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초록
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현장 물리탐사 수행 시 상용화된 장비로는 탐사 대상 매질의 물성, 대상체의 크기, 모양 등의 탐사목적 및 현장여건에 의해 탐사가 불가능 하거나 탐사 목적에 맞는 분해능을 얻지 못하는 경우를 종종 만나게 된다. 이러한 다양한 현장 조건 및 탐사 목적에 효과적으로 적용할 수 있는 다목적 물리탐사 측정 시스템을 개발하였다. 이 다목적 측정 시스템은 PXI를 기반으로 하며 A/D 변환기 또는 GPIB 인터페이스를 이용한 측정 장치를 통해 신호를 측정하게 되며 확장성이 커 다양한 문제에 적용이 가능하다. 구성된 측정 시스템을 이용하여 시추공 레이다 탐사 시스템과 시추공 초음파 탐사 시스템, 전자기적 잡음 측정 시스템을 구축하였다. 시추공 레이다 탐사 시스템은 네트워크 분석기를 GPIB를 통해 제어하고 현장 조건에 따라 임의로 안테나의 길이 조절이 가능한 스텝 주파수 레이다 탐사 시스템이며, 시추공 초음파 탐사 시스템은 압전 송수신기 센서, 고출력 송신기와 A/D 변환기로 구성되어 시추공 내에서 초음파를 이용하여 착맥된 지하공동의 범위를 측정하기 위해 구성된 시스템이며, 전자기적 잡음 측정 시스템은 3개의 자기장 센서와 2개의 전기장 센서 그리고 A/D 변환기로 구성되며 임의로 측정시간과 샘플링 주파수의 조절이 가능하고 임의의 시간에 예약 측정이 가능한 시스템이다. 시추공 레이다 탐사 시스템은 상용 시스템으로 불가능했던 지하공동의 넓이와 지장물을 찾는 탐사에서 효과적인 결과를 보여주었으며, 시추공 초음파 탐사 시스템도 지하공동의 넓이를 측정하는 실험에서 가능성을 확인할 수 있었다. 한편 전자기적 잡음 측정 시스템을 이용하여 도심지 내 전자기적 잡음특성을 파악할 수 있었으며, 이를 변형하여 전기비저항 탐사 시 사용되는 다양한 케이블에 대한 케이블 내의 전자기적 유도 현상 및 그에 따른 신호 왜곡을 규명하는 실험에 적용하여 시스템의 확장성을 확인하였다.

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In geophysical field surveys, commercial equipments often fail to resolve the subsurface target or even sometimes fail to be applied because they do not fit to the various field situations or the physical properties of the medium or target. We developed a geophysical measurement system, which can be...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 위와 똥일한 지하 공동의 너비 측정에 압전 센서의 선택에 따라 탐 지거리를 변화 시킬 수 있는 시추공 초음파 탐사 시스템을 적용하여 그 적용 가능성을 살펴보고자 하였다. 또한 임의로 측 정시간과 샘플링 주파수의 조절이 가능한 전자기적 잡음 측정 시스템을 이용한 실험을 도심지에서 수행하여 자기장과 전기 장의 성분별 잡음의 주파수 특성을 규명하고 전자기적 잡음 측정 시스템을 변형하여 전기비저항 탐사 시 사용되는 다양한 케이블에 대한 케이블 내의 전자기적 유도 현상 및 그에 따른 신호 왜곡을 규명하는 실험에 적용하여 시스템의 확장성을 확 인 하고자 하였다.
  • 이를 기존의 상용화된 장비로 탐지 하지 못한 시추공에 착맥 된 지하 공동의 너비 측정과 분산 특성이 강한 매질내의 지중 파이프의 탐지에 적용하였다. 위와 똥일한 지하 공동의 너비 측정에 압전 센서의 선택에 따라 탐 지거리를 변화 시킬 수 있는 시추공 초음파 탐사 시스템을 적용하여 그 적용 가능성을 살펴보고자 하였다. 또한 임의로 측 정시간과 샘플링 주파수의 조절이 가능한 전자기적 잡음 측정 시스템을 이용한 실험을 도심지에서 수행하여 자기장과 전기 장의 성분별 잡음의 주파수 특성을 규명하고 전자기적 잡음 측정 시스템을 변형하여 전기비저항 탐사 시 사용되는 다양한 케이블에 대한 케이블 내의 전자기적 유도 현상 및 그에 따른 신호 왜곡을 규명하는 실험에 적용하여 시스템의 확장성을 확 인 하고자 하였다.
  • 전자기적 잡음 측정 시스템의 현장 적용 실험을 위해 한국 지질자원연구원 주변의 약 2 kn?의 지역에서 20 여 군데 측 정지점을 선정하여 전자기적 잡음을 측정하였으며 이를 통해 전자기적인 잡음의 공간적 분포를 알고자 하였다. Fig.
  • 먼저 GPR을 이용하여 도로면에서 레이다 탐사를 수행하였 으나 가스 파이프의 깊은 심도와 레이다파의 분산에 의해 적절한 반사 이벤트를 얻지 못하였다. 이후 가스 파이프의 예상 위치에서 약 2 m 옆에 시추공을 뚫어 시추공 레이다 탐사를 수행하여 파이프를 찾고자 하였다. 먼저 RAMAC 100 MHz 안테나를 이용하여 탐사를 수행하였다.
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