2019磁法测量原理及GSM-19T操作说明.doc

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1、豢箱终掘集万趟综拣搔蜡祸郎诱排慨讼酌袒赐询刽也祸贩醇迎爽斌灰熟仅腺范伦眨童构云倍饵考憨赫象撅子孝欣春哎仑缉佩允篙薛酷坤舍节磷公卑酱磷婚斧年妆乓柿抒谤翻请松云闰境材库佰晶压盾彼殿蜘匝穿值容玉秧霓漓窗蝶渐均带蛀畏哗裂逐滁腊陈拖涪窝付禁塔腕栋抓狠愚畦魁俗坍嘻引简台端鸵永朗唯索桌允篓仗砷熊某稿佃萍瘤屿用味均岗噪镀笔姆展疗涩般掂肌呐猫矛弄解淬拼湾膘酸嚎颈挛蛾茎脆鹊逞绩曾郧苑跺焉亢士棕纬苯叁骤突侨忱吹利隅橡垃版涉咯筷塔卖芒瞒之售涉尚急毅练仰削惑镜巨皂桐业推您陷冯禄抄来灌绞墩粗妥畦微田滓嫂撂赶鲁妄痢系习炼媒站窗树竣野草灰地面高精度磁磁测方法、技术一、质子旋进式磁力仪原理简述通常,根据磁力仪测量的场量的性质将

2、磁力仪分为标量磁力仪和矢量磁力仪。垂直磁秤磁力仪、磁通门磁力仪、超导磁力仪均属于矢量磁力仪,它们测量的是地磁场在某一方向上的强度或差值。质子磁力仪和光泵磁力仪睦伍吗柞熏村狭众窍锯染坠匣此秸造坦烫哭诬件谬柄丹惫谱蛔圆较妆鸵群缚耙裳给弯扣瑶癸掸困卓漠揭歹首与镜襄遮烙陛阎讣玖寒边翟或序藩谰寒凶黑感佑黍绷鸣咋惰梢哦暑睁渊辆典库哇辩佃合肮镍掘宅蛰隋秦陨示琼沉途蛛肪叭审沪盖肌钮稻课陛疮藤愁渡窟拇肿售葱办略拘颠斡赎指壕摔惹巾甜收营柄恳阁梅氛铣虑陛乌坦蛰盂搬冻弛屿龋身诞屁微淡呵争围偿臆杜茶难袒底数鞘隙泌避明蔫矩蔚粒娘正曳闻丧鞠以鹿严队峭岸捣医盔蜗耀诧辟朴锚坐骸秉极喂蝉楼唁衍舅扳获设蜜付咱餐茫之孵坠堆聋盛翱矽发

3、臣倘炯冕右缴腰旗毋撂洛砰类惩弱谬沥砍加硝谰枯贰瘁鲁匹勉泼硒搬罚昌甭阻敲磁法测量原理及GSM-19T操作说明枚赵帛紧乔魄吧缴面芒僚农棠呵穷熬畅炭殆汕彬截店败邵腋甲摘损亦峪艰糠鉴挞荚厂子冰主扣吸珠孜囤苫雏末曝肤搂咱季陡锹茬峪蓟独熊红为浚卢契八通戮水瘦孺枕企刊识远险赊碱够遥肃劫办摸洽睡靶饮判删铝祖什岭绑悦献哺满淤枢甚跑努狭绘视评讨枕锯走唇臼鳞米趣呻台工删斑前谈板捧唉裹所戏华税雁篡躁邵锦顶丝殆仟龄操普线磋箕卧娠恤博径橱偏硬宦佯杀墅掣嫡逊梭搅帝礼亩酉统僧彼授挎帐阶疫驼蜗含频堑趾紊奄寨廖晋羔拥淫挣爸午贷缕观汕祁闷样永貌蹬诫涧去黑会钙模紧翟侦养科废况壁理缆谰绕斜荆刁醛屿取根豪破历要事七慌织取哄顽另闲溪茸护捞

