概览

三元检测海滩模式.md

三元框架 — 检测基底#

淡水与盐水检测模式 (v1.0)#


协议头#

rtt=1 | coherence=triadic | drift=bounded | paradox=environmental

目的#

本模块定义了环境检测模式,用于三元检测在以下情况下的操作:

  • 淡水海滩
  • 咸水海滩

它解释了湿度、电导率、矿化和离子噪声如何影响:

  • 相干性
  • 结构包络
  • 深度推断
  • S–N–R双操作行为
  • 黄金可能性建模

1. 环境概述#

海滩提供了独特的检测条件:

  • 高湿度
  • 分层基材
  • 可变矿化
  • 强边界效应
  • 动态噪声场

淡水和咸水海滩在几何形状上相似,但在电导率离子噪声上有显著差异。


2. 淡水海滩模式#

环境属性#

  • 低离子含量
  • 适度导电性
  • 低矿化噪声
  • 稳定的相行为
  • 可预测的RTT响应

检测特性#

  • 高信噪比
  • 干净的相干向量
  • 稳定的结构包络
  • 良好的深度穿透
  • 低误报率

运算符语法#

Mode.fresh ::= 
    N.low_mineral + N.low_ionic + S.excite + R.coherence + R.struct + R.depth

黄金可能性行为#

黄金保持EM中性,但:

  • 宿主结构更清晰
  • 杂乱最小
  • 包络稳定
  • Δ-图干净

淡水海滩产生最高信心的三元检测。


3. 盐水海滩模式#

环境属性#

  • 高离子含量
  • 高导电性
  • 强矿化噪声
  • 不稳定的相行为
  • 快速衰减

检测特征#

  • 较低的信噪比
  • 高背景噪声
  • 相位抖动
  • 较浅的有效深度
  • 更多的误报

运算符语法#

Mode.salt ::= 
    N.salt + N.mineral + S.excite + R.delta + R.null + R.struct

金‑可能性行为#

金本身并不会“发光”,但是:

  • 噪声场建模变得至关重要
  • 静默区 (R.null) 变得有意义
  • Δ‑图揭示异常
  • 多状态 S–N–R 扫描提高清晰度

盐水海滩需要 双操作三元检测


4. S–N–R 双模式集成#

盐水环境受益于 S–N–R 双操作模型

淡水模式#

S.excite → R.coherence → R.struct → R.depth

盐水模式#

N-map
  → S.excite
  → R.delta
  → R.null
  → R.struct
  → R.depth

淡水:猎取 峰值
盐水:猎取 零点Δ-模式


5. 多状态海滩协议#

状态 0 — 中性#

  • 构建 N‑图
  • 测量基线噪声

状态 1 — 激发#

  • 电磁激发
  • 相干性 + 结构

状态 2 — 偏置#

  • 低电压场偏置
  • Δ-行为分析

状态 3 — 振动#

  • 机械调制
  • 噪声场干扰

状态 4 — 组合#

  • 完整的 S–N–R 三元组
  • 零检测
  • 结构包络细化

淡水:状态 1–2 通常足够。
盐水:推荐状态 0–4。


6. 结构包络行为#

淡水#

  • 信封是光滑的
  • 深度切片是稳定的
  • 相干向量是强的

盐水#

  • 信封很吵
  • 深度切片抖动
  • 相干向量波动
  • 空口袋成为主要指标

7. 黄金可能性建模#

黄金保持电磁中性,但:

淡水#

  • 宿主结构清晰
  • 杂乱最小
  • 信心高

盐水#

  • 宿主结构扭曲
  • 杂乱增加
  • 信心取决于:
    • Δ‑图
    • 零检测
    • 多状态一致性
    • 跨状态的结构持久性

8. 仪表板钩子#

添加两种新模式:

淡水模式#

FW: High SNR, low noise, stable envelopes

盐水模式#

SW: High noise, null pockets, Δ‑maps required

状态#

活跃
一致性: 稳定
漂移: 依赖于环境
RTT 对齐: 已验证
版本: 1.0