四通道核磁共振信号全波采集系统及采集方法

    公开(公告)号:CN103955004A

    公开(公告)日:2014-07-30

    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。

    核磁共振差分探测坑道突水超前预测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN102221711A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110133921.1

    申请日:2011-05-23

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R33/54 G01V3/14 G01V9/02

    Abstract: 本发明涉及一种核磁共振差分探测坑道突水超前预测装置及探测方法。由计算机经主控制单元、发射驱动电路和发射桥路分别与高压电源、配谐电容和发射与接收一体线圈连接,接收多匝线圈两端经第二保护开关、第二信号调理电路与多通道采集电路连接,计算机经主控制单元分别与第一保护开关和第二保护开关连接,第一保护开关经第一信号调理电路和多通道采集电路与第二信号调理电路连接构成。接收一体线圈垂直装在测点左侧,接收多匝线圈垂直装在右侧。本发明采用两个接收线圈同时接收核磁共振信号,根据接收回的信号进行数据处理,精确定位含水体的位置、大小、含水率、渗透系数。为矿井、隧道施工提供数据,能够准确预测突水引发的地质灾害。

    一种深海海底孔中三分量电磁响应接收探杆

    公开(公告)号:CN119375962A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411945607.7

    申请日:2024-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于深海硫化物勘探领域,具体来讲为一种深海海底孔中三分量电磁响应接收探杆,包括:首端承压仓、尾端承压仓、连接轴、三分量电磁接收探头、无磁性钛合金外壳、接收单元、及接收电路与电池的固定结构;其中所述三分量电磁接收探头包括依次套设在连接轴外围的Z轴电磁接收部分和X‑Y轴电磁接收部分,所述无磁性钛合金外壳设置于所述三分量电磁接收探头外侧;所述连接轴的两端用于连接所述首端承压仓和所述尾端承压仓;接收单元为片状电路,安装在所述接收电路与电池的固定结构上,并整体置于首端承压仓或所述尾端承压仓内部。本发明径向尺寸较小,适用于深海小钻孔的长期原位探测环境,可以实现对深海硫化物的高分辨率、长期的原位勘测。

    一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置与方法

    公开(公告)号:CN118067770A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410467361.0

    申请日:2024-04-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于粮仓水分检测技术领域,为一种基于低场磁共振技术的粮仓水分监测装置与方法,包括:多个磁共振探头,以阵列形式布置在探测粮仓内部不同位置处;系统谱仪,设置在粮仓外部用于产生发射脉冲和采集信号,通过系统谱仪向磁共振探头中的射频线圈通入磁共振脉冲序列,产生射频交变磁场使粮仓水分中氢质子受到激发;停止激发后通过探头采集粮仓水分产生的磁共振信号传递至系统谱仪;所述系统谱仪将采集的磁共振信号实时解析,获取粮仓水分状态。本发明基于低场磁共振技术实现粮仓水分的高精度、快速测定,解决在粮仓外部进行探测导致水分测定精度低的问题。

    一种基于TLS-ESPRIT算法的磁共振测深信号提取方法

    公开(公告)号:CN115097533B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210479823.1

    申请日:2022-05-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁共振测深信号噪声滤除领域,具体是一种基于TLS‑ESPRIT算法的磁共振测深信号提取方法。将含噪信号进行希尔伯特变换,后求取自相关矩阵,进行特征分解,选取K+1个向量构建矩阵,矩阵分解和变换得到特征值参数,获得信号参数估计值,最后重构信号。该方法可以解决复杂环境噪声干扰下难以有效估计工频谐波基频,导致传统谐波建模方法无法干净去除工频谐波干扰的问题。

    基于RLS算法的多频时变混合信号幅值与相位提取方法

    公开(公告)号:CN116184511A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211694070.2