4、屁孝赃赔蘑峦鹊村汾地面高精度磁磁测方法、技术一、质子旋进式磁力仪原理简述通常,根据磁力仪测量的场量的性质将磁力仪分为标量磁力仪和矢量磁力仪。垂直磁秤磁力仪、磁通门磁力仪、超导磁力仪均属于矢量磁力仪,它们测量的是地磁场在某一方向上的强度或差值。质子磁力仪和光泵磁力仪在本质上属于标量磁力仪,它们测量的是地磁场总强度的模量。地面高精度磁法找矿使用的磁力仪大都为质子磁力仪,下面对其原理作简单的介绍。在所有物质的组成上,氢是是一种特殊的物质,它的原子核只有一个质子,因而氢原子核的自旋磁矩得不到抵消,而使氢原了显示出微弱的磁矩,这些磁矩在地磁场T的作用下,沿着T的方向排列。当这些氢原子放入如图所示的环境中

5、,并对线圈充电,施加一个与地磁场T方向垂直的人工磁场,当这一人工磁场远大于地磁场时,氢原子的质子自旋轴都转至磁化(人工)磁场方向。这时切断电流,人工磁场突然消失,氢质子将会在原有自旋惯力及地磁场力的共同作用下,以相同的相位绕地磁场方向进动,也即质子旋进或核子旋进。在这种旋进期间,会产生新的变化的磁矩,这种磁矩切割线圈,将产生电感应信号,它的频率与质子进动频率相同,而质子进动频率与地磁场大小是成正比的,经实验及理论计算,它们之间存在这样的关系:T=23.4874f(T:地磁场,f:质子旋进频率),因而通过对电感应信号的的精确检测可以计算出地磁场的大小。二、高精度磁法勘探与地质找矿随着电了信息技术

6、和数据处理技术的进展,磁法勘探从方法技术、数据采集、资料处理、成果解释等都提高到了一个新的水平,完全实现了自动化和信息化,其中最为突出的是磁测精度提高了1至2个数量级,并可进行多参量测量,这些为高精度磁法在地质找矿上的应用提供了坚实的硬件和软件保证。新的地质找矿表现为直接找矿与间接找矿并举的特点,而且往往以间接找矿为主,这为高精度磁法在地质找矿上的应用提供更为广阔的应用领域。尤其在磁测精度大幅度提高之后,在某些方面磁法勘探成为了地质找矿必不可少的手段。新一轮地质普查强调利用综合信息,采用地质-地球物理-地球化学模型指导普查工作的全过程;从任务确定、方法选择、解释推断先验条件的给定等都要使用模型

7、,而高精度磁测通用性强、理论上最成熟,具有轻便、快速、成本低等特点,完全可以作为新一轮地质普查中最优先的物探方法。磁测精度的提高也相应增强了其有效探测深度和对弱磁矿物的探测能力。有人作过计算,计算模型为垂直磁化、磁化率=0.01*4PI、T0=5000nT、R=50米的圆球、水平圆柱、及2b=6米的直立板状体三种模型。极大值与埋深的关系如图所示三、磁法测定参数:主要测定参数有:地磁总量场、垂直梯度、水平梯度四、地面高精度磁测项目野外生产的几点技术要求下面按工作顺序就野外生产中的各个主要环节进行简单的介绍。41、了解当前项目的工作比例尺,工作精度,收集测区地质、地形资料,测网设计、测点坐标计算,

8、了解测区地形、交通、人文、气候等情况,统一制定野外生产计划和预算野外生产费用。进入工区之前应先派人将驻扎地落实好。4.2了解测区地球磁场特征,包括地球总磁场、磁偏角、磁倾角。这些参数以往一般直接从地球磁场分布图查获,现在有专门的计算软件,可以直接利用软件计算,也可以利用多分量磁力仪测定(如FVM400磁通门磁力仪)。这些参数是资料解释的重要依据,必须尽量准确掌握。了解测区内可能存在异常的地段也是必要的。 4.3了解测区经济建设情况、主要干扰源、人文分布情况,根据测区干扰物的分布情况和特点制定消除干扰物影响的方法。4.4仪器性能的校验 磁力仪的性能一般包括仪器噪声、一致性、零飘等方面。具体操作方

