一种基于集合经验模态分解的海底地震波降噪方法

    公开(公告)号:CN114167494B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202111432037.8

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明提供一种基于集合经验模态分解的海底地震波降噪方法,包括如下步骤:步骤1:建立海底地震波褶积模型;步骤2:根据步骤1的模型设定仿真参数,得到海底地震波仿真数据,采用集合经验模态分解得到海底地震波信号分量,并构建低通滤波算法;步骤3:建立最优光滑降噪模型,根据最优光滑降噪模型设定评价函数对步骤2构建的算法进行评价;步骤4:选取最优算法实现海底地震波降噪。本发明建立褶积模型用来仿真海底地震波信号,在使用集合模态经验分解的方法处理信号后,建立最优光滑降噪模型来选取最优算法,得到高信噪比的海底地震波信号。

    一种可切换光路工作方式的干涉仪

    公开(公告)号:CN118111323A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410274136.5

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明提出一种可切换光路工作方式的干涉仪,该装置包含宽谱光源模块,干涉与解调模块,传感探测模块和采集与控制模块,可通过切换干涉与解调模块中2×2光开关的相邻导通和对向导通,便捷地改变光路工作方式。通过更换传感探测模块,可将所提出的光路应用于不同场景,实现低成本的多参量测量。对于两种不同的光路工作状态,本装置采用相同的光源和传感探测模块,并且测量光斑与样品测量位置完全一致,可以将两种光路模式的测量结果在控制变量的前提下进行对比验证,或结合两种光路模式的干涉信号进行测量、实现优势互补。

    一种基于频域分析法的白光干涉信号峰间距解调方法

    公开(公告)号:CN117490560A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311449094.6

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于频域分析法的白光干涉信号峰间距解调方法,所述方法包括如下步骤:一:利用白光干涉仪采集包含多个干涉峰的时域干涉信号I;二:保留时域干涉信号I中一个目标干涉峰,将信号其余部分置为时域干涉信号的平均强度,得到信号I1;保留时域干涉信号I中另一个目标干涉峰,将信号其余部分置为时域干涉信号的平均强度,得到信号I2;三:对信号I1和I2进行傅里叶变换至频域,分别取相位并解缠绕,获得光源谱宽范围内的相频曲线φ1(k)和φ2(k),令两条相频曲线φ1(k)和φ2(k)作差得到曲线φ(k);四:根据曲线φ(k)中相位与频率的关系,计算出两个干涉峰中心条纹间距L。本发明可以有效抑制噪声对解调算法的影响,提高测量准确度,并起到简化计算流程的效果。

    一种基于集合经验模态分解的海底地震波降噪方法

    公开(公告)号:CN114167494A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111432037.8

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明提供一种基于集合经验模态分解的海底地震波降噪方法,包括如下步骤:步骤1:建立海底地震波褶积模型;步骤2:根据步骤1的模型设定仿真参数,得到海底地震波仿真数据,采用集合经验模态分解得到海底地震波信号分量,并构建低通滤波算法;步骤3:建立最优光滑降噪模型,根据最优光滑降噪模型设定评价函数对步骤2构建的算法进行评价;步骤4:选取最优算法实现海底地震波降噪。本发明建立褶积模型用来仿真海底地震波信号,在使用集合模态经验分解的方法处理信号后,建立最优光滑降噪模型来选取最优算法,得到高信噪比的海底地震波信号。

    一种基于无迹卡尔曼算法海底地震计中电子罗盘误差补偿方法

    公开(公告)号:CN113985494A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111189480.7

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于无迹卡尔曼算法海底地震计中电子罗盘误差补偿方法,属于电子罗盘误差补偿技术领域。包括:步骤一、对三轴电子罗盘测量环境中的干扰源进行分析并分类,并给出在三维坐标系下三轴磁传感器的输出数学模型;步骤二、对所述数学模型进行变形得到包含未知参数矩阵的误差简化模型,并进行初始化,利用对称采样的方式获得2n+1个采样点后进入一步预测过程,计算量测量的一步预测值和估计偏差协方差,然后进行量测更新得到所求参数的最优估计值;步骤三、采用无迹卡尔曼算法进行误差补偿,将电子罗盘姿态角补偿在2°以内。本发明校准操作简单,且可以不断地修正估计过程,其估计结果具有更好的精度与稳定性。

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