(完整版)IMS微震监测系统介绍
微震系统简介

– 例如 C:\esg\MyMine\2010\05\25)
2. 数据处理
SeisProcTree – 地震处理程序编辑器 WaveVis – 波形指示和分析
接收器保存地震数据到数据
目录 HNASTM 数字运算处理来自 ProcLibTM 的事件信息 过滤 到达时间拾取 噪音抑制 地震源定位 地震源参数
微震传感器阵列布置
数据接收- HNAS软件
HNAS 软件接收来自帕拉丁的连续 的数据流,并实时写入环存(按 照每天或每周进行数据存储) – 类似一个漫长的视频记录 HNAS 扫描环存判定发现地震时就 会触发 – 类似于从视频中截取一张图片 HNAS 将地震时间写入数据目录
安装HNAS的 接收端PC
将处理结果保存到数据库并
以事件名命名文件夹
2. 1 自动处理
自动拾取
HNAS 运行一个能够自动识 别P波达到时间的自 动确定P波、S波到达时间
震源参数
震源评估参数(地震量级等 ) 包括:
P 波 、S波达到时间 震源位置 波形数据 岩石材料属性假设
微震、地下孔隙水压力、温度 监测系统
洞库微震监测介绍
• 对于存储化工原料的地下洞库,可靠性是整个设计的主旨。可靠性要求在建设和运营 期间,监测系统能提供决策所需要的洞库安全状态信息。地震和水文监测可以提供这 样的信息。在法国 Geostock (GK) 公司的设计规范里,地震和水文监测被列为常规第三 方监测内容。如果洞库的管理方忽视这些地震信息的采集,将可能导致错误的决策以 及灾难性后果。我们在这里简要介绍地下洞库设计中地震和水文监测的必要性。 首先以存储液化石油气 的洞库为例。存储在人工地下洞库里的化工原料(主要是液化 石油),物理状态类似于地下水,对于人类和自然环境都具有潜在的危害。在洞库运 营中,由于存储了巨大质量的碳氢化合物, 而且要不停使用这些地下洞库中的化合物, 会造成地壳浅薄处的提升和释放,造成地壳的微小破裂。这些破裂会进一步发育成大 的裂隙,并最终导致灾难性后果。对于原油洞库,同样的理论同样适合。并且,因为 原油洞库设计体积一般比液化石油气洞库要大很多,在建设过程中的频繁爆破会造成 前期地质勘探所无法预估的围岩碎化,从而在运营期间,在一定条件下造成灾难性后 果。 如果这些微小破裂以地震信号的方式被监测到,洞库运营者就会根据这些信息来制定 适时运营策略。比如, 减少洞库的负载,并同时研究产生裂隙的原因。相反地,如果 洞库运营者对这些状况一无所知,他们便不会做任何事情,这种状况便会加剧,从而 最终导致灾难性后果。
IMS微震监测系统介绍

IMS微震监测系统产品概览IMS提供了数字化,智能化,高分辨率的地震监测和控制系统,具有在线地震信息处理,分析和可视化功能。
该系统易于使用,可在Microsoft Windows或Linux操作系统下运行。
除地震方面,许多非地震岩土工程传感器也可以用于监测。
当信号或某些参数超过阈值时,具有报警、控制和(或)停机功能。
该系统基于模块化设计,易于扩展,可从自记式监测单元扩展成连接数个台站的复杂网络。
并提供全天候24小时技术支持。
硬件概览IMS微震系统的硬件主要分为三个部分,即传感器,数据采集器和数据通信部分。
●传感器将地面运动(地面速度或加速度)转换成一个可衡量的电子信号。
非地震传感器也可以用于IMS地震网络。
●数据采集器负责将来自传感器的模拟信号转换成数字格式。
数据可以被连续记录采集,或采用触发模式,通过特殊算法来确定是否记录微震事件发生的数据。
●地震数据同时被传输到一个中央计算机或本地磁盘以待储存或处理。
系统可以采用多种数据通讯手段,以适应不同的系统环境需要。
微震传感器微震传感器通过将地面运动(地面速度或加速度)转换成一个可衡量的电子信号来衡量微震活动。
