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公开(公告)号:CN106772135B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710168171.9
申请日:2017-03-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种卷绕空心磁芯的星载感应式磁传感器及制备方法,是由底座开设有过螺栓孔,螺栓穿过过螺栓孔通过定位孔与支柱螺纹连接,支柱上端通过胶固定在三维支架的长方体框架上,套管内装有磁化感应线圈,套管穿过三维支架设有的三个相互正交的支架通孔构成。卷绕空心磁芯的磁通大于棒形实心的磁通,提高了磁传感器的灵敏度,由于磁芯是空心结构,质量较轻,适用于对质量要求较高的星载感应式磁传感器中。采用卷绕圆筒形空心磁芯取代棒形实心磁芯的感应式磁传感器,能够达到在减轻感应式磁传感器重量的前提下,并提高磁传感器的灵敏度,尤其能达到大于棒形实心磁芯磁传感器灵敏度,实现具有质量轻,低功耗的感应式磁传感器。
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公开(公告)号:CN106371039B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201611052568.3
申请日:2016-11-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R33/04
Abstract: 本发明涉及一种时间差型磁通门传感器共模噪声抑制装置及噪声抑制方法,包括检测电路Ⅰ和参考电路Ⅱ,将检测电路Ⅰ的电阻替换为时间差型磁通门探头,得到数字信号采集电路和数字信号采集电路的采集结果;对得到的采集结果做减法运算,去掉两路信号中的共模噪声。本发明与现有的时间差型磁通门传感器信号处理电路相比,在无需改变信号处理电路或者磁通门探头本身的结构,也不必采用复杂的算法的基础上,只需要保证两套电路能够同步实时测量,就能快速的实现对于时间差型磁通门传感器共模噪声的抑制。主要能有效抑制由于激励电流引入的时间差磁通门传感器噪声,降低对激励电流信号发生装置的苛刻要求。
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公开(公告)号:CN108801977A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810359053.0
申请日:2018-04-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明无标定痕量碳12和碳13二氧化碳气体探测装置及方法,ICL带间级联激光器发射出的红外光经过反射镜折射到多通池中;压力传感器和温度传感器分别将采集到的压强信息和温度信息传输给DSP数据采集模块,红外光从多通池出射之后由光电探测器进行接收,光电探测器将红外光的光功率信号转换为电信号,同时将电信号发送给锁相放大器;锁相放大器接收光电探测器向其发送的电信号并提取电信号中的一次谐波和二次谐波,并将提取的一次谐波和二次谐波发送给DSP数据采集模块;本发明方法是用DSP软补偿的方法取代了复杂的硬件装置,使得系统的使用寿命更长,使其适用于更广泛的应用环境。
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公开(公告)号:CN108562942A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810087314.8
申请日:2018-01-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
CPC classification number: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种时间域航空电磁法接收线圈姿态变化抑制装置及制作方法,是由固定支架内圆周均匀设置连接点,顶层圆形内表面中心点设置接收线圈承重连接点,接收线圈以差分结构绕制在其轴向方向上,外表面均匀设置固定连接点,顶层圆形外表面中心点设置接收线圈承重连接点。通过柔性或刚性束缚绳索沿接收线圈径向方向连接点和柔性束缚绳索沿接收线圈轴向方向连接接收线圈承重点,保证了接收线圈的姿态平衡,束缚绳索使得接收线圈在俯仰和滚转方向上不会产生力矩,在根源上抑制运动噪声的产生。利用阻尼液起到了振动隔离的作用,同时增加了接收线圈移动阻力,进一步限制了接收线圈的空间位移,提升一次场补偿效果。克服了应用的局限性。
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公开(公告)号:CN106997035A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710194751.5
申请日:2017-03-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
CPC classification number: G01R35/005
Abstract: 本发明涉及一种基于磁梯度不变量的磁梯度计校正方法,首先对构建张量仪时所存在的标度因子误差、非正交误差、非对准误差、零偏误差进行建模。然后借鉴磁矢量仪校正时的标量约束法,利用磁梯度张量两个独立的旋转不变量进行约束,获得最优的校正参数。直接从张量仪整体误差出发,对张量仪的误差进行建模,利用磁梯度张量两个独立的旋转不变量进行约束,获得最优的校正参数,更深入地对张量仪误差进行校正,使测量的数据更为可靠;相对于目前校正张量仪整体误差繁琐复杂的方法,直接对测量数据结果进行处理,不需要提供其它的数据,更为简便,此外本发明不受限于各种磁梯度测量原理既可在有地磁场的野外环境下使用,也可在磁屏蔽环境中使用。
