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公开(公告)号:CN106597558A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710035315.3
申请日:2017-01-17
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 一种跨孔CT自动化采集和远程监控系统,主要由跨孔CT采集设备、自动化控制及采集模块、云服务器、远程终端和已采集数据处理模块组成,跨孔CT采集设备与自动化控制及采集模块之间通过通信连接,云服务器分别和自动化控制及采集模块、远程终端通过移动通信网或传统因特网传输数据,远程终端通过云服务器对自动化控制及采集模块进行远程监控指挥跨孔CT采集设备完成整个数据采集任务,并将已采集到的数据使用通用的Json格式导出并保存,远程终端可读取已采集数据,并将数据发送至已采集数据处理模块,进而完成数据的处理工作。采用本发明的技术方案跨孔CT采集设备和自动化控制及采集模块之间的通信具有较高的可靠性,系统操作简单直观,可节省操作成本。
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公开(公告)号:CN106412373A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611016785.7
申请日:2016-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: H04N1/107 , H04N1/0318
Abstract: 本发明公开了一种便携式超大幅面高精度扫描装置,其特征在于,包括扫描仪主机、扫描仪从机、巷道和步进电机,扫描仪主机与步进电机连接设在巷道上,扫描仪主机将采集到的图像信息传送至与扫描仪主机通过无线连接的扫描仪从机。该装置选用便携式手持描仪结构,采用分块图像采集方式,结合图像拼接技术,加之采用恒流源驱动传感器五色光源与步进电机驱动横向匀速扫描,实现便携式大幅面的高精度图像采集工作。
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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
Applicant: 桂林电子科技大学
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。
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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
Applicant: 桂林电子科技大学
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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公开(公告)号:CN103744055B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310640863.0
申请日:2013-12-04
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明公开一种矿区防盗采监测定位方法,步骤为:拾取震源信号;获取采集的信号,记录各个信号采集到的时间;对采集到的信号进行处理,由PSO?Broyden混合算法得出相对坐标;相对坐标转化为实际GPS坐标;GPS与地理信息系统地图对接,实现对盗采点位置进行GPS定位。本发明还公开了一种矿区防盗采监测定位设备,包括拾震器、信号采集装置和计算机或者其他移动便携设备;拾震器安装于巷道或者岩层中,拾震器与信号采集装置中的输入端连接,信号采集装置输出端与计算机或者其他移动便携设备连接。本发明能直观的在地理信息系统的电子地图上显示出盗采爆炸点的具体地理位置,方便,实用性强,定位准确,用于矿区防盗采监控。
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公开(公告)号:CN105629061A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610162667.0
申请日:2016-03-22
Applicant: 桂林电子科技大学
Inventor: 王国富 , 栾岳震 , 叶金才 , 张法全 , 其他发明人请求不公开姓名
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于高稳定度宽基准脉冲的精密频率测量装置,对于直接计数法产生的相位误差具有16位的测量分辨率,可达到10ps以下的测量精度,明显优于传统的测量方法,调试简单,可实现全自动测量,无需人工操作,同时对环境温度、元器件老化、电压波动等影响因素不敏感,具有优良的稳定性,与使用锁相环的方法相比,无需锁相过程,可实现即时测量,响应速度快,结构清晰,实现方法简单,方便与其他系统结合,可应用于精密仪器、传感器网络、网络授时、精确守时等诸多领域,该装置成本低,生产调试简单,有利于实际应用,对芯片工作温度和电压稳定度不敏感,能满足更高的需求。
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公开(公告)号:CN104406549A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410735032.6
申请日:2014-12-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01B15/00
Abstract: 本发明公开一种锚杆长度测量方法及锚杆长度测量仪,其发射模块根据设定的频率间隔产生多个不同频率值的正弦信号,并将这些正弦信号依次发射到锚杆上;每个正弦信号从锚杆的始端开始进行传输,在锚杆末端发生反射后又反向传输到锚杆始端,这样在锚杆始端入射波和反射波会叠加形成驻波信号;接收模块依次接收锚杆始端的驻波信号;控制模块将所有驻波信号电压值和频率值映射在一个二维曲线上;通过寻找二维曲线的第一个波谷点所对应的频率值来实现锚杆长度的测量。本发明的测量信号为电磁波,能够实现无损检测,具有耦合方便,测量长度范围宽,测量精度高等优点。
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公开(公告)号:CN104122789A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410369304.5
申请日:2014-07-30
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种高精度分布式同步时钟系统及方法,采用GPS与恒温晶振相结合的分布式同步方式,即通过GPS接收机模块解算出时间信息、定位信息并产生1PPS信号去校正恒温晶振模块所产生的本地秒脉冲信号使得本地秒脉冲信号与1PPS信号同步。这样增设有本发明的观测仪能够实现多点分布式同步,并具有很高的同步精度,且在数据同步采集时,可以进行准确的时间记录,此外,能够对数据采集点的空间方位进行准确的定位。在一台或者多台GPS失效后,则利用本地恒温晶振产生的秒脉冲代替1PPS信号进行同步,同步工作有效时间可以达到半小时以上。
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公开(公告)号:CN103995292A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410252252.3
申请日:2014-06-09
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明公开了一种瞬变电磁早期信号的重构方法,其采用增量Wiener反卷积滤波器的信号重构算法,即将观测信号送入到增量Wiener反卷积滤波器后,并估算反卷积滤波输出信号的误差,当满足设定的迭代次数时,则将估算出反卷积滤波输出信号的误差作为重构信号输出。该算法可以减小早期信号的反卷积误差,消除实测数据中由于高频噪声分量导致的反卷积系统不稳定的问题,得到了瞬变电磁信号的最佳估计值。理论分析和实测结果表明:相对于阻尼匹配法,本文方法恢复的信号更逼近理论信号曲线,浅层探测分辨率更高,且无需判断天线的阻尼状态,对提高瞬变电磁系统浅层探测能力具有重要意义。
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公开(公告)号:CN102129088A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010618852.9
申请日:2010-12-31
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明公开了一种探地仪发射机,包括电源、主控电路、数模转换电路、发射电路和监测电路,其中主控电路为单片机,监测电路包括采样电路,发射电路包括桥式电路、隔离电路和发射天线电路,隔离电路与主控电路连接,数模转换电路与主控电路连接,其特征在于:发射电路中增设开关电路,所述开关电路的控制端与控制电路的输出端连接,控制电路的输入端与数模转换电路连接,开关电路的输入端与桥式电路的输出端连接,开关电路的输出端与采样电路连接,桥式电路的每一臂上分别增设绝缘栅双极晶体管,与原有的绝缘栅双极晶体管并联。本发明具有关断时间短、发射电流大、测量深度深、监测功能齐全、且集成度高、重量轻的优点。
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