由于信号在本质上是模拟信号,传感器必须被连接到一个数据采集装置,将其转换成数字格式以待被计算机读取输出。
所有IMS传感器都包含智能电子元件以提供传感器类型,序列号和方向标识。
此外,智能传感器能够产生内部的振动,以验证传感器的操作和检测安装后电缆布线是否正确。
传感器类型微震传感器的分类取决于所要监测的地面运动类型,即地面速度(检波器)或地面加速度(加速度计和FBA);传感器的传感轴数量和传感器是否部署在岩石钻孔里或岩石表面。
每个传感器类型在幅度范围,频率范围,可靠性和成本方面等有不同的优势。
一个IMS微震监测系统可基于检波器,加速计和力平衡加速计的任意组合,并同时搭配单分量和三分量传感器。
三分量传感器能够提供最精确的信息数据采集单元NETADCIMS的netADC是24位,4 或8通道,低噪声的模拟-数字转换器(ADC),以太网接口。
IMS微震系统介绍

详细产品概览IMS提供了数字化,智能化,高分辨率的地震监测和控制系统,具有在线地震信息处理,分析和可视化功能。
该系统易于使用,可在Microsoft Windows或Linux操作系统下运行。
除地震方面,许多非地震岩土工程传感器也可以用于监测。
当信号或某些参数超过阈值时,具有报警、控制和(或)停机功能。
该系统基于模块化设计,易于扩展,可从自记式监测单元扩展成连接数个台站的复杂网络。
并提供全天候24小时技术支持。
硬件概览IMS微震系统的硬件主要分为三个部分,即传感器,数据采集器和数据通信部分。
∙传感器将地面运动(地面速度或加速度)转换成一个可衡量的电子信号。
非地震传感器也可以用于IMS地震网络。
∙数据采集器负责将来自传感器的模拟信号转换成数字格式。
数据可以被连续记录采集,或采用触发模式,通过特殊算法来确定是否记录微震事件发生的数据。
∙地震数据同时被传输到一个中央计算机或本地磁盘以待储存或处理。
系统可以采用多种数据通讯手段,以适应不同的系统环境需要。
微震传感器微震传感器通过将地面运动(地面速度或加速度)转换成一个可衡量的电子信号来衡量微震活动。
由于信号在本质上是模拟信号,传感器必须被连接到一个数据采集装置,将其转换成数字格式以待被计算机读取输出。
所有IMS传感器都包含智能电子元件以提供传感器类型,序列号和方向标识。
此外,智能传感器能够产生内部的振动,以验证传感器的操作和检测安装后电缆布线是否正确。
传感器类型微震传感器的分类取决于所要监测的地面运动类型,即地面速度(检波器)或地面加速度(加速度计和FBA);传感器的传感轴数量和传感器是否部署在岩石钻孔里或岩石表面。
每个传感器类型在幅度范围,频率范围,可靠性和成本方面等有不同的优势。
一个IMS微震监测系统可基于检波器,加速计和力平衡加速计的任意组合,并同时搭配单分量和三分量传感器。
三分量传感器能够提供最精确的信息数据采集单元NETADCIMS的netADC是24位,4 或8通道,低噪声的模拟-数字转换器(ADC),以太网接口。
微震监测系统介绍

ESG中国合作伙伴微震系统主机Paladin数据采集仪传感器E S G公司简介ESG,全称Engineering Seismology Group (地震工程集团)。
1993 年与以办学历史悠久、科学技术领先而著称的加拿大皇后大学合作,创立企业,致力于矿山微震监测系统的开发和研究。
发展至今企业有煤矿安全、微震等各类专家28 位,有百余位优秀技术工程师遍布全球。
历经17年的发展,ESG 公司研发生产的MMS微震监测系统已发展至第七代产品。
纵观历史,其产品以其设计领先、技术优良、服务周到、分析便捷等优势享誉全球。
其中包含耳熟能详的MP250 Trigger Type(第二代MP250 MMS 微震监测系统)、Hyperion Full Waveform(第五代亥伯龙MMS微震监测系统)和目前代表矿山微震测试系统先进水平的Paladin Seismic Recorder-V2(第七代改进型帕拉丁MMS 微震测试系统)。
