Die neueste Generation der Multisensor-Bohrkern-Scanning-Technologie

 

Die neueste Entwicklung von DMT im Bereich der Bohrkern-Scanning-Technologie ist ein modulares Multisensor-Gerät, das analytische Sensoren zur Messung der chemischen und mineralogischen Zusammensetzung von Bohrkernen in Echtzeit kombiniert. Zusätzlich werden intelligente maschinelle Lernverfahren eingesetzt, um die Kernproben in geologische Bereiche wie Lithologien oder Alterationszonen zu klassifizieren. Das perfekte Werkzeug, um Geologen zu unterstützen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. 

 

ANCORELOG - Integrieren Sie Ihr geologisches Fachwissen mit der neuesten Generation innovativer Bohrkernaufzeichnungstechnologie.

ANCORELOG kann modular mit einer Reihe verschiedener analytischer Sensoren ausgestattet werden, die eine kontinuierliche XRF-Profilerfassung, hyperspektrale Bildgebung (VNIR - SWIR), hochauflösende RGB- und UV-Scans, zeitabhängige Raman- und LIBS-Scans ermöglichen. Der modulare Ansatz ermöglicht die Anpassung der Ausrüstung an Ihre projektspezifischen Anforderungen. Die analytischen Sensoren messen die mineralogische und geochemische Zusammensetzung von Bohrkernen. Zusätzlich werden texturelle, strukturelle und geotechnische Merkmale aus hochauflösenden Bildern abgeleitet.

Was bieten wir?

 

ANCORELOG ist für den Einsatz durch Geowissenschaftler konzipiert. Sowohl die Datenerfassung als auch die Datenverarbeitung sind für eine effiziente und freundliche Nutzung optimiert. Die einfache Bedienung und die hohen Scanraten in Kombination mit der Echtzeitverarbeitung können die tägliche Produktionsrate einer üblichen Bohrkampagne abdecken. 

Unser Team hilft Ihnen, die beste Sensorkombination für die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu finden. Ihre Fachleute erhalten einen Wissenstransfer in der Nutzung von ANCORELOG, einschließlich der Implementierung von Vorhersagemodellen. Abhängig von den Anforderungen Ihres Projekts ist es möglich, ANCORELOG zu kaufen oder zu mieten. Die globale Präsenz von DMT durch unsere internationalen Niederlassungen bietet Service vor Ort sowie technische und kommerzielle Unterstützung. 

 

Sehen Sie, wie ANCORELOG funktioniert

 

 

Sensoren

Laser-Linien-Scanner

Laser-Linien-Scanner 

  • Kernkästen werden mit einem Laserliniensensor gescannt, der eine 3D-Punktwolke des Kernkastens erzeugt. 
  • Aus der Punktwolke werden die XYZ-Koordinaten für den optimalen Scanpfad mit einer submillimetrischen Genauigkeit (0,055 mm) abgeleitet. 
  • Die detaillierte 3D-Punktwolke ermöglicht eine sequenzielle, kontinuierliche Messung des Bohrkerns mit den verschiedenen Sensoren. 

RGB-Zeilenkamera

RGB-Zeilenkamera 

  • Gewährleistet konstante Lichtverhältnisse und verzerrungsfreie geometrische Bilder. 
  • 16k Pixel Auflösung pro Zeile. 40 Pixel/mm im Standardmodus, bis zu 160 Pixel/mm im hochauflösenden Modus. 
  • Framerate: 2500 fps 

Hyperspektrale Bildgebung (VNIR - SWIR)

Hyperspektrale Bildgebung (VNIR - SWIR) 

  • Identifizierung von Mineralien anhand ihrer Absorptions- und Reflexionsmerkmale in den VNIR- und SWIR-Spektren. 
  • Die Hyperspectral Imaging (HIS) Kamera wird kontinuierlich bei allen Bohrkernproben eingesetzt. 
  • Die HSI-Kamera liefert hochauflösende Bilder zur Unterstützung der räumlichen Verteilung von Klassen und Texturen. 
  • Scan-Geschwindigkeit von 2 cm/s und eine Auflösung von 4 Pixel/mm im SWIR 

Röntgenfluoreszenz (XRF)

Röntgenfluoreszenz (XRF) 

  • ANCORELOG verwendet den Texas XRF-Sensor von J&C Bachmann. 
  • Elemente mit einer Ordnungszahl größer als 15 sind identifizierbar. 
  • Der XRF-Sensor führt eine kontinuierliche Messung entlang des Scanpfades mit variabler Geschwindigkeit und variabler Integrationszeit durch. 

