具体描述
内 容 提 要
《地学传感器原理与应用》首次将传感器技术较为全面而系统地引入
地学领域,并力图反映近几年来国内外传感器技术的发展情况。
根据地学仪器特点,本书以物探仪器常用传感器为主要对象,同时论
述了其它常用传感器。全书分为六章:第一章一总论;第二章―磁敏传感
器;第三章―力敏传感器;第四章―光敏传感器;第五章―核辐射传感器;
第六章―温度传感器。书中对几种常用传感器的原理作简要的分析,并选
用有代表性应用实例进行阐述。
本书除能满足地质仪器专业的教学需要外,还可为高新技术发展、各
类新型仪器开拓与应用提供理论依据和途径,同时亦可供地学仪器设计制
造、工程技术和野外使用维护人员参考。
作者简介
目录信息
前 言
第一章 总论
1传感器的基本概念
一、传感器的重要性
二、传感器的定义、分类与基础效应
三、地学传感器
2传感器的一般特性
一、静态特性
二、动态特性
3传感器的发展趋势
一、开拓新领域
二、传感器的集成化、功能化
三、扩大传感器的检测极限
四、智能化传感器
第二章 磁敏传感器
1质子旋进式磁敏传感器
一、质子旋进式磁敏传感器的测磁原理
二、地磁场的测量与旋进信号
三、质子旋进式磁敏传感器的设计
四、质子旋进式磁敏传感器的应用
2光泵式磁敏传感器
一、氦(He4)光泵式磁敏传感器的物理基础
二、氦(He4)光泵式磁敏传感器的测磁原理
三、氦(He4)光泵式磁敏传感器的组成及工作原理
四、磁共振检测方法
五、氦(He4)光泵式磁敏传感器的应用
3SQUID 磁敏传感器
一、SQUID磁敏传感器的基本原理
二、SQUID磁敏传感器的构成类型
三、SQUID磁敏传感器的检测方法
四、SQUID磁敏传感器的应用
4磁通门式磁敏传感器
一、磁通门式磁敏传感器的物理基础
二、磁通门式磁敏传感器的二次谐波法测磁原理
三、磁通门式磁敏传感器的应用
5感应式磁敏传感器
一、感应式磁敏传感器的物理基础
二、感应式磁敏传感器的测磁原理
三、几种典型的感应式磁敏传感器简介
四、感应式磁敏传感器的应用
6半导体磁敏传感器
一、霍尔磁敏传感器
二、磁敏二极管和磁敏三极管
三、磁敏二极管和磁敏三极管的应用
四、常用磁敏管的型号和参数
7机械式磁敏传感器
第三章 力敏传感器
1振动式传感器
一、变磁通式振动传感器
二、变磁阻式振动传感器
2压电式传感器
一、压电效应
二、压电陶瓷
三、压电式传感器的等效电路
3电阻应变式传感器
一、电阻应变片
二、弹性元件(弹性体)
三、电阻应变式传感器的技术特性
四、电阻应变式传感器的特点
4力敏传感器的应用
一、变磁通式传感器在地震勘探中的应用
二、压电式传感器在声波测井仪中的应用
三、电阻应变式传感器的应用
第四章 光敏传感器
1概述
2光敏传感器的物理基础和基本特性
一、外光电效应
二、内光电效应
三、光敏传感器的基本特性
3光敏器件
一、光电管
二、半导体光敏器件
三、光敏器件的选用
4光纤传感器
一、光导纤维
二、光纤传感器
三、光纤传感器的应用
5光敏传感器的应用实例
一、红外光谱传感器
二、激光显微发射光谱传感器
三、激光光谱在地质上的应用
第五章 核辐射传感器
1闪烁传感器
一、闪烁传感器的构成与工作原理
二、闪烁体及其主要性能
三、影响闪烁传感器稳定性的主要因素
2气体传感器
一、气体的电离
二、电离电流与外加电压的关系
三、盖革计数管
四、正比计数管
3半导体传感器
一、金硅面垒型半导体传感器
二、锂漂移PIN结型半导体传感器
4固体径迹传感器
5核辐射传感器的应用
一、FD-802数字闪烁辐射仪
二、FD-31型两道γ能谱仪
三、FD-3017128Po测氡仪
四、FD-906型单片机γ能谱仪
第六章 温度传感器
1概述
一、温度的基本概念
二、温度传感器的特点与分类
三、温度传感器的发展概况
2热电偶温度传感器
一、热电偶的工作原理
二、热电偶回路的性质
三、热电偶的常用材料与结构
四、热电偶的冷端补偿
五、热电偶的选择、安装使用和校验
3热敏电阻温度传感器
一、热敏电阻的特点与分类
二、热敏电阻的基本参数
三、热敏电阻器主要特性
四、热敏电阻器的应用
五、常用国产半导体热敏电阻器
4IC温度传感器
一、IC温度传感器的分类
二、IC温度传感器的测温原理
三、IC温度传感器的主要特性
四、IC温度传感器的应用
5振荡器式铁磁性物质居里点传感器
一、测量原理
二、振荡器式居里点传感器的组成
