— не представляют угрозы для обслуживающего персона ла и окружающей среды, благодаря своей низкой активности и не- большому периоду полураспада; — хорошо определяются; — не меняют плотности Воды. Замеры радиоактивности осуществляются с помощью зонда, в котором располагается сцинтилляционный датчик. Сигнал от зонда поступает через трос-кабель на интегратор и на шкалу счетчика. Каротажная диаграмма регистрируется самопиецем, который управляется движеннем зонда вниз. {;›ис‹ 4.2.1). Замечание. По ряду причин зонд может искажать сиг- налы, которые он принимает, поэтому перед экспериментом не- обходимо установить его характеристики. При этом важны две характеристики: разрешающая способность зонда и размер зоны влияния. Далее, рассмотрим примеры возможных методов опреде- ления этих характеристик. Определение разрешающей способности зонда. Измерения выполняются с потерей информации, кото- рая связана с разрешающей способностью зонда. Исключить этот эффект можно с помощью процесса обращения свертки, полагая: 5() = З е -0Ф () тде $ () — измеренная активность в некоторой точке на глу- бине /, е — распределение концентрации трассера вдоль ствола пьезометра, Ф — функция ядра свертки, представляющая собой характеристику зонда применительно к определенному изотопу. Экспериментальная установка состоит из слоистой среды, в один из пропластков которой вводится трассер с концентрацией, равной 1. С помощью численного обращения свертки [81] про- водится вычисление функции Ф (рис. 4.2.2) для шагов перемеще- ния зонда, равных 5 см. Затем, проводя обращение $ с помощью функции Ф, можно найти распределение концентрации трассера в пусковой скважине. На рис. 4.2.3 показаны результаты серии измерений, выполненные с интервалом в 10 см (здесь концентра- ция ! соответствует активности, равной 1000). Для получения распределения е каротажная диаграмма обращается с помощью' функции Ф, а затем для проверки метода проводится численная свертка распределения е с помощью функции Ф. Размеры области влияния. Исследование про- водилось в контейнере емкостью !1 м®, разделенном на цилиндри- ческие коаксиальные секторы. Это позволяло вводить трассер в любой из секторов. Было установлено, что при расстоянии от. пьезометра, превышающем | м, концентрический ореол трассера не обнаруживается (рис. 4.2.4). Днаметр пьезометра должен выбираться исходя из днаметра зонда. Пьезометр оборудуется фильтром на всю мощность водонос-. ного горизонта (скважность должна быть больше 20%). Фильтро- вая труба обертывается нейлоновым полотном, ширина ячеек: 74