目前ESG 公司产品以其良好的信誉、卓越的技术在美国、澳大利亚、亚洲以及欧洲得到广泛认可和应用。
ESG中国合作伙伴耳听为虚眼见为实微震监测仪是聆听地音的耳朵,微震可视化软件则是透视地层变化的眼睛。
ESG微震监测系统,是边坡、隧道、矿山、大坝等岩质或混凝土工程结构稳定性监测与分析的理想工具。
泰安鑫淼科技与ESG全面合作,将致力与为中国用户提供最直接的技术支持(设备提供、安装指导、数据分析)。
系统网络由传感器、Paladin信号采集处理系统、时间同步系统、光纤数据通讯系统和地面数据综合处理分析系统组成。
① 24 位×125MHz 的高精度快速信号采集能力,可同时兼容3~2KHz、15~2KHz 微震传感器和200~5KHz 声发射传感器。
②5G 高速数据缓存空间③ 科研级系统稳定性设计④ 高精度,超高强度传感器设计,可适应各种压力环境⑤ 先进的Hyperion和Paladin系统连接,卓越的分析系统融合ESG中国合作伙伴微震监测系统数据传输网络拓扑图ESG中国合作伙伴微震监测系统介绍【系统概述】微震监测系统(Micro-seismic Monitoring System, MMS),开发于上世纪七十年代初期,伴随着信息技术、计算技术的发展和计算机水平的提高而日趋成熟,主要是利用声学、地震学和地球物理学原理和计算机强大的计算功能来实现微震事件的精确定位和级别大小的确定。
IMS微震监测系统在矿山中的应用设计

对数形式对微震事件进行量化和定义 。其 中, t 为事
件 问 的平均 时 间 , 为相 临事 件 之 问 的平 均 距 离 ( 包
效井下地压微震监测系统 , 并开展地压灾害预警及
防控研 究 , 实 现 以 主矿 体 及 深 部 矿 体 为 重 点 的井 下
地 压 监测及 控制 , 对 于矿 山安 全生产 意义 重大 。
括 震 源大小 ) , E M 为 微 震矩 之 和 , 为发 射 能量 之 和 。基 于 4个 独立 特征 参量 , 可 求得 如 微震 应 变 、
微 震应 力 o r 、 视体 积 、 微震 S c h m i d t 数 S c 等其 它
l 微 震 监 测 技 术 原 理
析及微震技术对地压灾害预警应用的可行性分析 , 确定采用 I MS 微震 监测 系统 对凡 口铅锌矿应 用
微震监测应用设计 , 确定 I MS微震监测系统传感器 、 工作 台站及 井下数据 中心 的布局 , 为凡 口矿 设
计 出有效井下地压微震监测系统 , 为 础。 关键词 : I MS ; 微震 ; 监测; 应用
对 地压 灾害 预警 在 国外 已有广 泛 应 用 , 因此 , 建 立 有
过 多点 同步 采 集 测定 各 传 感 器 接 收信 号 的 时 间 , 连 同传 感器 坐 标 及 所 测 波速 代 入 计 算 , 即 可 确定 震 源
时空参数 , 实现震源定位 目的_ 2 I 3 j 。
通 常采 用 4个 独 立 特 征 参 量 ( E E, E M, X, t ) 的
8
湖 南有 色金属
H UNAN NONF ERROUS M ETAL S
第3 3卷 第 1期
大吉山钨业IMS地压微震监测系统正式投入运营

避开 52溜井垮塌位置,联道距溜井扫描边界最近 距离为 10m。在 300m分段 522#进路与 624#进路
垮塌较大的中段,设计人员需提前考虑有无溜井替 代。若无溜井替代又要保留使用溜井的,要及时进
之间施工一条切割拉槽联道避开溜井,联道距溜井 扫描边界距离为 5m;为确保 300m分段 2#穿脉后
参 考 文 献
[1] 石晓雨,庞长保,崔 凯,等.三维激光扫描技术在矿山主溜井 测量中的 应 用 [J].有 色 金 属:矿 山 部 分,2018,70(4):9395, 100.
