Digitalizador sísmico TAU-8CH-24R Mk1
El digitalizador sísmico de alta resolución GaiaCode TAU MK1 es compacto y ligero, es un sistema de adquisición de datos geofísicos de alta resolución de 24-bit de 8 canales. El TAU se puede utilizar de manera efectiva en estudios multidisciplinarios permanentes o de corto plazo.
Resumen Digitalizador sísmico TAU-8CH-24R Mk1
El sistema de adquisición de datos de alta resolución modelo TAU de GaiaCode se utiliza para la configuración y medición de parámetros geofísicos propios de una estación sísmica multidisciplinaria. Además de los 8 canales digitales de 24 bit, el digitalizador TAU tiene 9 canales adicionales de entrada analógica para monitorear parámetros ambientales de la estación como son temperatura, voltaje, humedad, entre otros.
Ventajas y características
- Compacto y ligero
- Bajo consumo de energía
- 8 + 9 canales, de 24-bit
- Memoria interna de 32 GB, opcional 64, 128 GB
- Servidor SEEDLink
- Formato miniSEED
Aplicaciones
- Redes sísmicas locales, regionales o globales
- Sistemas de Alerta Temprana de Sismos (EEWS)
- Vulcanología
- Redes de arreglos de infrasonidos
- Monitoreo de salud estructural
- Aplicaciones donde un Switch sísmico es requerido
- Exploración de hidrocarburos
- Monitoreo permanente de reservorios
- Detección de sismicidad inducida
- Monitoreo de explosiones
- Sismología de pozo
- Perfilado sísmico vertical
- Experimento sísmico de pozo cruzado
- Monitoreo microsísmico
- Experimentos de galgas extensiométricas
Imágenes Digitalizador sísmico TAU-8CH-24R Mk1
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Descripción detallada
El digitalizador sísmico TAU MK1 genera dos flujos de datos separados, uno basado en el filtro «a-causal» FIR mientras que el otro flujo esta basado en el filtro Causal. Además de las salidas de filtro a-causal y causal, también se transmite por separado un LLD de datos de baja latencia con una latencia de 0,1 segundos para un flujo de LLD de 100 s/s. El LLD se aplica a 6 canales de entradas analógicas de los 8 canales del digitalizador TAU.
Adicionalmente se pueden generar hasta cuatro (4) frecuencias de muestreo diferentes por cada canal al mismo tiempo. Esta característica permite implementar el digitalizador para aplicaciones sísmicas multidisciplinarias.
El digitalizador TAU genera las siguientes frecuencias de muestreo seleccionables por el usuario: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500,1000. Además de las frecuencias de muestreo primarias, opcionalmente se puede adquirir con velocidades de salida de datos de 4000 y 2000 mps.
Cada entrada de los 8 canales del digitalizador TAU se puede ajustar con una ganancia PGA de forma remota que proporciona una etapa de entrada analógica versátil de alto rango dinámico. Cada ganancia PGA por canal se puede controlar de forma independiente.
El cuarto canal del digitalizador TAU está conectado a la señal de calibración del digitalizador. Este canal mide con precisión la señal de calibración emitida por el digitalizador como la señal de calibración del sensor.
El canal 8 del digitalizador se conecta al conector de entrada ambiental del digitalizador.
Información adicional
El digitalizador TAU viene con una interfaz web de usuario para configuración y controlo de los sensores, para el monitoreo, visualización y almacenamiento de datos sísmicos se pueden utilizar varios paquetes de software como por ejemplo:
• Earthworm
• SWARM
• SEISGRASM2K
• SeisComp3/4
• jAmaseis
• GaiaCode software Packages: PC based,
El digitalizador TAU MK1 viene con dos tarjetas de almacenamiento SD que se insertan y extraen con facilidad, ya que la tarjeta SD se inserta detrás de una abertura extraíble sellada con un anillo «O» ring a prueba de agua.
El Tau tiene una antena-receptor GPS o GNSS externa con Interfaz RS232, y salida 1pps, la longitud del cable es de 15 mts estándar y puede solicitárse de hasta 150 metros. El GPS se alimenta a través del digitalizador TAU con una operación de 9 a 36 voltios.
El TAU viene con conectores militares con especificaciones MIL-C-26482 estándar, también se tienen disponibles varias opción de conectores TCP/IP a prueba de agua.