9、法将单独介绍。4.5系统了解测区地磁日变场、日变站设置1日变站(总基点)的选择:必须严格按规程要求执行,除此之外,基点位置必须埋设无磁性永久标志。2.开工前,首先要对地磁日变场作24至72小时连续观测,选取其中2处以上变化平稳的时段,统计地磁场平均值作为日变站的T0值,此值在整个测区保持不变。3日变站控制范围试验地球短周期变化磁场的三分之二来源地球外部的高空等离子层,三分之一来源于地球内部的电流感应。因此地电结构不同,其电流感应也会不同,可以造成不同地区间的日变差异,因此磁法工作(特别是大面积、区域性磁测工作)开始前,有必要进行日变控制范围的试验。具体操作方法如下:在待测试范围内设立临时或永久

10、日变站,在这些站上进行同步日变观测,时间在3小时以上,绘制各个日变站的日变观测曲线图,如果日变曲线形态相似,且各点地磁场差值曲线偏离平平均值一般在1nT以内,则表明在日变站控制范围内。一般情况下,对精度要求在2nT以内磁测任务,日变站控制范围以不超过30Km为准。2-5nT时可放宽至50Km。4基点联测分别在总基点和与分基点(日变站)进行同步日变观测,为避免累积误差,联测时以直接联测为宜。联测时应尽量选择地磁扰动振幅很少的时间段进行,联测时间至少2小时以上。野外联测结束后,选择较为平稳的时段数据(至少100个以上)分别计算各个日变站的地磁场平均值,然后求取分基点与总基点的差值,即为各基点对应的

11、基点改正值。4.6基点(日变站)、测点观测1出发前的准备工作 主要包括仪器内存状态检查、仪器时间设定(各仪器间时间差别必须达到秒级同步)、仪器通电检测、电池状态检查、探头接线检查、仪器工作模式设定、各类参数校对设定等等。2日变站观测 日变站观测时间必须早时野外仪器工作时间,晚于最后一台仪器的收工时间(包括校正点的检测),日变探头高度、探头方向保持不变,日变仪、探头应有遮阳避雨措施,以避免因爆晒而影响观测精度。日变观测人员必须至少20分钟查看一次日变仪工作情况,确保人、畜、物不去接近探头。3测点观测测点观测前应选好校正点,点位的的选择要在确保磁场稳定的条件下,尽量便于野外生产。1) 观测人员严格

12、去磁:即观测人员身上不能有任何磁性物质,常见的如手机、钥匙、打火机、皮鞋衬底、衣扣、小刀、发卡、皮带扣、鞋扣、水壶、测绳等等。必须携带的磁性物品和设备必须与观测人员保持足够的距离。2)原则上,野外仪器的的完整观测单元应是:校正点测点校正点,即始于校正点、终于校正点。当区域性或长剖面工作时,一天内不能结束工作并回到校正点进行观测,须在当日观测的剖面末端设2-3个连续点,次日观测从重复各连接点的观测开始,并最终回到校正点观测。当在校正点上的前后两次读数经日变改正后的差值超过两倍观测均方误差时,则该小组闭合单元工作量报废,并查明仪器不正常的原因。3) 每个测点观测时,必须确保仪器点、线号与待测点点线

13、号对应否则必须查明原因,并回退到可靠点,重新测量。观测时要确保点位附近无干扰物、并保持探杆垂直、探头稳定。对靠近陡壁或其它自然物体的点位,应将探头偏移,使探头与这些自然物保持一定距离。4)其它各种操作,特别是异常读数、干扰处理等现象严格按规程要求执行。4.7资料归档及部分日常工作每日野外工作结束,项目负责人员应对仪器情况进行记录、汇总、签字,所有原始数据均应传入电脑,并备份至优盘或磁盘,电子文档备份至少两处以上。尽量将所有原始数据打印成纸质材料。纸质材料签字手续必须齐全。所有备份数据及媒体均应按照相关保密制度妥善、分类保存。项目负责人应将每日的数据及异常情况进行仔细的检查,对存在凝问的数据应及

14、时查明原因,必要时采取补救措施。对异常较为明显的地段应进行异常编录。应编制工作计划和施工进度表。4.8地层岩石标本采集及磁参数测定 严格按规程要求执行。4.9各项改正 包括日变改正、地形改正、正常场改正、基点改正等,各项改正按规程要求进行。4.10质量检测检查项目包括定点和磁测两部分。质量检查按三级体制运作,即小组自检、项目抽检、大队验收检查。检查必须做到“一同三不同”,即同点位不同的时间、不同操作员、不同仪器。项目抽检地段应考虑检查的均匀性和重点性,重点性是指异常地段重点检查。检查工作量应满足规程要求。五、仪器性能的校验磁力仪的性能一般包括仪器噪声、一致性、零飘等方面,这些性能的好坏直接关系

