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公开(公告)号:CN104796110B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510221881.4
申请日:2015-05-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H03H17/00
Abstract: 本发明涉及一种模拟工频梳状陷波器及其调整方法,工频梳状陷波器,是由输入信号与乘法器的一个输入端连接,工频噪声合成器与乘法器的另一个输入端连接,乘法器通过电阻与放大器的反相输入端连接,运算放大器的反相输入端通过RC并联反馈网络与运算放大器的输出端连接,运算放大器的输出和输入信号分别连接到加法器的两个输入端构成。本发明可以有效抑制微弱信号检测电路中工频及其谐波的干扰,除滤除工频噪声外,对工频谐波也有较大的衰减作用;本发明电路结构简单,衰减频率不受元器件精度和温度影响,衰减频率通过编程进行设置,衰减量及其衰减带宽也可进行调整,以达到最佳的噪声抑制效果。
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公开(公告)号:CN104765072B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510134019.X
申请日:2015-03-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及一种用环形天线旋转进行磁共振超前探测的方法。将环形天线固定在可旋转支架上,采用垂直旋转和水平旋转的测量方式,在隧道或矿井中,对掌子面前方,顶板,底板和左右侧壁的含水体进行探测,将得到的磁共振信号进行水文参数的反演,形成二维含水量扇形图。将一维磁共振测深方法拓展为二维磁共振成像方法,采用可旋转的环形天线进行多角度探测并进行二维成像,可以有效地判断出含水体的具体位置,规模和含水量大小等;有效解决了由于天线全空间辐射而无法区分含水体来自于哪一空间的问题。本发明提高了磁共振探测的精度,能更准确地反映掌子面附近含水体的空间分布,减少因突水、涌水等地质灾害而给隧道、矿井施工带来的生命财产损失。
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公开(公告)号:CN104502984B
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201410778024.X
申请日:2014-12-15
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
CPC classification number: Y02A90/344
Abstract: 本发明涉及一种特定频率噪声对消地下核磁共振探测装置及探测方法。是由计算机通过主控制单元对发射线圈、信号接收线圈及多个噪声抵消线圈的控制。解决了地下掘进空间狭小布线难的问题,采用配谐设置谐振频率点的方式,铺设多个能接收特定频率噪声的噪声抵消线圈,将采集到的多通道特定频率噪声经计算机进行自适应窄带带通滤波处理,再将特定频率噪声从掺有噪声的核磁共振信号中剔除,解决了地下电磁干扰和工频谐波干扰带来的特定频率噪声问题,实现了核磁共振信号的有效提取,提高了核磁共振信噪比,实现了对地下掘进工程中灾害水源的精确测量、准确定位,减少了因前方地质情况不明所引发的突水、涌泥、塌方冒顶等地质灾害造成的各种事故。
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公开(公告)号:CN106970427A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710153721.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/175
CPC classification number: G01V3/175
Abstract: 本发明涉及地质勘测技术领域,具体涉及一种聚焦型超导核磁共振探测装置,包括高压密封壳、控制组件、制冷组件、核磁信号发生组件及温控组件;一方面利用超导体的超导性大幅度增加脉冲磁场强度,并利用超导体的完全抗磁性将产生的电磁场定向聚焦,有指向性地增加测量深度;另一方面利用超导接收线圈具有接近零电阻这一特性,该特性使得核磁共振弱信号在超导接收线圈衰减慢,即超导接收线圈对于弱信号具有高的灵敏度,从而能够提取出所需要的勘测深度更深,强度更微弱的MRS信号。装置体积小,结构紧凑,灵敏度高,特别适用于隧道建设,地下施工等。
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公开(公告)号:CN106940454A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710289590.8
申请日:2017-04-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V13/00
CPC classification number: G01V13/00
Abstract: 本申请涉及一种航空磁梯度张量探测中校正飞行的地面模拟方法及系统,其中,所述方法包括:通过预设飞行仿真系统接收飞行器的控制参数,并基于空气动力学模型对所述控制参数进行解算,以根据解算结果驱动飞行器飞行;确定所述飞行器在飞行过程中对应的地磁场和磁干扰磁场,以计算所述飞行器在飞行过程中张量仪所处的高空磁场环境值;基于所述高空磁场环境值,确定三轴线圈的输入电流,以使得所述三轴线圈在所述输入电流的作用下生成所述高空磁场环境值。本申请提供的技术方案,能够在地面上模拟出高空飞行时的磁场环境,用于仪器的校正和仪器校正算法的研究和评估,从而不必频繁进行实际高空飞行,具有风险低、成本低、反馈快等优点。