Especificaciones Digitalizador sísmico TAU-8CH-24R Mk1
Entrada analógica: 8 entradas de datos independientes de 24-bit cada una. Todas las entradas son diferenciales con protección transitoria. ± 20 V estándar, (40V PP). Opciones: 40 V, 20 V, 10 V, 5 V, 1 V sin (PGA). Hay otras opciones disponibles dependiendo de la característica de la fuente de la señal.
Impedancia de entrada analógica: 51 K Ω, hay otras opciones disponibles.
Pre-amplificador Configurable (PGA): Ajustes de ganancia *1, *2, *4, *8 *12. Cada canal controlado de forma independiente.
Fuente de señal de entrada analógica: para sismómetros activos de banda ancha, Sismómetros electromagnéticos: (Geófonos de Periodo Corto), Sismómetros rotacionales, Microbolómetros, Sensores de esfuerzo de deformación. Sensores multidisciplinarios. Los 8 canales de entrada se pueden asignar a un sensor de banda ancha o a otros sensores que requieran medidas de alta resolución, también se pueden conectar inclinómetros de alta resolución y sensores de infrasonidos.
Entradas de señal de estado de salud: 9 canales disponibles de entrada analógica. Escala completa ± 20 V estándar. Frecuencias de muestreo seleccionables
Entradas/Salidas digitales: Bus CAN:(opcional) Red de Área de Control (CAN)
Permite la comunicación sin una computadora Host. Múltiples digitalizadores TAU se pueden conectar en serie para formar una red matriz.
Entrada/salida serie RS232: Controlar y adquirir datos digitales. Interfaz a ej.: estaciones meteorológicas, sensores de infrasonidos digitales, medidores digitales de tensión/esfuerzo.
Líneas de control lógico, para sensores analógicos:
Habilita la calibración, bloqueo, desbloqueo centrado de Sensores de banda ancha como el Alpha de Gaiacode. Admite todos los comandos de control de sensores analógicos y otras 3 líneas de control lógico opcionales. Centrado automático de los sensores de banda ancha en función del nivel de posición de masa.
Relés de enclavamiento independientes: Se utiliza para encender y apagar maquinaria, como un interruptor sísmico.
Fuente de señal de calibración de salida analógica: 24 bits Salida amortiguada DAC con amplitud ajustable.
Formas de onda:
Cuadrado, Seno, Paso, Pulso con ciclo de trabajo y control de frecuencia y señales pseudoaleatorias.
Desempeño operacional Digitalizador Delta Sigma de 8 canales de 24 bits cada canal
Rango dinámico: con frecuencias de muestreo de 1K Hz: -122,2 dB, a: 100 Hz: -138 dB, a: 10 Hz -138,6 dB. (Ruido de entrada en cortocircuito de escala completa P-P a RMS)
Precisión de ganancia: ± <0.5%, Cada canal calibrado.
Frecuencias de muestreo: Frecuencias de muestreo seleccionables por el usuario: 1,2,5,10,20,40,50,100, 125,200,250,500,1000, cuatro tazas de muestreo están disponibles simultáneamente desde cada canal. Opcional, 4000, 2000 muestras/segundo
Filtro de diezmado (FIR): Causal (fase mínima) y a-causal (lineal
fase) filtros, Aplicable a todas las frecuencias de muestreo y disponible al mismo tiempo. Cuatro tazas de muestreo están disponibles al mismo tiempo y se pueden combinar con Causal y opciones de salida a-causal.
Filtros digitales (FIR): Filtros digitales paso alta y pasa banda, seleccionables por el usuario.
Almacenamiento de datos: Formato: MiniSEED (servidor SEEDLink) y PCF (Formato de datos propietario). Otros formatos están disponibles, (pregunte a su representante de ventas) Salidas de datos de baja latencia disponibles simultáneamente con flujos de datos continuos. Están disponibles múltiples formatos de salidas de datos.
Memoria interna: 8 G bytes
Memoría extraíble: Tarjeta SD dual, 2 x 32 G Byte para almacenamiento de DATOS. Los datos continuos y activados se almacenan en la memoria de almacenamiento del digitalizador
Triggers Disparador de umbral con filtro pasa alta. Usuario selecciona el filtro pasa alta seleccionable.
STA/LTA: Disparador métrico de relación de paso de banda. Disponible simultáneamente además de flujos de datos continuos.
Tiempo de disparo previo y posterior: 244 segundos
Físicas y ambientales
- Tarjeta SD, extraíble, en una ranura de almacenamiento a prueba de agua.
- Indicadores LED:
- Actividad TCP/IP.