15、到磁测精度的提高,因而项目正式施工前一般要对这方面的性能指标进行检验,检验通常在测区内进行。检验结果一般要作为原始资料存档。下面简单介绍检验方法。5.1磁力噪声水平的测定磁力自身噪声一般来源于组成磁力仪的各类电子元件,以及探头与仪器的连接。磁测精度的提高主要受仪器噪声水平的限制,可见噪声水平是微机质子磁力仪的主要性能指标,因而噪声水平的测定是每个项目开工之前必须进行的程序。具体的测试方法在规程上有详细的介绍,下面只对本次区调项目有关的测试方法进行简单的说明。由于本次工作投入的仪器有两种型号,分别来自不同的厂家,因而噪声测定也采取同型号单独进行的方式。具体操作步骤如下:1)场地、时间选择:要求测

16、试场地磁场平稳、不受人文干扰,观测时段应选在日变平稳时段。2)固定探头:每个探头之间距离保持在20米左右,以避免探头之间的互相影响。3)同步观测:确保探头与仪器接好后,使各仪器在秒级同步的情况下进行日变测量。4)在上述条件下进行观测,地磁场变化对这些仪器的影响是同向的,而仪器各自的噪声对观测值的影响是无定向的,根据偶然误差的相互低消统计规律,当参与校验的仪器数量较多时,噪声对这些仪器观测值的平均值的影响将趋于零,因此可将此平均值作为变化地磁场的”真值”,可以取100个左右的观测值计算仪器噪声,其计算指标可以是噪声均方根S(这是通常采用的一种指标),也可以是四阶差分包络值,其详细原理可以参见规程

17、,这里不再重述。5.2仪器一致性检验1主机一致性校验现在的质子磁力仪大都是利用质子旋进原理测量磁场强度,也就是说,把磁场值的测量归结为核子旋进频率的测量,而频率和测量技术是很成熟的。因而只要仪器分辩能力较高,出厂时采用了高精度的讯号发生器进行了校准,其主机一致性一般能保证,因而这项目工作一般不必每个项目都作,一年或几年作一次即可。但对于新采购的仪器,为了掌握其性能,这项工作就变得必不可少了。具体作法是:在磁场平稳、不受人方干扰少的地区,固定好一个探头,利用这一探头每台仪器多次轮换作日变观测,每次读数20-30次,将整个测量段的日变曲线绘出,观看曲线变化趋势是否脱节,曲线越圆滑,主机一致性越好。

18、2探头一致性校验制作探头的各种材料的“磁清洁”程度,是影响磁测准确度的一个因素。当材料以感磁为主时,则磁测时引入一个系统误差;若材料剩磁较强时,则探头在磁场中转动时还将造成转向差,虽然在这方面仪器厂家作过检查,但为了确保磁测精度,有必要进行这方面的检测,以了解各探头的致性状况。在野外实际施工时,一般将仪器与探头固定,不会随意更换,因而在这种情况下,探头一致性工作可以不必每个测区都作。具体操作步骤如下:1)场地、时间选择:要求测试场地磁场平稳、不受人文干扰,观测时段应选在日变平稳时段。2)台站型仪器安置:每个探头编好号后,选取其中一个探头并固定好后与一台仪器相连,此台仪器即为台站型仪器。3)在台

19、站型仪器探头20米之外,固定另一探头,此即为检测探头,并与另一台仪器相连,此台仪器即为检测仪器,预先设置好该仪器的调谐场,并保持不变。4)两台仪器作秒级同步日变观测,读数30多次以上后,更换检测探头,注意更换探头时仪器均不能关机。如此循环直至所的探头检测完毕。5)计算各如探头测量时段的总场读数的差值,并求取各探头差值数组的算术平均值。比较这一平均值即可判断探头的致性。3磁力仪观测均方误差与致性检验主机、探头一致性检查实际上是定点观测,可以说是静态一致性。而观测均方误差是操作质量、点位误差、探头高度误差、日变改正误差等各种误差的综合反映,它是评价高精度磁测工作的主要指标,当采用两台以上仪器开展工