[2] 顾孝烈,鲍 峰.测量学 [M].4版.上海:同济大学出版社, 2010.
位放矿管理,加强过程督促检查工作;②在溜井振机 检修过程中,编制专项安全检修方案,安全确认后开 展检修工作;③随开采分段的下降,溜井在降段处理 的过程中,要求认真评估安全风险,并采取相应的安 全预防措施;④矿山测量技术人员每隔半年对在用 或后期使用的溜井进行 1次跟踪扫描测量,形成测
157
6 结 语
程中,根据扫描溜井边界提前 6m施工探孔对溜井
(1)通过试验研究,掌握了大红山铁矿 4条异
进行探测,确保施工安全;340m、370m分段溜井变 常溜井的内部情况,对后期的部分采切工程巷道进
化小,溜井在使用过程中注意溜井车档情况。
行了设计变更,对溜井的安全使用采取了相应措施,
(3)大红山 32溜井。32溜井垮塌在 320m中 能满足后期安全生产的需求,减少了溜井测量的复
行浇筑支护或采取其他加固处理后才能继续放矿; ⑦加强铲运机卸矿过程中人员、设备安全监管,加强
期使用过程中不受溜井垮塌影响,避免 42、62溜 井在使用过程垮塌影响 2#穿脉的正常使用,因此对 300m分段 2#穿脉向西偏移 4m。施工溜井联道过
IMS微震技术在采场监测中的应用_赵远_左宇军_文排科_费雄
* 收稿日期:2016-03-25 基金项目:国家自然科学基金项目(51574093);贵州省高层 次 创 新 型 人 才 培 养 项 目 (合 同 编 号:黔 科 合 人 才(2016)4011 号);贵 州
·技术经验· IM&P 化工矿物与加工 2016年第11期
文 章 编 号 :1008-7524(2016)11-0074-04
DOI:10.16283/j.cnki.hgkwyjg.2016.11.021
IMS 微 震 技 术 在 采 场 监 测 中 的 应 用 *
· 74 ·
·技术经验· IM&P 化工矿物与加工 2016年第11期
为 10~30°,构 造 以 断 裂 为 主 ,褶 皱 构 造 次 之 。 该矿主要生产中段为 +920、+990、+1070 3
个中段,采矿方法为 上 盘 脉 外 分 段 (巷)中 深 孔 落 矿嗣后胶结充填采矿法。受多中段同时开采扰动 引起的应力场无 序 改 变 影 响,采 场 顶 板 出 现 应 力 集中,冒 顶、片 帮 等 现 象,严 重 影 响 了 矿 山 的 经 济 效益和安全 生 产。 因 此,对 采 场 顶 板 稳 定 性 的 监 测变得尤为重要。 1.3 系 统 布 置 及 传 感 器 安 装
目前,对矿山 岩 体 的 监 测 手 段 主 是 对 原 位 岩 体的变形或应力状态进行现场测量和利用数值模 拟对岩体应力状 态 进 行 标 定,虽 然 能 在 一 定 程 度 上监测岩体,但很 难 对 岩 体 内 部 产 生 的 微 破 裂 进 行实时预警 。 [3-4] 大量工程实践表明,岩体 损 伤 破 坏与其岩体微破 裂 有 密 切 关 系,因 此 在 需 要 关 注 的岩体周围安设 微 震 设 备,通 过 对 接 收 到 的 微 震 信 息 进 行 处 理 、分 析 ,为 岩 体 的 稳 定 性 评 价 提 供 参
微震监测技术发展状况及各提供商技术特点简介
