一种高动态范围的微震信号采集方法及设备

    公开(公告)号:CN104730573A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510120663.1

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种高动态范围的微震信号采集方法及设备,所述设备包括信号处理部分、 FPGA处理部分、电源部分和输出部分,信号处理部分与FPGA处理部分、电源部分相连接,FPGA处理部分与电源部分、输出部分相连接。这种方法适用于大动态范围的微震信号采集,同时具有较高的分辨率,能对强弱不同的微震信号进行无失真采样,精度高、稳定性好,动态范围大,能适用于强弱不同的微震信号采集,对于弱信号,该方法还具有很高的分辨率。对于随机多变的微震信号,系统能及时调整放大器增益,使信号能无失真采集;这种设备精度高、稳定性好,价格低廉。

    一种基于空间几何关系的获得微震波速的方法

    公开(公告)号:CN104502964A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410794839.7

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 本发明的基于空间几何关系的获得微震波速的方法,根据震源点和基站的空间几何关系,构建微震等效波速V的不等式,构建形如开口向上的二次函数的变化规律的时差适应函数,提出一个单调单向搜索算法,求出最佳波速。本方法完好的解决了微震定位中速度模型给不准或不唯一的问题,且不需要任何工程先验经验,依据传感器对微震到时等观测数据即可快速、高精度的解出微震波速,保障了后期微震定位算法的定位精度、提高收敛速度和算法的稳定性,具有很高的实际工程应用价值。

    基于动态轮廓模型的地面核磁共振反演方法

    公开(公告)号:CN104008249A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410252330.X

    申请日:2014-06-09

    Abstract: 本发明公开一种基于动态轮廓模型的地面核磁共振反演方法,其在SNMR层状反演求解过程中,首先设定探测区域内的含水层数,并初始化各层的厚度和含水量值;然后,将其划分为MN个微元,使其满足动态模型的矩阵方程;最后,对矩阵方程迭代求解,迭代过程中对各个含水层的厚度和含水量值进行动态调整,以搜索满足矩阵方程的最优解。整个求解过程,对探测区域内含水量值的垂直分布图的轮廓不断地进行动态调整,故该方法称为“动态轮廓模型”,并且设计了随机梯度下降法(SGD)求解该模型;本发明具有收敛速度快、反演结果精度高而且稳定,其性能优于正则化方法,能够实现了对SNMR反演问题的高精度求解。

    一种基于和声搜索算法的地面核磁共振反演方法

    公开(公告)号:CN104007478A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410252327.8

    申请日:2014-06-09

    Abstract: 本发明公开一种基于和声搜索算法的地面核磁共振反演方法,其先建立了约束R-TLS反演模型,在背景区域电阻率分布值序列和测量信号的初始振幅值序列都存在误差的条件下,提高反演精度;后提出了IHS改进的和声搜索算法以求解通过公式推导将该模型转化为受条件约束的非线性优化的问题。IHS算法使得标准HS算法前期具有良好的遍历性、后期求解具有高精度特性;且由于约束条件的限制,该IHS算法在反演矩阵方程为欠定方程时仍能精确求解,消除了反演模型中对含水层最大划分层数的限制。

    一种基于6LoWPAN物联网技术的煤层瓦斯压力监测系统

    公开(公告)号:CN108035773A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711269986.2

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于6LoWPAN物联网技术的煤层瓦斯压力监测系统,包括井下6LoWPAN无线传感器网络、边界路由器、工业以太网、井上服务器、监测计算机和智能终端;井下6LoWPAN无线传感器网络与边界路由器连接;边界路由器通过工业以太网与井上服务器连接;监测计算机、智能终端通过因特网与井上服务器连接,从井上服务器获取数据;所述的井下6LoWPAN无线传感器网络中设有若干个压力监测节点。该系统将每个测点作为无线传感器网络的节点,采用自组网的方式组建mesh网络,将整个开采区的数据互联,并通过井下主机将数据实时上传,数据采集精度高、实时性与安全性强。

    一种高精度煤层瓦斯压力记录仪

    公开(公告)号:CN107328516A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710668146.7