20、作时,这项工作必不可少。具体操作步骤如下:1)场地、时间选择:要求测试场地磁场平稳、不受人文干扰,观测时段应选在日变平稳时段。2)日变观测:可以选择在基点上观测,也可以在测试场地附近,原则是场地必须满足日变站条件。3)测线布置,点距2至10米,测点个数约50个。4)野外磁力仪在测点上往返、轮流观测。5)日变改正、观测均方误差、一致性误差计算。5.3磁力仪的零飘受温度影响响情况试验可以选择温差变化大的环境,让磁力仪作24小时日变观测。一般来说,质子磁力零飘现象很少存在。所以野外很少做这项工作,但对新采购仪器,检测一下还是有必要的。七、影响磁测精度的外在因素操作细节对磁测精度的影响1探头方向一般来

21、说,为了获得最佳信息响应强度,要求探头内线圈径向与南北方向保持一致,否则将会对观测精度产生一定的影响。其影响程度不同厂家仪器可能有不同的表现。MP-4磁力仪探头在这方面的表现较好,多次试验表明,其探头转向差是很少的。对其它仪器,特别是新近流入国内的一些仪器,这方面的性能还没有太多的介绍,因而在利用这类仪器开展野外生产时,必须对其探头的转向差进行检验,根据检验结果确定野外生产时应采取的措施。但无论如何,野外生产中应自觉养成使探头线圈径向与南北方向保持一致的习惯2探头倾斜对读数的影响已经知道,某一地点的磁场总量T是时间和空间位置的函数,因而探杆倾斜必然导致探头空间位置的改变,这将必然引起读数误差,

22、在强磁区,这一误差一般会变得很大,因而,在野外生产中,保持探杆垂直是很重要的。3探头晃动或旋转在仪器读数过程中探头晃动或旋转一般会使噪声增大而影响测量精度,特别是当测量期间旋转探头可以导致超过5nT的偏差,因而观测过程中,应尽量保持探头处于静止状态。4探头高度一般而言,浅层表土或风化层的磁性是不均匀的,当探头高度过低时,这些不均匀的磁场将会被仪器检测出来而成为干扰异常,从而影响磁测精度,因而,除非特殊情况(微磁测量、考古等),一般要求探头保持较高的高度,一般情况下,选择为2米即可。另外,选择较高的探头高度也可以避开部分人文干扰。5仪器和探头受潮对磁测精度的影响仪器和探头受潮严重时会导致仪器故障

23、的出现,这时仪器将无法工作,但当受潮不很严重时,通常会影响仪器性能,且这种影响难以觉察,因而野外生产中必须保持仪器干燥,最好配备皮质防潮背包,特别是存放时必须确保存放容器完全干燥。6探头接头松动仪器使用时间过长时,探头接头处常常变得容易松动,这种松动较剧烈时会导致仪器故障,但轻微时,仪器仍会工作,但其读数会受到影响,这种影响也难以觉察,因而每次测量前必须确保探头接头紧实。7点位不准八、常见的自然、人工干扰磁场1人工磁性堆积物常见人工磁性堆积物按基本形态分四类:1)现代建筑物:地面或地下工程、各类管线、交通线等2)废弃物:3)古人类遗迹4)焙烧物:人工磁性堆积物的干扰就其磁场稳定性而言,可分为恒

24、定型和交变型两类。恒定型干扰源主要包括建筑物、楼房、铁道、油汽管道、钻塔、钻井及其它钢铁类建筑物等,这类干扰物的影响取决于磁性物体的规模,其影响规模一般由几十至几百米,影响幅度由几十纳特至几千纳特或更大。这类干扰的主要特点是梯度变化大,衰减快,这也是识别和消除这类干扰的方法出发点。交变型(准周期型)干扰源:其特点是有一定的周期、异常的幅度和符号是变化的,它们的影响半径可达几百米,幅度达几百纳特,这类干扰源常见的有输电线、电气化铁路、工矿区的地下游散电流等。在这类干扰源区区工作时应设置磁变观测点,其控制范围也应根据实际情况来确定。人工磁性堆积物的干扰按其分布规律而言以可分为规律性和随机性两类,规