- Dos LED indican que la tarjeta SD está en uso. Encendido / apagado
Sincronización de tiempo, fuente de tiempo: GPS, GNSS, NTP o fuente interna.
GPS interno: Precisión ±<50 nanosegundos
NTP: vía software seleccionable por el usuario
Receptor GPS externo con interfaz RS232, Salida de 1pps. La ubicación GPS se obtiene con información satelital de al menos 3 satélites, Formato: NMEA.
Interfaces disponibles: Ethernet Base 10/100, USB, interfaz serie múltiple.
Direccionamiento IP: IP estática, dinámica (DHCP) o local.
Protocolos: UDP/IP unidifusión/multidifusión. Conectividad: Soporta ADSL, GSM, TCP/IP
Fuente de alimentación: +9 – +36 V CD, etapa de entrada analógica del digitalizador aislada galvánicamente. Protegido de polaridad, con límite de corriente. Protección contra sobrevoltaje con supresión de transitorios y diodos de sujeción de voltaje Los valores de consumo de corriente del digitalizador y del sensor se proporcionan en los parámetros del estado de salud del sensor
El consumo de energía: 1,5 W con un máximo de 1000 sps y TCP/IP, <1 vatio sin TCP/IP Sin comunicación
Conexión física
Sensor analógico: Macho 26 Way.Mil.Circular/Tamaño de carcasa: 16
Conector de alimentación: macho de 6 vías. PUERTO USB 10 Way.Mil. circular/Tamaño de la carcasa: 12 (comunicaciones seriales disponibles)
Conector GPS: Hembra 10 Way.Mil. circular/Tamaño de la carcasa: 12
Conector Ethernet: RJ-45, RJN2200 Mil. Circular
Cableado: Se proporciona cableado para la interfaz.
Parámetros Mecánicos
Carcasa: Aluminio anodizado e ingeniería plástica. Con “ranuras para los dedos” para fácil agarre.
Humedad: 0 a 100 % Con clasificación IP 68 con conectores encapsulados y acoplados. Totalmente impermeable incluso sumergido en 3 metros de agua, conectores de coplamiento impermeables.
Temperatura de funcionamiento: -20 a 80 centígrados (todos los componentes del digitalizador son aptos para -40 grados centígrados)
Especificación de temperatura GPS: -40 a 80 C
Peso: ~1,6 Kg
Dimensiones: 220*100*100 mm
Paquete estándar contiene
- Hojas de calibración
- Guía de instalación
- Antena GPS
- 15 metros de cable
- Cable de alimentación
- Cable de Red
Opcionales
- Cable serial
- Cable de conexión al sensor
Certificaciones
- ESD
- Protección contra sobretensiones
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
Documentación Digitalizador sísmico TAU-8CH-24R Mk1
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Preguntas Frecuentes
Se necesita que el digitalizador tenga un puerto de comunicación de protocolo serial o Ethernet al igual que el modem al cual se conectará, incluso puede ser a través de WIFI, se deberá asignar una dirección IP al digitalizador (o configurar el puerto serial del equipo transmisor) con la cual se recibirá la señal sismológica en el centro de monitoreo
Si, los digitalizadores cuentan con memoria interna para que puedan operar de manera local en el sitio del que se realizará monitoreo y/o investigación y posteriormente realizar la recolección de los datos de acuerdo con las necesidades del investigador. Algunos digitalizadores además disponen de memoría externa.
El pinout de los digitalizadores y de los sensores se localizan en los manuales de usuario de cada equipo, ponte en contacto con nosotros en soporte@ampere.com.mx y con gusto te proporcionamos la información.
Dependerá de las condiciones y necesidades del sitio, al ser equipos que normalmente se instalan en sitios remotos se recomienda que los conectores sean waterproof lo cual no permitirá que los equipos se puedan dañar por cuestiones de humedad.
La función de transferencia del sensor, es decir, la respuesta del sensor al movimiento del suelo, se representa en notación de polos y ceros y como sensibilidad de velocidad puntual en voltios/m/s. Al multiplicar la función de transferencia normalizada y la sensibilidad de la velocidad del punto del sensor, se obtiene la respuesta general del sensor al movimiento del suelo en unidades de velocidad (m/s).
Los polos y ceros proporcionados se aplican a los tres componentes del sensor. Las unidades de Polos y Ceros están en Hz. Para convertir a radianes/segundo, los polos y ceros deben multiplicarse por 2π.
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