電場在有機玻璃和砂巖中都存在
為提高聲電轉換波信噪比,采用了多次亞加技術和噪聲屏蔽措施。對接收的信號進行前置放大、濾波后,通過數字存儲示波器觀察波形,然后用計算機保存。在聲一聲測量時,把發射聲波換能器放置在井底中央,接收換能器位于上方,通過計算機控制步進電機移動接收換能器,每移動一步就記錄一道波形;在聲一電轉換實驗中,把發射換能器放置于井底中央,移動接收電極;在電一聲轉換實驗中,把接收換能器放置于井底中央,移動上面的發射電極。
有機玻璃模型井實驗結果測量了聲一聲波形、聲一電波形、電一聲波形。在聲一聲波形圖上,有機玻璃段的聲波(其中斯通利波幅度最強)幅度大,砂巖段中聲波幅度小。而聲一電波形圖表明,在滲透性砂巖段中有以斯通利波速度傳播的電場,其幅度隨地層水礦化度增大而減小,在有機玻璃中則不存在這種性質的電場;波形圖上還有同時達到各記錄道的電場,這種電場的首波波至時間等于聲波從發射器傳播到達砂巖一有機玻璃界面的時間,這是以電磁波速度傳播的電場,這種電場在有機玻璃和砂巖中都存在,在兩種介質中的相對幅度隨地層水礦化度變化而變化。電場能以聲波速度傳播,或者說流動電勢伴隨著聲波行進,這與理論分析和數值計算結論一致。電一聲測量時,記錄到了聲壓波形。
亞克力模型井實臉結果模型井的地層取自目的層,其中含鹽量較大。當地層水礦化度高時,可以測量到電一聲轉換信號,但多次進行聲一電轉換實驗均觀察不到有效信號,更換礦化度低的地層水后才測量到了伴隨聲波的電場。實驗驗證了存在兩種不同速度的聲一電轉換電場的理論預言