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公开(公告)号:CN105204076B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510672084.8
申请日:2015-10-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/165
Abstract: 本发明涉及一种直升机瞬变电磁探测运动噪声抑制装置及噪声抑制方法,装置是由在底板上设有的通孔固定圆环状腔体骨架,在圆环状腔体骨架内壁设有横向减震垫,在圆环状腔体骨架中间的底板上固定有纵向减震垫,底板用尼龙螺丝固定在吊舱支架十字形支架上,Z分量接收线圈安在减震装置圆环状腔体内设有的纵向减震垫上构成。采用梳状滤波方法对采集数据进行处理,有选择性地滤除经过减震装置后与有用信号频谱分开的运动噪声,通过减震装置抑制运动噪声能量以及搬移运动噪声频谱,结合有选择的梳状滤波的方法,达到较彻底地抑制运动噪声的目的,对后续数据处理提供了相当重要的帮助,使得对地下介质信息的解释更加真实准确。
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公开(公告)号:CN104865608B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510267543.4
申请日:2015-05-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种时间域航空电磁法运动噪声检测装置及抑制方法,包括空中和地面两部分。空中包括直升机、空中数据收录设备、发射线圈、前置放大器、z分量接收线圈和姿态传感器。地面包括GPS地面数据收录设备、三分量磁通门和前置放大器。地面与空中通过GPS实现时间同步。本发明与现有技术相比,采用单个姿态传感器在实现姿态检测功能的基础上减少了检测装置数量,减小了数据量,调高了数据处理速度;采用三分量磁通门测量地磁场作为背景磁场,具有精度高、实时性强和便于操作的优点;利用GPS实现接收数据的时间同步,在保证数据吻合的基础上便于工作人员进行现场数据处理和分析,从而采取相应的补偿措施,达到抑制运动噪声的目的。
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公开(公告)号:CN105929458A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610159977.7
申请日:2016-03-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/40
CPC classification number: G01V3/40
Abstract: 本发明涉及一种航空磁场矢量检测装置及检测方法,采用激射频率与碱金属原子D1线频率相同的DFB激光器作为泵浦光源,其发出的光通过光隔离器、光衰减器、起偏器和λ/4波片产生光功率可自由调节的圆偏振泵浦光极化碱金属原子,使其具有宏观磁矩。y轴方向的被测弱磁场,使该磁矩绕y轴在xoz平面上产生拉莫尔进动。由于极化原子的圆二向色性导致线偏振光的偏振面旋转,撤去泵浦光,偏转角逐渐震荡衰减至零,采用过零检测装置测量撤去泵浦光时刻与第一个过零点之间的时间差,可得到拉莫尔进动频率,除以旋磁比便可得到磁场矢量值。本发明具有磁场矢量检测精度高,响应频率快,重复性好,适用于航空磁场矢量检测移动平台测磁。
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公开(公告)号:CN105204076A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510672084.8
申请日:2015-10-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/165
Abstract: 本发明涉及一种直升机瞬变电磁探测运动噪声抑制装置及噪声抑制方法,装置是由在底板上设有的通孔固定圆环状腔体骨架,在圆环状腔体骨架内壁设有横向减震垫,在圆环状腔体骨架中间的底板上固定有纵向减震垫,底板用尼龙螺丝固定在吊舱支架十字形支架上,Z分量接收线圈安在减震装置圆环状腔体内设有的纵向减震垫上构成。采用梳状滤波方法对采集数据进行处理,有选择性地滤除经过减震装置后与有用信号频谱分开的运动噪声,通过减震装置抑制运动噪声能量以及搬移运动噪声频谱,结合有选择的梳状滤波的方法,达到较彻底地抑制运动噪声的目的,对后续数据处理提供了相当重要的帮助,使得对地下介质信息的解释更加真实准确。
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公开(公告)号:CN104020497A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410289739.9
申请日:2014-06-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/165
Abstract: 本发明涉及一种航空电磁勘探系统Z分量接收装置,是由采集系统固定在采集平台上,采集平台通过三组大于80m的钢丝吊挂在直升机下部,Z分量接收线圈通过吊挂绳索吊挂在采集平台下部,固定在Z分量接收线圈上前置放大电路与Z分量接收线圈的输出端连接,前置放大电路的输出经信号线与采集系统连接构成。反馈线圈产生与被测磁场方向相反的负反馈磁场,使接收线圈构成闭环磁通负反馈回路,减小了接收线圈输出灵敏度的动态范围,有利数据采集系统对输出信号的采集。接收线圈采用分段屏蔽结构,降低了屏蔽层阻抗,采用双层屏蔽结构,第一屏蔽层浮地,第二屏蔽层接地,能够有效地屏蔽接收线圈外部环境高低频电磁干扰,提高了接收线圈的探测精度。
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