    申请日:2022-12-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于RLS算法的多频时变混合信号幅值与相位提取方法。针对幅值和相位均随时间变化的地空频率域探测信号,所述方法将采集信号输入双通道,分别采用正弦和余弦参考信号,通过RLS算法分离其各频率分量,可以同时提取所有频率分量的幅值和相位随时间的变化。本发明可应用于非平稳信号处理领域,能够准确提取各频率信号的幅值和相位时域波形,为模型正、反演提供数据支持。

    一种磁共振测深频段空间电磁噪声采集装置及方法

    公开(公告)号:CN109738715B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910038551.X

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于磁共振测深方法领域,具体地来讲为一种磁共振测深频段空间电磁噪声采集装置及方法该装置包括:MRS频段空间电磁噪声采集天线,通过飞行器拖曳,采集MRS频段空间电磁噪声;天线角度传感器,同MRS频段空间电磁噪声采集天线安装在采集天线支架上,测量天线的角度;采集与控制模块,安装在飞行器下方,并与MRS频段空间电磁噪声采集天线以及天线角度传感器连接;飞行器系统电磁噪声接收天线,采集飞行器系统电磁噪声,并传递至所述采集与控制模块。解决现有噪声分析仪无法或者很难到达和精确数据的采集,影响后续的计算与评价的问题。

    基于MCMC的地面核磁共振信号参数提取方法

    公开(公告)号:CN111239837A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010103820.9

    申请日:2020-02-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于核磁共振数据处理领域,为一种基于MCMC的地面核磁共振信号参数提取方法,该方法包括,采集地面核磁共振数据;根据录入的数据通过已有方法处理尖峰噪声与工频噪声;使用希尔伯特变换和低通滤波处理的方法得到地面磁共振信号的复包络表达式;利用最大似然估计的方法提取参数值;以似然估计参数值为中心建立各参数的高斯分布作为马尔科夫链蒙特卡洛方法的先验分布;将参数分布带入到MCMC方法中通过迭代计算得到各参数的后验分布,其中出现次数最多,权值最大的参数值即为各参数的最优参数值,本发明方法可以加性随机噪声和乘性随机噪声同时存在时,实现地面磁共振数据中参数提取,且准确性好,提高地面磁共振数据解释和反演的可信度。

    一种包含变化频率偏量的地面核磁共振反演方法

    公开(公告)号:CN110989017A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911255726.9

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明为一种包含变化频率偏量的地面核磁共振反演方法,首先对野外测量数据进行希尔伯特变换和低通滤波处理,得到测量数据包络矩阵;对测量数据包络矩阵利用非线性拟合方法进行特征参数提取,得到频率偏量随脉冲矩的变化量,进行初步修正,并进行初步反演,得到初步的含水量和弛豫时间随深度的变化,以及系统相位;包含频率偏量随深度变化的地面核磁共振初步反演,得到第一次迭代的含水量和弛豫时间随深度z的变化,以及拉莫尔频率随深度的变化;建立包含频率偏量随深度变化的地面核磁复合共振反演得到第2次迭代的wz、 和Δfz;重复执行直到满足误差条件。本发明提高拉莫尔频率随空间变化情况下地面核磁共振反演结果的准确度。

    一种地面磁共振和探地雷达数据联合成像方法

    公开(公告)号:CN110082832B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201910411713.X

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于地面核磁共振数据处理领域及反演解释领域,为一种地面磁共振和探地雷达数据联合成像方法。该方法包括:在同一实验区域分别采用地面磁共振方法和探地雷达方法获得两类地球物理数据,并利用Gazdag相移算法,获得探地雷达数据的初步反射结构成像结果;根据探地雷达成像结果得到的结构信息,设计初始化地面磁共振二维反演剖分网格,进行反演成像,得到初步的含水量和弛豫时间分布图像;进一步根据磁共振得到的含水量和弛豫时间,重新计算每层介质的波速,再次对探地雷达数据进行成像;反复进行多次上述探地雷达数据和地面磁共振数据联合反演成像过程,直到满足精度要求,最终获得一致的地下水成像结果。经试验,本方法能够提高浅层地下水的成像精度。

Patent Agency Ranking