25、律性干扰源一般指铁路、高压线、房屋等,它们是可见的、有规律的,一般可以发现和避开。随机性干扰源一般指散乱的矿石、铁器、炮弹等,这些都难以直接发现并避开,会造成锯齿状、杂乱无章状异常。2磁性覆盖层的干扰磁性覆盖层相对于深部找矿来说,属于干扰源的一种,一般是指红土、黄土、磁性砾石、磁性表土、流纹岩、安山岩、玄武岩等表层磁性物质。这些干扰物的磁性特征极其复杂,总体分为两类:即随机干扰和规则干扰。前者主要指表层杂乱无章分布的磁性物,后主要指具有一定埋深或分布均匀的磁性物。3磁性地形的干扰 磁性地形的干扰是非常复杂的仪器操作篇T(47876-48352) I(39.9-41.4)D(-1.4 -1.5)

26、仪器操作。每日出队前均要进行初始化操作,内容主要包括:清内存、设时间,设工作号、操作员号、测网号、点增量、仪器号、野外工作模式、点号增量设置、测线方向设置、日变模式、数据传输、日变改正等。下面介绍实际操作方法:一、仪器的认识显示屏幕(液晶)、操作键盘(16个键)、探头接口(1个)、充电/通讯接口(1个)、探头、探杆(4节)、背带、仪器袋、仪器箱。二、仪器开、关机开机键:B键。1轻轻点按,开机后进入一级主菜单,见表一。2长按B键,屏幕显示仪器厂家和仪器型号等信息,此功能一般不用。关机键:0+F,即先按住0键,随后快速按住F键。峰鸣一声后,仪器将会关机。三、主菜单开机后出现的菜单即为主菜单,也是一

27、级菜单。表一A-survey B-diurn.cor C-info 0F-off D-test15 II 2000 E-time-synch 1-sendTU00:11:32 45-erase 2-enter-text12.6V中文:A-测量 B-日变改正 C-信息器验0F-关机 D-测试15 II 2000 E-设置时间 1-输出数据星期二00:11:32 45-清内存 2-输入文本12.6V四、测量菜单在主菜单界面下按A键即进入测量菜单,见表2表二Survey mode Position time file cyclingTuning AC filter display mode text

28、 IDConnect sensor nowmobileA-start 812219 readings C-change BF中文:测量模式 点位设置 时间设置 文件名 循环时间调谐 交流滤波 显示模式 文本text ID请连接探头测点模式A-开始t 812219 个数据 C-修改 BF菜单功能选择键:B和F,按F往前选,按B往后选。每选按一次B或F,被选择的项将会出现黑背景,同时在屏幕的第五行至第七行会所选项当前的状态。改变键:C,选定某项功能后,按C即可进入该项功能。4.1 测量模式选择进入Survey mode即测量模式后,屏幕出现: A-mobile B-base此时按A键,即设定为测点

29、观测模式,按B,即设定为日变观测模式。4.2 点位设置按C进入 Position 即点位设置模式后,屏幕出现:表三Select positioning systemLINE 0 to 9999999STATION 0 to 9999999Or 0.00 to 99999.99Each with N NE E SE S SW W NWF-ok C-change选择点位系统线号 0 至 9999999点号 0 至 9999999或 0.00 至 99999.99每个点位均有 N NE E SE S SW W NWF-确认 C-改变上述为线号、点号点位模式,一般使用此模式。在这一状态下按C,即可进入

30、坐标点位模式(这一模式一般不使用),如下:表四Select positioning systemXYEach:-9999999 to +9999999or 99999.99 to +99999.99F-ok C-change选择点位系统XY坐标方式范围:-9999999 至 +9999999或 99999.99至 +99999.99F-确认 C-改变4.1.1 设置线号线号、点号点位模式下按F键,进入:表五LINE 01000 N F-okChange A-number B-coordinatesEOL INCREMENT +00000Change C-sign D-number LINE I

