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公开(公告)号:CN109617651A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811457169.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了基于BPSK的煤矿井下电磁随钻测量BCH编码技术,包括:通过传感器采集各类待测钻头姿态数据;对传感器采集到的数据进行BCH编码处理,通过带反馈回路的n-k级移位寄存器,用信息多项式除以生成多项式,取余数作为码字的校验部分,完成BCH编码;对编码后得到的信号进行BPSK调制,然后进入发射模块功率放大之后发射;地面仪器接收发射模块发射的信号,通过整形电路进行信号调理之后解调;对解调后的信号进行BCH译码,将译码得到的数据发送至上位机。本发明能够解决目前电磁信号从井底发射机上传到井口接收机时受噪声干扰严重,无法准确恢复被干扰的信号以获取井底数据这一技术问题。
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公开(公告)号:CN107340545A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710827983.X
申请日:2017-09-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种地磁要素测量系统及方法,所述一种地磁要素测量系统包括地磁要素传感器、要素磁力仪主机和连接单元,所述地磁要素传感器包括总场传感器和均匀磁场发生器,所述总场传感器的一端卡合固定在所述均匀磁场发生器的内侧中心,另一端不与均匀磁场发生器连接,所述要素磁力仪主机包括测量模块和恒流源系统,所述测量模块包括激励源、信号调理模块和磁场测量模块,激励源驱动所述总场传感器发出信号,所述连接单元包括信号传输线和供电线,所述信号传输线连接总场传感器和所述测量模块,所述供电线连接均匀磁场发生器和恒流源系统,所述恒流源系统通过供电线为所述均匀磁场发生器供电。
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公开(公告)号:CN106842076A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710133385.2
申请日:2017-03-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01R33/032
CPC classification number: G01R33/032 , G01R33/0017
Abstract: 本发明公开了一种基于频率跟踪的铯光泵信号自动相位补偿系统,包括光电探测器,光电探测器连接信号放大电路,信号放大电路连接可控移相器和滞回比较器,信号放大电路对光电探测器输入的拉莫尔频率信号进行放大处理得到电压信号,并将电压信号分为第一路电压信号和第二路电压信号,第一路电压信号输入可控移相器,第二路电压信号输入滞回比较器,滞回比较器和晶振电路的输出端均连接FPGA数字测频系统,FPGA数字测频系统连接控制器,控制器连接DA转换模块,DA转换模块连接可控移相器。本发明还公开了一种基于频率跟踪的铯光泵信号自动相位补偿方法。本发明的自动相位补偿克服了传统RC移相器移相频带窄、精度低的特点,性能稳定,无须手动调节。
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公开(公告)号:CN206710575U
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201720218158.5
申请日:2017-03-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01R33/032
Abstract: 本实用新型公开了一种提高铯光泵磁共振信号测频精度和速度的电路,铯光泵磁敏传感器的输入端连接高频激励电路,磁敏传感器的输出端连接信号调理电路,信号调理电路连接移相电路和滞回比较器,所述移相电路、信号调理电路和铯光泵磁敏传感器构成一反馈回路,信号调理电路输出的调理后的铯光泵磁共振信号经过移相电路移相后使铯光泵磁敏传感器输出连续的铯光泵磁共振信号,滞回比较器和晶振电路的输出端均连接FPGA数字测频模块,控制器读取FPGA数字测频模块的处理结果,并计算铯光泵磁共振信号频率,所述存储单元存储计算结果。本实用新型测频模块的各个子模块集成于FPGA中,电路容易实现且可靠性强,后期测频方案升级更加方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206321776U
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201720003276.4
申请日:2017-01-03
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本实用新型公开了一种基于量化时延法提高FID信号测频精度的电路,包括动态核极化弱磁传感器、高频振荡电路、信号调理电路、滞回比较器、晶振电路、FPGA数字测频模块、控制器和存储单元,所述动态核极化弱磁传感器的输入端连接高频振荡电路,所述动态核极化弱磁传感器的输出端连接信号调理电路,所述信号调理电路连接滞回比较器,所述滞回比较器和晶振电路的输出端均连接FPGA数字测频模块,所述FPGA数字测频模块连接控制器,所述控制器连接存储单元,本实用新型利用等精度测频的原理,在FPGA数字测频模块中设计误差补偿部分,粗测和细测相结合,大幅度提高了测频精度。
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公开(公告)号:CN206649141U
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201720218451.1
申请日:2017-03-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01R33/032
Abstract: 本实用新型公开了一种基于频率跟踪的铯光泵信号自动相位补偿系统,包括光电探测器,光电探测器连接信号放大电路,信号放大电路连接可控移相器和滞回比较器,信号放大电路对光电探测器输入的拉莫尔频率信号进行放大处理得到电压信号,并将电压信号分为第一路电压信号和第二路电压信号,第一路电压信号输入可控移相器,第二路电压信号输入滞回比较器,滞回比较器和晶振电路的输出端均连接FPGA数字测频系统,FPGA数字测频系统连接控制器,控制器连接DA转换模块,DA转换模块连接可控移相器。本实用新型的自动相位补偿克服了传统RC移相器移相频带窄、精度低的特点,性能稳定,无须手动调节。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210864010U
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201921225261.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本实用新型提供了宽频带感应式磁场传感器,包括激励线圈、感应线圈、磁通门磁芯和TMR传感器;磁通门磁芯是一个空心圆柱体,激励线圈、感应线圈绕制于磁通门磁芯上,TMR传感器置于磁通门磁芯的内部中心处;宽频带感应式磁场传感器在激励线圈作用下,感应线圈输出与低频磁场相关的感应电信号,TMR传感器输出与高频磁场相关的感应电信号,以实现对矢量磁场的宽频带测量。激励线圈在外部激励信号的作用下,感应线圈输出与低频磁场相关的感应电信号,TMR传感器输出与高频磁场相关的感应电信号,从而实现对矢量磁场的宽频带测量。
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公开(公告)号:CN207473105U
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201721178665.7
申请日:2017-09-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本实用新型提供一种地磁全要素测量系统,所述一种地磁全要素测量系统包括地磁要素传感器、要素磁力仪主机和连接单元,所述地磁要素传感器包括总场传感器和均匀磁场发生器,所述总场传感器的一端卡合固定在所述均匀磁场发生器的内侧中心,另一端不与均匀磁场发生器连接,所述要素磁力仪主机包括测量模块和恒流源系统,所述测量模块包括激励源、信号调理模块和磁场测量模块,激励源驱动所述总场传感器发出信号,所述连接单元包括信号传输线和供电线,所述信号传输线连接总场传感器和所述测量模块,所述供电线连接均匀磁场发生器和恒流源系统,所述恒流源系统通过供电线为所述均匀磁场发生器供电。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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