根据权利1所述一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,其特征在于:其中,所述传感器阵列模块1安装于地表100米以下,且与基岩或密实土壤紧密接触;所述信号处理模块2与传感器阵列模块1相邻安装,且不与基岩或密实土壤接触;所述信号传输通路模块3中,传输电缆301、信号中继器302以50米距离为一组均匀分布于钻孔或深井中,且末位为传输电缆301;所述电源管理模块1、主控及数据存储发送模块2安装于地表,且与钻孔或深井相邻。
8.根据权利2所述一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,其特征在于:其中,所述次声波传感器组501覆盖声波频率范围包含但不限于0-20Hz;所述可听波传感器组502覆盖声波频率范围包含但不限于20Hz-20kHz;所述超声波传感器组503覆盖声波频率范围包含但不限于20kHz-1MHz。
9.根据权利2所述一种基于地声检测方法的大地震孕育过程及临震监测系统,其特征在于:其中,所述传感器阵列模块5中传感器均匀分布于基岩或密实土壤安装面,且每个安装点均包括至少一个次声波传感器、可听波传感器、超声波传感器;相邻传感器安装点9与传感器阵列安装面8中心连线的夹角为一相同值;传感器阵列模块5所接收的地声可通过分析各安装点传感器所接收信号强度唯一确定其声源方向。
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