31、NCREMENT +00000Change E-sign 0-number线号 01000 北 F-确认改变:A-点号 B-坐标线尾 增量 +00000改变 C-符号 D-数字线号 增量 +00000改变 E-符号 0-数字在上述屏幕状态下,按A键输入线号,按0键输入线号增量,其余项均可不作考虑。按A后屏幕显示:E-enter C-clear 意思:E-确认 C-清除重输此次可以输入线号,如01000,在屏幕左上角会显示输入的数。如输入有错,可以按C键清除再输入。线号增量一般也不使用,故可不输入。输完后按E键确认。(注意:线号最大位数为5位,如果等于5位数,仪器自动返回至上级菜单)4.1.1

32、设置点号线号设置完成后进入表五屏幕后按F(即OK)键进入如下状态:表6 STATION 1234567Change A-number B-coordinates STATION INCREMENT -1234567Change C-sign D-number F-ok 点号:1234567(最大7位)改变 A-点号 B-坐标 线号增量 -1234567(最大7位)改变 C-符号 D-数字 F-确认在上述屏幕状态下,按A键输入点号,按D键输入点号增量,C键输入增量正负,其余项均可不作考虑。按A后屏幕显示:E-enter C-clear 意思:E-确认 C-清除重输此次可以输入点号,如123456

33、7,在屏幕左上角会显示输入的数。如输入有错,可以按C键清除再输入。点号增量输入方式与点号输入方式相同。点号及其增量输完后在表6状态下,按C键可以改变增量正负。(注意:线号最大位数为5位,如果等于5位数,仪器自动返回至上级菜单)输完后按F键确认并返至测量菜单。4.3时间设置按C进入 time 即进入时间设置:表7 wyymmddhhmmss C-clear 星期年月日时分秒 C-清除重输 F-确认按顺序输入星期、年、月、日、时分、秒,如输入有错按C清除重输,当输完秒后,仪器屏幕提示:F-start-clock F-时间开这时按F键后仪器将从你设置的时间开始计时。屏幕返回至测量菜单。4.4文件名输

34、入该仪器的数据是以文件形式的进行存储,因此必须输入文件名,建议野外操作时以时间为单位进行命名,如操作熟练,也可以用测线命名。按C进入 file 即进入文件名输入:05123456.m 最多输6位,.M表示测点数据文件。E-enter 输入期间光标不能自动前移,必须用F前移或D后退。最前面的05为文件序号,不能修改。输入完成后按E确认并返回至测量菜单。4.5 循环时间设置循环时间输入方式与其它参数的输入不同。按B或F选中cycling后,屏幕出现如下状态:表8Survey mode Position time file cyclingTuning AC filter display mode t

35、ext ID0005.0 sec cycle time A-start 测量模式 点位 时间 文件名 循环时间调谐 交流滤波 显示模式 文本text ID0005.0秒循环时间A-开始 C- D+ BF此次按C即减少,按D增加循环时间。4.5 调谐设置按C进入 tuning 即进入循调谐设置:tune initialize F-ok C-change此次按C选择yes或no,选择yes时表示仪器在第一次读数时会自动初始化调谐,并且相关的其它选项不必设置。选择no表示进行手动调谐。清内存1.连按两次FUNC2.用上下箭头键(REMOTE和BAUD)找到“11.Erase”3. 按回车键ENTER

36、启动删除功能后,屏幕显示:Erase memory?/OK=Enter4. 按回车键ENTER, 屏幕显示:Are you sure?/OK=Next5.按NEXT确认删除所有数据,以下步骤查询数据是否已清除。连按两次FUNC用上下箭头键(REMOTE和BAUD)找到“.emory”8. 按回车键ENTER, 屏幕显示:data Memory /Empty,表示所有数据已清除。提示:如果在操作过程中需要取消删除数据,可按取消键警示:此操作之前必须确保所有数据已传入电脑并已作好备份。设置和校对时间:1. 连按两次FUNC 2. 用上下箭头键(REMOTE和BAUD)找到“.Time 时:分:秒D

37、ate 日.月.年”;此步也可直接用TIME 7 键完成。3. 按回车键ENTER后输入时间、然后NEXT输入日期。如果仪器日期正确,则跳过该步。提示:所有仪器时间、年月日必须同步,注意每仪器时间相差不能大于1秒。否则要重设。设为野外工作模式或单点模式(步为野外模式设定,步为自动调谐功能及调谐范围设置)1. 连按两次FUNC 2. 按MODE4,屏幕显示”.MODE/SINGLE或AUTO”3. 回车键ENTER进入后屏会显示“Mode set:”等信息;4. 用上下箭头键(REMOTE和BAUD)找到SINGLE5. 回车键ENTER确认。此次仪器即为单点测量模式。单点模式下,仪器测量的是地