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公开(公告)号:CN104391321B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410778327.1
申请日:2014-12-16
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02D70/122
Abstract: 本发明涉及一种无缆存储式地震仪低功耗电源管理模块及管理方法,采集站内预置的低功耗电源管理模块是由电源经开关电路分别连接单片机、北斗模块、采集单元、GPS定位单元,单片机经模拟开关分别连接GPRS模块和主控单元,北斗模块经模拟开关分别连接单片机和主控单元,主控单元分别连接采集单元和GPS定位单元,电源经电压转换电路与单片机连接构成。电源管理方法以手持终端、网络服务器或北斗上位机对无缆地震仪控制,野外工作受环境限制较小,随时进行远程控制,实现了“一对多”控制,通过手持终端、网络服务器或北斗上位机控制多个无缆地震仪进入低功耗模式或正常工作模式,进而解决了在大面积区域内对较多地震仪低功耗控制的难题。
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公开(公告)号:CN106646665A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611010628.5
申请日:2016-11-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种地震仪实时工作状态的无线监控领域,尤其是一种单通道无缆存储式地震仪工作状态的无线监控方法。将每个单通道地震仪通过SPI接口连接一具有内部集成TCP/IP协议栈的Wi‑Fi模块;设置一上位机,通过与Wi‑Fi模块建立网络连接对单通道地震仪工作状态的实时监控;上位机与单通道地震仪按照如下的方式建立网络模式:在AP组网模式下,通过在中心服务器作为上位机运行上位机软件与单通道地震仪的信息输出之间设置车载无线大功率AP;在Ad‑hoc组网模式下,通过手持移动设备作为上位机运行上位机软件与单通道地震仪进行点对点通讯,对单个地震仪的工作状态与数据质量的监控。经实际测量,在空旷的野外无线传输距离可达120米,满足了地震单通道地震仪进行无线监控的数据传输距离要求。
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公开(公告)号:CN106603927A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710016799.7
申请日:2017-01-10
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: H04N5/372 , H04N5/23248 , H04N5/2327
Abstract: 本发明为克服现有成像方式中存在的目标图像因遥感卫星自身的颤振而模糊的问题,并提供颤振反演的依据,提供了一种星载APS相机数字域TDI加复线阵成像方法,步骤如下:步骤一、将APS相机中的CMOS图像传感器划分为两大相邻的功能区域:TDI技术成像阵列区域和复线阵成像区域;步骤二、确定TDI技术成像阵列区域中TDI技术成像阵列的级数n;步骤三、拍摄目标汇聚到CMOS图像传感器上,CMOS图像传感器对拍摄目标曝光后产生电荷信号;电荷信号经过运算放大器与A/D转换器后转换为数字信号并存储到数据缓存模块中,由FPGA模块控制输出3幅图像;本方法可以为实现颤振反演提供3幅图像,且成像速度快、精度高、实现简单,满足未来卫星的一体化、集成化发展要求。
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公开(公告)号:CN103955004B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410103675.9
申请日:2014-03-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种四通道核磁共振信号全波采集系统及采集方法,是由计算机经控制器、高速数字I/O卡和控制器与电源管理模块连接,控制器经采集卡分别连接宽带放大器,计算机经控制器与GPS模块连接构成。前置放大器有效的抵制了放大器饱和,用Q_SWITCH缩短死区时间,提高信噪比,提高了同步精度,防止误触发,噪声信号用电流进行远传有效的抑制传输过程中的信号衰减,用自适应参考消噪算法对采集到的核磁共振信号进行数据处理,提高了仪器的抗干扰能力,提高了仪器的动态范围,使核磁共振方法在大噪声区域的应用成为可能,有效提高对地下水体分布测量的横向分辨率和准确性。多通道测量提高工作效率,对地下水体的精确定位。
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公开(公告)号:CN104536046B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410827020.6
申请日:2014-12-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于地震记录的震源激发信号一致性评价方法,首先提取震源地震记录中近偏移距数据中的直达波,确定不同道数据直达波信号的到时差,然后进行时差校正,将多道直达波信号进行叠加,再通过分析不同记录中的直达波信号的相似系数、相对时延以及能量差异,从而实现对不同震源的激发效果的一致性评价。解决了震源激发信号一致性的检测问题。避免了因各震源点处震源激发信号不一致而引起的地下构造探测结果较大误差的出现。不仅适用于可控震源也适用于炸药震源的一致性评价,不仅能用于单可控震源、组合震源,还可用于相控震源现场质量监控及震源维护,为地震数据处理过程对震源进行一致补偿提供必要的参考信息。
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