分析式(3-3-3)可得:
(1)感应信号的幅度与κpH0成正比 。κpH0是在极化磁场作用下质子的磁化强度 。为了获得强旋进信号,一方面要选用单位体积内质子数目多的工作物质;另一方面使用大极化电流,产生强极化磁场,这也就提高了功率消耗 。
(2)信号幅度与质子旋进角频率ω=γpT成正比 。若地磁场弱(T值小),则旋进角频率ω低,信号幅度也就小 。目前,质子磁力仪的测程一般是20000~100000nT,相当于旋进频率由851.52Hz~4257.60Hz 。此频率范围对于地面、海洋及航空磁测来说,一般是足够的 。
(3)信号幅度亦与sin2θ有关 。线圈轴线与T的夹角θ在0~90°变化,其大小会影响旋进信号的振幅,而与旋进频率无关 。当 ,信号幅度只降低到最大幅度的一半;因此对探头定向只要求大致与T相垂直 。θ接近于零度,是探头的工作盲区 。
(4)旋进信号是按指数函数规律衰减的正弦信号,见图3-3-3 。其频率为ω=γpT,衰减常数为 ,它持续约几秒钟 。感应信号的衰减,与探头所处的磁场梯度有关,梯度越大,衰减愈快 。可以精确地测定旋进频率(即测定地磁场值),所允许存在的地磁场最大梯度,叫做仪器的梯度容限 。
图3-3-3 质子旋进信号的衰减
本文到此结束,希望对大家有所帮助 。
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