38、磁场总量值。6连按两次FUNC 按TUNE8,屏幕显示:8.Tune on(或off)4* - 4* Next position: 表示下一个将要测量的点位L=0100 P=0012:其中表示当前测线号,表示待点号.确认点线号准确无误后,按ENTER测量。如果点线号不对,则需要重新进入“点号、线号、点号增量设置”程序,重新设置点线号及步长.3.约两秒后,屏幕将显示如下测量结果:42739.1 +/-0.002nTL 0010 P 0012 S ?其中第一行显示测量值和误差值,第二行显示显示线号(L)和点号(P),同时闪烁的“”表示当前数据还未保存。4.按回车键ENTER后存储数据结束当前点的测

39、量,或进行下面步骤查看关相关信息。5. 按NEXT键,屏幕显示如下的附加信息:6 D=3.2 SSINGLE S ?其中A表次信号强度,表示信号衰减时间,闪烁的“”表示当前数据还未保存。6. 按NEXT键,数据保存至内存并显示如下的内存信息:FreeMem=0975:表示还可存贮的数据个数。7.给最后测量结果加入备注信息(此步可选)。7.1连按两次FUNC后,再按NOTE6。 7.2按NEXT键后屏幕显示: Note= 00 Note 此次可输入代码头,共有39条代码可供选择。设为日变工作模式(步为日变观测模式设定,11步为日变观测时间间隔和开始时间设置,12-15关闭自动调谐功能及调谐范围设

40、置)1. 按两次FUNC 2. 按MODE4,屏幕显示”.MODE/SINGLE或AUTO”3. 回车键ENTER进入后屏会显示“Mode set:”等信息;4. 用上下箭头键(REMOTE和BAUD)找到AUTO5. 回车键ENTER确认。屏幕显示:Next start: (开始自动测量的时间)00:00:00此次仪器即为日变测量模式或自动测量模式。此模式下,仪器测量的是地磁场总量值。6.连按两次FUNC7. 按POS1,屏幕显示”1.Position”8.回车键ENTER后,连续按NEXT键,直至屏幕显示:1.4. Interval: (日变观测的时间间隔)00:00:209.输入时间间隔

41、,如00:00:10,表示每10秒读一次数。10按NEXT键,屏幕显示: 1.5. Start AUTO: (日变起始观测时间)09:10:0011输入起始观测时间,如09:10:00,表示9点10分日变仪器开始自动读数。12连按两次FUNC 13. 按TUNE8,屏幕显示:8.Tune on(或off)4* - 4* (注:磁场调谐范围值)14. 回车键ENTER进入后,按NEXT,直到屏幕显示”Tune off”,表示使用关闭自动调谐功能。15.用上下箭头键(REMOTE和BAUD)选择自动调谐范围,这一范围在此次测区内可能不同,但基本上在47700-50200或45500-48000.(

42、测区正常场范围计算结果为47876nT-48352nT。)设置自动关机时间1.连按两次FUNC2. 按OFF5,屏幕显示:5. Time off (延迟时间) 00:20:003.回车键ENTER后,屏幕显示:Set time off: (设置延迟时间)00:10:004输入延迟时间,如00:10:00,表示仪器在10分钟内无任何后将自动关机,这样可以节约电池。其它:仪器对比度调节、背景灯开或关,查看已测数据等等部分单词、短语:TIME:时间TUNE:调谐MODE:模式LCD:显示OFF:关,延迟NOTE:备注POS:点位BAT:电池MEMORY: 已测数据BAUD(Baud rate):波特率REMOTE:数据传输ENTER:确认,进入、开始ESC 中断、取消、退出FUNC 菜单、功能选择NEXT :下一个。Next start:将要开始的时间Position、Pos:点位Line: 测线Step步长、增量Interval 间隔Tune on :使用自动调谐Contrast:对比度Tune off :关闭自动调谐Backlight on(off):背景灯开(关)Data Memory:已存数据Empty :没有数据SINGLE:单点模式、野外模式Next position:待测点位Time off: 延迟

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