Презентация работы Попова А.С..
Выполнена на Кафедре Защиты Информации Факультета Информационных Систем и Технологий СыктГУ.
Подробнее: http://www.kzissu.ru/paper/doklady/420 (доступ закрытый)
Выпускная квалификационная работа бакалавра Имашева А.А. Тема "Разработка программного обеспечения систем размещения и визуализации показаний датчиков мониторинга распределения концентрации газов на земной поверхности" (УрФУ, 2016). Руководитель профессор, д.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.com
Презентация работы Попова А.С..
Выполнена на Кафедре Защиты Информации Факультета Информационных Систем и Технологий СыктГУ.
Подробнее: http://www.kzissu.ru/paper/doklady/420 (доступ закрытый)
Выпускная квалификационная работа бакалавра Имашева А.А. Тема "Разработка программного обеспечения систем размещения и визуализации показаний датчиков мониторинга распределения концентрации газов на земной поверхности" (УрФУ, 2016). Руководитель профессор, д.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.com
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...ITMO University
Проведено теоретическое исследование аберрационных и фокусирующих свойств новой элементной базы – пропускающей вогнутой голограммной дифракционной решетки (ПВГДР). Показана возможность построения на основе такой решетки спектрографа с плоским полем, приведены выражения для определения параметров схемы и параметров записи. Проведено моделирование ряда схем таких спектрографов, на его основе выработаны рекомендации к выбору конструктивных параметров.
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...ITMO University
Исследована возможность создания дифракционного метода контроля линейных и угловых перемещений объектов по схеме с изменяющимся масштабом их спектра Фурье. Разработана математическая модель, описывающая амплитудно-фазовое распределение света в плоскости регистрации, хорошо согласующаяся с экспериментальными результатами.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОГНУТОЙ ПРОПУСКАЮЩЕЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦ...ITMO University
Проведено теоретическое исследование аберрационных и фокусирующих свойств новой элементной базы – пропускающей вогнутой голограммной дифракционной решетки (ПВГДР). Показана возможность построения на основе такой решетки спектрографа с плоским полем, приведены выражения для определения параметров схемы и параметров записи. Проведено моделирование ряда схем таких спектрографов, на его основе выработаны рекомендации к выбору конструктивных параметров.
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...ITMO University
Исследована возможность создания дифракционного метода контроля линейных и угловых перемещений объектов по схеме с изменяющимся масштабом их спектра Фурье. Разработана математическая модель, описывающая амплитудно-фазовое распределение света в плоскости регистрации, хорошо согласующаяся с экспериментальными результатами.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫITMO University
Разработана модель решения обратной задачи вертикального зондирования ионосферы применительно к данным, полученным на ионосферных станциях типа «АИС-М». На основе разработанной модели реализовано программное приложение для автоматизированной обработки и анализа спектрограмм высотного зондирования ионосферы. Апробация программного продукта позволила выявить достаточно высокую эффективность предложенного метода, что позволяет позиционировать разработанную модель как эффективный способ решения обратной задачи высотного зондирования ионосферы.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММНЫХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯITMO University
Рассмотрены вопросы, связанные с изготовлением плоских и сферических голограммных зеркал, предназначенных для работы в составе окулярной системы очков ночного видения на слое бихромированного желатина. Предложены метод записи голограммных зеркал, принципы расчета параметров оптической схемы установки для их записи. Приведены технология процесса и результаты работ по изготовлению голограммных зеркал.
1. Алтае-Саянский филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Геофизической службы Сибирского отделения Российской
академии наук
Романенко Илья Евгеньевич
В. М. Соловьев, И. Е. Романенко, С. А.
Елагин, В. Н. Кашун
2. Введение
Одним из главных методов геофизических
исследований на опорных профилях на Востоке
России, наряду с глубинным ОГТ, является метод
ГСЗ, выполняемый с использованием взрывных и
вибрационных источников. Повышение
результативности глубинных сейсмических
исследований диктует необходимость повышения
качества экспериментальных данных.
4. А
Б
Рис. 2. А.- Пример системы наблюдений
Б. - Виброисточик и регистрирующая аппаратура при ГСЗ.
5. АСФ ГС СО РАН
ГСЗ на профиле 3ДВ-Томмот-Теплый Ключ 2010г
Рис. 3.: Профиль №4 (п.Томмот – п.Н. Бестях)
и Профиль №5 (п.Н. Бестях – п.Теплый Ключ)
6. Технологические приемы повышения качества
коррелограмм в полевых условиях.
В области приёма :
1. Работа в ночные часы, когда стихает фон помех,
2. Установка приборов в глубокие ямы до 1.5-2 метров в
лесу, на болоте – на мощные колья, вбитые до
плотных грунтов, в горах –на массивные скальные
породы.
3. Локальное группирование датчиков
4. Использование выносных точек и погружных зондов.
5. Выбор оптимального времени для отработки пункта
возбуждения по метео и техническим условиям
6. Автономность регистраторов позволяет держать
профиль в режиме ожидания
7. А Б
Рис. 4. К исследованию влияния уровня шумов на
регистрацию вибросигналов на профиле 3ДВ. А, Б – данные,
полученные на Южном (А) и Центральном (Б) участках.
8. В области излучения виброисточника :
1. Подбор площадок с низкоскоростной (250-350м/с)
верхней частью разреза мощностью в несколько
метров (выполняются инженерно-геофизические
исследования ).