微震监测技术发展状况及各提供商技术特点简介周乐1. 题引:微震技术简介 (3)2. 国际微震监测技术主要提供商 (4)3. 各大公司软硬技术特点及其主要业务领域 (5)3.1. 矿震研究院INSTITUTE OF MINE SEISMOLOGY (IMS) (5)3.2. 加拿大ESG Solutions 公司(ESG) (6)3.3. 美国MicroSeismic公司 (7)3.4. 英国Semore Seismic公司 (8)3.5. 加拿大Microseismic Industry Consortium (mu-SIC) (9)3.6. 澳大利亚联邦科学与工业研究组织CSIRO (10)3.7. Schlumberger 公司 (11)3.8. 英国Applied Seismology Consultants公司 (12)4. 各大提供商硬件主要技术指标对比 (13)5. 各大主要厂商用户群区域及市场占有率分析 (14)6. 主要信息来源 (15)1.题引:微震技术简介微震监测技术用于监测岩体在变形和破坏过程中,裂纹产生、扩展、摩擦时内部积聚的能量以应力波的形式释放,产生微震事件。
1990年代以来,由于引入了现代计算机技术、现代通讯技术、GPS 授时定位技术、地震学相关知识,该技术取得了突破性进展。
借助专业化的数据处理软件,能够实现在三维空间中实时准确地确定岩体中微震事件发生的位置、量级,从而对岩体的变形破坏的活动范围、稳定性及其发展趋势做出定性、定量评价。
微震监测技术在工程上的应用领域主要是矿山微震监测,监测并定位不稳定岩体,做出预警,还可以预测岩体对工程开展的反应,进行灾害等级评估等。
在石油开采领域,通过监测水制压裂过程中储油或储气层产生的微震信号,可以帮助操作人员得到压裂过程信息,以指导并优化工程参数设置。
在土木工程领域,利用微震监测技术,还可以进行隧道稳定性监测、边坡稳定性和大坝稳定性监测等。
微震生命探测系统
微震生命探测系统品牌:浦喆技术原理当车辆内部藏匿有人的时候,人的心跳会带来震动,并传递到车辆外部。
人员心跳带来的震动信号有固定的模式,其频率集中在一个狭窄的频率范围内。
采用高灵敏度的震动信号传感器,将此段频率的信号鉴别、提取出来,并采用信号处理和模式识别的算法,就可以判断出车辆内部是否有人员存在。
2.2.技术特点检查速度快,最短检查时间15秒,一般不超过45秒;机柜式整体造型,便于快速移动,随时部署;探测人类心跳的震动信号,被动式检测,对人员设备完全无害;根据人体工程原理配置的专用工业触摸显示屏,更清晰简洁的人机交互界面,更加简单和人性化的设备操作;提供软件界面、警灯和警铃三种报警方式,在复杂环境中仍准确能提示用户;传感器信号线缆可以自由引出并自动回收,最大引出长度25米,便于各种环境下的使用;检查结果自动存储,随时查阅;采用Windows 7操作系统软件,系统运行稳定;检查结果可备份至U盘等介质,便于长期保存;设备运行及检测情况信息及数据可与监控指挥中心联网采用模块化设计,各车辆震动传感器、地面环境传感器和风力环境传感器均可独立启用和禁用;对应特殊应用场合下的特殊车辆,用户可自定义新车型,并实时车辆校准,使人员识别算法最大限度地契合监狱、边防的当地具体条件。
3. 系统结构组成和功能主要由工业控制计算机、信号采集调理模块、车辆震动传感器、地面环境传感器、风力环境传感器、工业触摸显示屏和主机机架组成,如下图所示(注:其中车辆传感器和地面传感器的具体数量可能根据不同系统配置而不同):3.1. 工业控制计算机工业控制计算机主要参数为:Intel Core i3或以上CPU(2.2GHz或以上),内存2GB,硬盘500GB,2个USB口,1个串口,1个RJ45网口,1个VGA接口,1个PCI插槽,抗震动:工作时1Grms(5~500Hz)、非工作时2Grms,抗冲击:工作时10G(半正弦波持续11ms)、非工作时30G。
基于IMS微震监测系统在大宝山矿采空区综合防控中的应用
基于IMS微震监测系统在大宝山矿采空区综合防控中的应用摘要:大宝山矿由于长期地下开采及民窿偷采形成了大量的复杂采空区,对露天生产作业构成了严重威胁。