    申请日:2017-08-07

    CPC classification number: G01L11/00 G01L19/083 G01L19/12

    Abstract: 本发明公开了一种高精度煤层瓦斯压力记录仪,包括主控模块、压力传感器、信号调理模块、ADC模块、电源模块、LCD显示模块、超限报警器、键盘输入模块、TF Card模块和时钟模块;压力传感器、信号调理模块、ADC模块、电源模块依次连接;ADC模块与主控模块的SPI接口连接;电源模块还与主控模块连接;LCD显示模块与主控模块的LCD接口连接;TF Card模块与主控模块的TF卡接口连接,键盘输入模块与主控模块的USB接口连接,主控模块还与超限报警器、系统时钟连接。该记录仪精度高,可靠性和效率高,能实时记录煤层瓦斯的压力。

    磁共振测深信号检测方法

    公开(公告)号:CN103995293A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410252231.1

    申请日:2014-06-09

    Abstract: 本发明公开一种磁共振测深信号检测方法,其针对各导电层MRS信号分量,先用一元线性回归方程求取其回归方程和相关系数,由于各种噪声的干扰,相关系数可能较小,为了提高回归方程的显著性,要从原始数据中去除误差较大的数据点。后用当前回归方程作为模板,删除距离该模板较远的数据点,并用剩余数据求取新的回归方程和相关系数。重复该过程,直到相关系数足够大或者剩余点数较少时,停止迭代。若是相关系数足够大而停止迭代,则从当前采样数据中能提取出有效特征参数;若是剩余点数较少而停止迭代,则当前采样数据因受干扰严重而无效。本发明不仅设计要求相对较低,而且能够能较精确的提取特征参数。

    一种空地组网系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN112261576B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202011130518.9

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种空地组网系统,包括地面控制中心、至少1个车载终端、至少1个无人机载终端,以及至少1个飞艇终端;车载终端与车载终端、车载终端与无人机载终端、车载终端与飞艇终端、无人机载终端与无人机载终端、无人机载终端与飞艇终端、以及飞艇终端与地面控制中心均通过无线组网互联;该系统利用无人机、飞艇等多层近地空中互联平台连接地面控制中心和移动车辆,提升空间信息广域覆盖与局部增强能力;实现空间网络拓扑随着数据链路上数据流的信息速率需求的变化而变化,达到动态调整网络中节点的位置,满足特定数据链路上数据流的信息速率要求,提升车与无人机、飞艇组网系统的总吞吐量,适合用于特定区域网络流量需求动态变化的场景。

    基于动态轮廓模型的地面核磁共振反演方法

    公开(公告)号:CN104008249B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410252330.X

    申请日:2014-06-09

    Abstract: 本发明公开一种基于动态轮廓模型的地面核磁共振反演方法,其在SNMR层状反演求解过程中,首先设定探测区域内的含水层数,并初始化各层的厚度和含水量值;然后,将其划分为MN个微元,使其满足动态模型的矩阵方程;最后,对矩阵方程迭代求解,迭代过程中对各个含水层的厚度和含水量值进行动态调整,以搜索满足矩阵方程的最优解。整个求解过程,对探测区域内含水量值的垂直分布图的轮廓不断地进行动态调整,故该方法称为“动态轮廓模型”,并且设计了随机梯度下降法(SGD)求解该模型;本发明具有收敛速度快、反演结果精度高而且稳定,其性能优于正则化方法,能够实现了对SNMR反演问题的高精度求解。

    一种地面核磁共振二维反演方法

    公开(公告)号:CN103984033B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410252243.4

    申请日:2014-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种地面核磁共振二维反演方法,其用拉直变换方法将二维正演模型进行降维处理,将其抽象为矩阵方程求解模型,并用最小二乘奇异值分解(LS-SVD)与改进的随机梯度下降法(ISGD)相结合的方法进行反演求解,采用LS-SVD求取矩阵方程的粗略解,在该粗略解的基础上,用ISGD求取其精细解。在不同信噪比的条件下,本发明的反演结果均与模型中含水构造分布相吻合,即使在信噪比为0dB时,其反演结果仍能分辨出地下水文地质构造,其反演得到的含水量值的方均根为8.26%,而此时LS-SVD和ISGD两种方法的反演结果均无效,其方均根值分别为30.14%和15.35%。

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