三、振荡器式居里点传感器应用实例
6其它温度传感器
一、铂电阻温度传感器
二、水晶温度传感器
三、分布温度传感器
四、双金属式温度传感器
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
关于这本书的案例分析部分,我感觉深度和广度都有提升的空间。书中确实提及了一些应用场景,比如地下水监测和地层形变观测,但这些案例往往停留在现象的描述层面,缺乏对具体工程挑战和传感器选型决策过程的深入剖析。例如,在某个特定的复杂地质环境中,为什么选择了A类型的传感器而不是B类型,这个选择背后的成本考量、环境适应性评估以及数据预处理的难点在哪里,书中都没有进行细致的探讨。在我看来,一本好的应用指南,不仅仅要告诉你“怎么做”,更要告诉你“为什么这么做”以及“在什么情况下会失败”。我希望看到更多来自一线工程师的第一手经验分享,比如数据漂移的校正技巧、极端气候对测量精度的影响分析等。目前这些内容显得有些单薄,使得这本书在指导实际工程操作层面上,力度稍显不足,更偏向于理论指导手册而非实战宝典。
从章节间的逻辑过渡来看,这本书的处理方式显得有些生硬和跳跃。某些核心技术点的衔接上,缺乏必要的“润滑剂”。比如,在前一章详细介绍了某类传感器的基本工作原理后,下一章直接跳跃到了高阶的数据反演算法,中间缺少一个关于该传感器实际数据采集流程、噪声抑制方法或者特定环境下的标定流程的过渡章节。这种突兀的衔接,使得知识体系的构建不够连贯。读者在学习过程中,常常需要自己翻阅其他参考资料来填补这些逻辑上的空白点,这无疑增加了学习的负担和挫败感。如果能采用更细腻的结构设计,比如将共性知识放在基础章节,将特定技术点的进阶讨论放在对应的应用章节之后,形成一个螺旋上升的学习路径,那么整体的学习体验会顺畅很多,能让读者更自然地将零散的知识点串联起来。
这本书的行文风格,坦率地说,有些过于学术化了,读起来颇费心神。作者似乎非常注重术语的精确性,每一个概念的引入都伴随着冗长而严谨的定义推导,这对于我这种希望快速掌握核心应用逻辑的读者来说,阅读节奏被拖慢了不少。我更期待的是一种“先知其然,再探其所以然”的叙事方式,先用一个生动的案例勾勒出技术的应用前景,然后再深入探讨背后的数学原理。但这本书恰恰相反,上来就是一连串的公式和理论基础的铺陈,让人感觉像是在攀登一座陡峭的知识高山,每一步都需要扎实的预备知识作为支撑。更让我感到困惑的是,某些章节在解释复杂现象时,过多地依赖于符号语言的推演,而对这些数学模型在实际地质环境中所代表的物理意义的直观阐述略显不足。如果能加入更多的类比和生活中的实例来软化这些硬核的理论,想必能更好地架起理论与实践之间的桥梁,让读者在攻克难关时能有更多的心理慰藉和方向指引。
这本书的装帧设计,说实话,第一眼看上去并没有给我留下特别深刻的印象。封面采用了比较传统的深蓝色调,配上白色的宋体字,显得规规矩矩,但少了那么一丝吸引眼球的现代感。摸上去纸张的质感倒是中规中矩,不是那种特别厚实的高级纸,但拿在手里也算结实耐用。我比较在意的是它的排版布局,内页的字体大小和行间距处理得比较合理,阅读起来不容易感到视觉疲劳。不过,我个人更偏爱那种在章节标题上多花些心思,比如使用不同字重或者加粗的醒目设计,这样在快速浏览目录时会更清晰。这本书的目录结构清晰明了,章节划分逻辑性很强,这对于初学者来说无疑是个加分项,能让人快速建立起对整体知识框架的认知。唯一的遗憾可能就是,在一些关键概念的图示方面,插图的清晰度和色彩饱和度稍显不足,如果能用更精细的线条和更丰富的色彩来辅助理解那些抽象的物理过程,阅读体验将会大大提升。整体感觉,它更像是一本严谨的教材,而不是一本追求视觉享受的科普读物。
这本书的参考资料部分,坦白地说,是让我感到最失望的一环。作为一本技术类书籍,其价值往往体现在它能引导读者进行更深层次的学术探索。然而,我发现书中引用的文献大多集中在十年前甚至更早的经典论文,对于近五年内,尤其是在微纳加工技术、物联网数据传输协议以及机器学习在地球物理反演中的最新进展等前沿领域,几乎没有提及或引用最新的、具有影响力的研究成果。这使得这本书的知识时效性大打折扣。一个快速发展的技术领域,如果参考书的引用没有跟上时代的步伐,那么它所传授的知识可能在读者投入学习的当下就已经略显滞后。我期待作者能在再版时,大幅更新参考书目,融入最新的国际顶会或核心期刊的成果,让这本书真正成为一个面向未来挑战的可靠信息源。