为了确保矿山生产安全,大宝山矿成功地建立了国内先进的32通道IMS微震监测系统。
介绍了该系统的组成和技术特点,根据监测数据,对采场的微震事件进行统计、分析、定位,并为施工作业提供安全预警。
关键词:复杂采空区;IMS微震监测;安全预警1引言广东省大宝山矿业有限公司建矿于1958年,1975年正式投产。
按照矿山早期规划,大宝山矿区铁、铜、铅锌、硫主要是以大型露天的形式开采,在露天开采结束以后,再转入井下开采。
上个世纪八十年代,周围民采对井下铜硫铅锌资源进行了掠夺式开采,民窿多达112条,为了治理民采,保护矿产资源,1997年大宝山矿区铜矿露天中止采剥,转入井下开采,形成露天与井下联合开采的格局,并开始对采空区进行处理,但还是远远达不到“采充平衡”的要求,2004年发生了三次大塌方,严重影响到井下安全生产。
特别是民采泛滥,在现开采区域即9~51线沿走向1260m地段,形成了大量的采空区。
最为密集的区域为 23~292线及33~51线,且采空区面积较大,其中23~292线存在有相互贯穿、重叠的采空区群。
另外采空区在水平范围内,其密集程度随着采矿中段的作业程度呈增加趋势,从470m水平至670m水平均有采空区分布。
目前已勘探发现的采空区主要分布原井采650和630中段,少数分布在617中段,已扫描发现未处理的采空区共计26个。
鉴于大宝山矿面临严峻的采空区安全问题,大宝山矿引进32通道IMS无线微震监测系统,通过采用先进监测科技手段对可能发生的危险进行预警,确保采区的生产安全[1]。
2 微震监测系统简介2.1微震监测系统组成大宝山矿微震监测系统为32通道全数字型微震监测系统,2013年从澳大利亚引进。
监测系统主要由地下分布式传感器、数据采集系统、地表监测站三部分组成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
澳大利亚矿震研究院
IMS微震监测系统
产品概览
IMS提供了数字化,智能化,高分辨率的地震监测和控制系统,具有在线地震信息处理,分析和可视化功能。
该系统易于使用,可在Microsoft Windows或Linux操作系统下运行。
除地震方面,许多非地震岩土工程传感器也可以用于监测。
当信号或某些参数超过阈值时,具有报警、控制和(或)停机功能。
该系统基于模块化设计,易于扩展,可从自记式监测单元扩展成连接数个台站的复杂网络。
并提供全天候24小时技术支持。
硬件概览
IMS微震系统的硬件主要分为三个部分,即传感器,数据采集器和数据通信部分。
●传感器将地面运动(地面速度或加速度)转换成一个可衡量的电子信号。
非地震传感器
也可以用于IMS地震网络。
●数据采集器负责将来自传感器的模拟信号转换成数字格式。
数据可以被连续记录采集,
或采用触发模式,通过特殊算法来确定是否记录微震事件发生的数据。
●地震数据同时被传输到一个中央计算机或本地磁盘以待储存或处理。
系统可以采用多种
数据通讯手段,以适应不同的系统环境需要。
微震传感器
微震传感器通过将地面运动(地面速度或加速度)转换成一个可衡量的电子信号来衡量微震活动。
由于信号在本质上是模拟信号,传感器必须被连接到一个数据采集装置,将其转换成数字格式以待被计算机读取输出。
所有IMS传感器都包含智能电子元件以提供传感器类型,序列号和方向标识。
此外,智能传感器能够产生内部的振动,以验证传感器的操作和检测安装后电缆布线是否正确。
传感器类型
微震传感器的分类取决于所要监测的地面运动类型,即地面速度(检波器)或地面加速度(加速度计和FBA);传感器的传感轴数量和传感器是否部署在岩石钻孔里或岩石表面。
每个传感器类型在幅度范围,频率范围,可靠性和成本方面等有不同的优势。
