
從應用的角度分類,可稱為探測器、探水器、空洞探測器、探測器、工程探測器、地熱探測器、考古器、測井器、水道探測器、探測器、探測器等。 從測場源的觀點來分類的話,也稱為天然電場計、聲場計、大地音響計等。 該儀器無需利用大地天然電場源使用人工電場,省去笨拙的供電系統,操作簡單,儀器輕便巧。經過儀器采集的數據通過儀器獨有內置的運算功能實現了自動呈現曲線圖,也可將采集的數據傳輸到電腦上進行制圖從而形成剖面圖,根據剖面圖清晰的了解地質層結構可快速的確定礦體(礦層)、空洞(溶洞)、水位(含水層)的具體信息。
電法地表水探測器編寫電法找水在各種各樣找水方式中仍是最經濟發展、最合理、運用最普遍的方式。被世界各國廣泛運用于找尋巖層水、裂隙水、巖溶水等多種類型地表水,亦用以金屬材料與非金屬礦產資源勘查、大城市物探、鐵路公路橋梁勘查等層面、明確水利樞紐壩基和防汛堤壩安全隱患部位等水文學、工程地質勘探中,還能用以地暖勘查。
當氫核磁化的能級由高能級自動轉移到低能級時,釋放出光量子的比能,并由線圈接收信號,得到隨時間和周期變化的核磁共振信號,稱為FID,信號的振幅隨時間變化指數減小,記錄每個FID信號的初始振幅和平均橫向弛豫時間。得到的一組初始振幅和平均橫向弛豫時間的數據就可以反演計算得到不同深度地下水信息。在實際的核磁共振找水工程探測時,靜磁場利用的是地磁場,在地面鋪設一個發射線圈,在發射線圈中發射拉莫爾頻率交變電流,由電磁感應定律可知交變電流產生垂直于線圈(地面)的拉莫爾頻率交變電磁場。激發完成后等待發射線圈中存儲的能量釋放完畢時,儀器轉為接收核磁共振信號模式,利用接收的信號就可以計算出地下水信息。若地下一定深度含有地下水則有MRS信號,若沒有水則無MRS信號,所以說核磁共振找水方法是最直接的地下水探測方法。