第1章緒論(1)
1.1井下電磁探測技術簡介(1)
1.1.1井下探測技術(1)
1.1.2井下電磁探測技術(2)
1.1.3瞬變電磁探測技術(3)
1.2面臨的挑戰(zhàn)與機遇(4)
1.2.1面臨的困難與挑戰(zhàn)(4)
1.2.2研究現(xiàn)狀與新的發(fā)展機遇(5)
1.2.3陣列技術在雷達等領域的發(fā)展現(xiàn)狀(7)
1.3井下電磁陣列探測技術(10)
1.3.1井下電磁探測應用陣列技術的難點(10)
1.3.2井下電磁陣列探測技術的快速發(fā)展(11)
第2章井下電磁陣列探測技術基礎理論(14)
2.1信號模型的建立與分析(14)
2.1.1井下電磁信號的特點(14)
2.1.2瞬變電磁井下探測信號模型(16)
2.1.3基于數(shù)學模型的信號特性解析(19)
2.2接收陣列信號處理方法(23)
2.2.1陣列信號解耦模型(23)
2.2.2擬合加權的基本原理與數(shù)學推導(24)
2.2.3不同場景下擬合加權方法的適用性驗證(28)
2.3應用案例分析(30)
2.3.1救援井應用案例分析(30)
2.3.2救援井相對姿態(tài)識別方法(35)
2.3.3在實際應用中的效果與啟示(40)
第3章井下電磁發(fā)射陣列聚焦探測技術(43)
3.1電磁發(fā)射陣列的結構與原理(43)
3.1.1發(fā)射陣列的結構特點解析(43)
3.1.2發(fā)射陣列信號模型構建及深度分析(44)
3.2電磁發(fā)射陣列的加權方法與成效(48)
3.2.1信噪比最大的加權方法(48)
3.2.2加權方法性能的綜合剖析(49)
3.2.3實驗案例實證及效果研討(51)
3.3電磁發(fā)射陣列合成磁場聚焦機制及應用(53)
3.3.1發(fā)射陣列井下磁場分布規(guī)律(53)
3.3.2合成磁場聚焦的實現(xiàn)方法(58)
3.3.3應用案例與性能優(yōu)劣分析(66)
第4章電磁發(fā)射陣列優(yōu)化設計方法(73)
4.1電磁發(fā)射陣列設計概述(73)
4.1.1陣列設計的必要性與難點分析(73)
4.1.2常用的陣列設計方法(75)
4.2基于子陣劃分的陣列優(yōu)化設計方法(76)
4.2.1發(fā)射陣列子陣劃分信號模型(76)
4.2.2信噪比最大陣列優(yōu)化設計與驗證(78)
4.2.3磁場聚焦陣列優(yōu)化設計與驗證(82)
4.3極小化發(fā)射陣列優(yōu)化設計方案(87)
4.3.1極小化發(fā)射陣列結構(87)
4.3.2極小化發(fā)射陣列信號模型(89)
4.3.3極小化發(fā)射陣列優(yōu)化設計方法(91)
4.3.4極小化發(fā)射陣列仿真與實驗分析(94)
第5章MIMO電磁陣列探測方法與設計(100)
5.1MIMO陣列概述(100)
5.1.1MIMO技術研究現(xiàn)狀(100)
5.1.2電磁MIMO陣列井下探測優(yōu)勢(101)
5.2空時通道分離方法(103)
5.2.1瞬變電磁陣列收發(fā)通道分析(103)
5.2.2MIMO瞬變電磁陣列信號模型(106)
5.2.3空時通道分離方法(108)
5.3MIMO電磁發(fā)射陣列優(yōu)化設計(111)
5.3.1MIMO瞬變電磁陣列收發(fā)距離分析(111)
5.3.2MIMO瞬變電磁陣列優(yōu)化設計(112)
5.4MIMO電磁陣列仿真與實驗分析(115)
5.4.1實驗環(huán)境與方案(115)
5.4.2通道分離結果分析(117)
5.4.3多通道加權信噪比分析(118)
5.4.4數(shù)值近似誤差分析(121)
第6章井下瞬變電磁陣列技術的發(fā)展新趨勢(123)
6.1定向探測技術(123)
6.1.1井下定向探測的背景與意義(123)
6.1.2井下電磁探測定向磁場分布解析(125)
6.2未來改進與發(fā)展方向探討(132)
6.2.1技術融合趨勢(132)
6.2.2新型材料與器件的影響(134)
6.2.3向高精度和智能化方向發(fā)展(136)
參考文獻(138)