一个IMS微震监测系统可基于检波器,加速计和力平衡加速计的任意组合,并同时搭配单分量和三分量传感器。
三分量传感器能够提供最精确的信息
数据采集单元
NETADC
IMS的netADC是24位,4 或8通道,低噪声的模拟-数字转换器(ADC),以太网接口。
netADC 可以不断地将来自微震传感器的信号数字化和标记时间戳,再使用IMS的低延迟波形协议通过以太网将数据发送出去。
体积小,重量轻,35mm的DIN导轨可竖立机箱
●4个或8个平衡,差分模拟输入通道
●低功耗:0.6瓦/通道
●具有检波器,宽带,力平衡或IEPE(压电)数字化仪接口
●宽动态范围:147分贝@ 50 SPS
●低噪音:低于新的低噪声模式(见所附积)
●可配置化采样率:3 - 192000 SPS(配合外部处理器可无限抽取)
●标准,完全兼容,10/100/1000BASE-TX(IEEE 802.3)以太网接口
●具有以太网电源(PoE)能力
●计时线,电源线和数据线可用单根CAT5电缆(如果使用IMSWoE开关)
●传感器的状态测量
●和微震传感器兼容(SMART传感器自我配置)
●传感器的校准和控制功能
NETSP
微震处理器是一个嵌入式计算机,集成4端口以太网交换器,LED状态指示灯和用户输入按钮。
嵌入式计算机用于运行数据采集软件,执行的任务有从netADC获取数据,触发采集,预触发滤波,缓冲数据和将数据传输到地震服务器。
嵌入式计算机的选择应满足应用的具体要求,如特殊的计算密集的信号处理任务。
自适应频谱触发需要一个强大的CPU,而标准的触发或缓冲任务是可以在低端,廉价和高效的处理器上运行的。
微震处理器集成的4端口交换器是独一无二的,它可以分配netADCs所需要的时序信号(ATU),并且使用和数据传输一样的cat5电缆。
无需为在netADCs和中央计时源之间的计时开通单独的通信线路。
通讯方式:XDSL(以太网络的延伸)
DSL技术通过使用标准电话线使以太网网链路得到延长。
在已经存在电话网络和不方便安装光纤网络的工作现场,这项技术非常有吸引力。
IMS DSL调制解调器操作距离长达7公里,速度可达5.4 Mbit /秒,并可将信号数字化同步所需的时序信号融入到DSL编码数据里,而不需要GPS卫星定位系统的帮助,这一点对于位于地表下的台站十分重要。
基于标准DSL的通信具有显着优势,不再需要为时序建立一个独立的通信通道,而保持每个链接的铜线或光纤的数量下降到只需一对。
软件产品概览
软件概览
IMS的软件用于记录、处理、可视化和分析IMS地震台站收集的矿山微震数据。
●Synapse Server 是一个运行时间系统,用来控制地震台网、帮助用户改变系统设置和提
供关于地震台网状态和表现的反馈信息。
并负责所有地震数据的中央记录。
●Trace 是一个软件包,用来可视化和处理IMS地震系统收集的地震波数据。
地震波处理
是指确认P波和S波的到达,以估计地震事件的震源参数,如位置、辐射地震能和非弹
性共地震形变。
●Insight4D 通过比较来自应力模型和地震系统状态的数据,Insight4D可以可视化并在空
间和时间上研究微震事件。
●Ticker3D是当地震事件发生时,可视化并预警的工具软件。
也可以显示IMS系统状态信
息和日常地震数据处理服务结果。
应用情况概览
IMS微震监测系统是被设计安装于露天矿和地下矿等严酷环境中,也适用于非矿山的应用,如核废料的地下储藏,地表区域性地震监测,水坝坝体监测等。
IMS设备的耐用性,容错性和灵活性在业界具有良好的口碑。
微震监测系统举例和描述只是典型的系统布局,现实中,所有的布局要根据应用环境和客户要求来设计。