2. Использование повторных сеансов (до 15 сеансов)
для суммирования
3. Использование разных дебалансов виброисточника
(позволяет расширить частотный диапазон).
4. Группирование виброисточников (существенно
повышает мощность сигнала)
9. А Б
В
Рис. 5. А, Б- фото и схема размещения группы вибраторов
В – виброграммы и поляризационные диаграммы колебаний
платформы и грунта при работе двух вибраторов.
10. АСФ ГС СО РАН
Способы цифровой обработки для улучшения
качества материалов от мощных вибраторов.
В вибрационной сейсморазведке в качестве
зондирующего сигнала используют ЛЧМ сигнал :
мгновенная круговая частота меняется от
до
Этот сигнал удовлетворяет двум важным условиям:
1.Основной импульс автокорреляционной функции
зондирующего сигнала должен быть компактным во
времени.
2.Колебания автокорреляционной функции вне
основного импульса должны быть минимальными.
11. АСФ ГС СО РАН
Вибрационные сигналы большой
длительности
1. Большая длительность виброграмм от десятков минут
до 1—1,5 ч.
2. Сравнительно малая длительность полезного участка
коррелограммы (десятки секунд).
3. Низкочастотный диапазон колебаний (от единиц до
двадцати-тридцати Гц).
4. Высокая повторяемость во времени при неизменных
свойствах грунтов.
12. АСФ ГС СО РАН
Расчет коррелограмм по сегментам
Для ускорения процесса, расчёт коррелограммы
осуществляется в частотной области с использованием
ПДПФ и ОДПФ.
- коррелограмма;
- ДПФ виброграммы и опорного сигнала.
При использовании сегментов для расчёта
коррелограммы в частотной области, возникает
проблема растекания спектра. Для уменьшения
растекания применяются весовые функции (окна).
13. АСФ ГС СО РАН
Запись данных , разбивается на
сегментов по отсчетов в каждом со сдвигом
отсчетов между соседними сегментами ( ).
После взвешивания окном сегмент с номером :
Выборочный спектр - го сегмента:
Для опорного сигнала рассчитывается ,
находится коррелограмма по формуле:
14. АСФ ГС СО РАН
Рис. 2.: Окно Ханна во временной и частотной областях
15. Свип : Fn=8 Гц. , Fk=11,5 Гц. , Time=55 мин.
1 сеанс
2 сеанс
3 сеанс
4 сеанс
5 сеанс
6 сеанс
запись 55 минут
Рис. 3.: Визуальное представление процесса вычисления коррелограмм по
сегментам
16. АСФ ГС СО РАН
Рис. 4.: Коррелограммы и их спектры, полученные на каждом шаге
расчета по сегментам
17. АСФ ГС СО РАН
Рис. 5.: Пример анализа шума (ВПВ 15, 252 км)
Слева: Расчёт шума по всей длине записи для 4х трасс 6 сеансов
Справа: Расчет шума по кусочкам для 4х трасс сеанса №3
18. АСФ ГС СО РАН
Нестационарный шум
Полезный сигнал
Рис. 6.: Текущие спектры 6-и сеансов виброисточника и суммированной
по частям виброграммы.
19. АСФ ГС СО РАН
Сравнение полученных материалов
Обычное суммирование Суммирование по сегментам
2. Анализ сигнала в ближней зоне 2. Анализ сигнала в ближней зоне
3. Анализ шума в дальней зоне 3. Анализ шума в дальней зоне
4. Следящая фильтрация сигнала в 4. Следящая фильтрация сигнала в
ближней и дальней зоне ближней и дальней зоне
5. Дисперсионный анализ сигнала 5. Разбиение сигнала на сегменты и
в дальней зоне анализ шума по сегментам
6. Свертка сигнала в ближней и 6. Дисперсионный анализ сигнала в
дальней зоне вибратора дальней зоне
(корреляционное накопление ) 7. Корреляционное накопление по
7. Обычное суммирование сегментам
коррелограмм 8. Обычное суммирование
полученных коррелограмм
9. Суммирование по сегментам
20. АСФ ГС СО РАН
6 сеансов
Обычная сумма
Сумма по сегментам
Рис. 7.: Примеры коррелограмм (ВПВ15, 252 км.)
1-6: Коррелограммы 6 сеансов виброисточника.
7: Коррелограмма, полученная обычным суммированием
8: Коррелограмма, полученная суммированием по частям
21. АСФ ГС СО РАН
Обычное суммирование Суммирование коррелограмм по частям
Рис. 8.: Обзор корелограмм для ВПВ №16
Слева: обычное суммирование.
Справа: коррелограммы, суммированные по частям
22. АСФ ГС СО РАН
Метод представляет собой стабильную систему с
малым количеством входных параметров
Позволяет :
Применять автоматизированной обработки
Применять в поле без использования априорной
информации
Увеличить дальность полезных данных
Бороться с нестационарными шумами без потерь в
частотной области
Применять в качестве критерия качества не только
уровень шума, но и другие критерии (когерентное
взвешивание, анализ сигнала в частотной области и
др.)
23. Заключение
Подбор оптимальных площадок с низкоскоростной
верхней частью разреза под установку групп
вибраторов возможно осуществить в поймах рек и
межгорных долинах, а для транспортировки
вибраторов использовать высокопроходимую
тяжелую транспортную технику типа «Витязь».
Необходимо широко применять погружные зонды и
выносные точки регистрации
Вполне реально в ближайшем будущем проводить
работы с группированием трех вибраторов ЦВ-40,
что может существенно увеличить интенсивность
излучения.