Timegated® Raman-Technologie

Timegated® Raman-Technologie 

  • Mineralidentifizierung in ausgewählten Regionen von Interesse 
  • Timegated® Raman vermeidet im Vergleich zur herkömmlichen Raman-Technologie Störungen durch Fluoreszenzsignale, die das Raman-Signal verdecken 
  • Kann ein breiteres Spektrum von Mineralien identifizieren und ist nicht auf Mineralien mit O-H-Bindungen beschränkt 

Laserinduzierte Durchbruchsspektroskopie (LIBS) Sensor

Laserinduzierte Durchbruchsspektroskopie (LIBS) Sensor  

  • Elementidentifizierung in ausgewählten Bereichen von Interesse 
  • LIBS zeichnet sich durch seine gute Erkennung leichter Elemente (Ordnungszahl kleiner als 15) aus
  • Sie eignet sich u. a. zur Identifizierung von Lithium, Magnesium und Aluminium

Sensor-Spezifikationen

3D Laser Line Profile Sensor

 

Gocator 2370

 

Resolution X/Y (mm)

0.275

Resolution Z (mm)

0.055

Field of View (mm)

700

 

 

RGB line scan Camera

 

Resolution (standard full core box)

25 pixel/mm (635 dpi)

Resolution (optional, single core row)

150 pixel/mm (3810 dpi)

 

 

Hyperspectral Imaging Cameras

 

HySpex VNIR-1800

 

Spectral range 

400 – 1000 nm 

Spatial pixels 

1800 

Spatial resolution

22,5 pixel/mm (572 dpi)

Spectral channels 

186 

Spectral sampling 

3.26 nm 

FOV* 

17° 

Pixel FOV across/along* 

0.16/0.32 mrad 

Bit resolution 

16 bit 

Noise floor 

2.4 e- 

Dynamic range 

20000 

Peak SNR (at full resolution) 

> 255 

Max speed (at full resolution) 

260 fps

 

 

HySpex SWIR-384

 

Spectral range 

930 – 2500 nm 

Spatial pixels 

384 

Spatial resolution

5 pixel/mm (127 dpi)

Spectral channels 

288 

Spectral sampling 

5.45 nm 

FOV* 

16° 

Pixel FOV across/along* 

0.73/0.73 mrad 

Bit resolution 

16 bit 

Noise floor 

150 e- 

Dynamic range 

7500 

Peak SNR (at full resolution) 

> 1100 

Max speed (at full resolution) 

400 fps

 

 

XRF Sensor

 

TEXAS (J&C Bachmann)

(Total Elemental X-ray Analysis System)

 

 

Röntgenröhre 

Keramisch, maximale Spannung 65 kV 

Detektor

Silizium-Driftdetektor mit interner Kühlung 

Sensor-Gehäuse 

 

 

 

RAMAN Sensor

 

T-REX – Zeitgesteuertes Raman für die Erkundung

 

Pico RAMAN (Timegate Instrumente)

 

 

 

Spektrometer

 

Spektrale Auflösung

5 cm-1

Spektraler Bereich

0 – 2500 cm-1

 

 

Detektor

 

Detektor-Typ

CMOS SPAD-Array, Einzelphotonenzählung

Pixel-Anzahl

8 x 768 Bildpunkte

Zeitliche Auflösung

100 ps

 

 

532 nm Pikosekunden gepulster Laser 

 

Spektrale Linienbreite 

< 0.1 nm

Impulsbreite

< 150 ps

Pulsenergie

SW-Steuerung bis 1 µJ

Repetitionsrate 

100-250 kHz

Laserleistung

SW-gesteuert bis zu 200 mW am Laseranschluss

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter - Bitte kontaktieren Sie uns

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