一种用于单边磁共振土壤探测的磁体阵列的设计方法

    公开(公告)号:CN119086624A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411554658.7

    申请日:2024-11-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于单边核磁共振探测技术领域,体涉及一种用于单边磁共振土壤探测的磁体阵列的设计方法,包括:初始化磁体阵列中每个磁体的参数,将圆形的射频线圈固定在磁体阵列下方,向射频线圈通入CPMG序列的交变电流以产生周期震荡的激励磁场;接收线圈接收到磁化矢量在弛豫过程中释放的电磁波产生的感生电动势,通过感生电动势计算脉冲激励后磁化矢量的倾角和扳倒角;以倾角和扳倒角为优化目标,采用二次规划方法调整对于固定尺寸射频线圈的最优磁体阵列设计参数,所述设计参数包括:各磁体的位置、旋转角度和尺寸大小。解决了探测探测灵敏区深度浅以及面积小的问题。获得的磁体阵列参数可以在目标区域获得低失真度的横向弛豫时间的测量信号。

    一种基于激光测振的机床主轴状态检测装置

    公开(公告)号:CN118424701A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410890009.8

    申请日:2024-07-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于机床主轴状态检测技术领域,涉及一种基于激光测振的机床主轴状态检测装置,包括激光发射器、光学系统、光电接收器、信号处理器和显示单元,其中激光发射器发射激光束,通过光学系统聚焦到机床主轴表面形成测量光斑,光电接收器接收测量光斑的位移信息并转换为电信号,信号处理器从电信号提取出主轴的振动参数,并通过显示单元进行显示。本发明克服了传统接触式振动传感器在测量机床主轴振动时存在的局限性,具有测量精度高、稳定性好、适用范围广等特点。

    基于分布式光纤传感技术的海洋岛礁沉降监测系统及方法

    公开(公告)号:CN117570917A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311523344.6

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于光纤传感领域,涉及一种基于分布式光纤传感技术的海洋岛礁沉降监测系统及方法,包括弱反射光栅阵列光缆:布置在海洋岛礁的四周,作为传感单元用于传输脉冲光,通过激光器向弱反射光栅阵列光缆注入激光,所述弱反射光栅阵列光缆产生后向光信号,通过耦合器接收;传感解调系统:与可调谐激光器连接后,用于发射激光并用于解调弱反射光栅阵列光缆中后向光信息,将后向光信息传递至数据采集卡;系统光开关模块,控制可调谐激光器;上位机计算出弱反射光栅阵列光缆沿线的振动事件信息。解决常规的视觉、电子、人工巡检等传统监测手段往往受限于海洋岛礁环境因素,实现仅通过光缆的铺设即可实现对光缆沿线的沉降振动信息的监测。

    一种隧道磁共振裂隙结构成像方法

    公开(公告)号:CN117075212B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311330089.3

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于地球物理勘探领域,具体来讲为一种隧道磁共振裂隙结构成像方法。该方法包括:在隧道掌子面两端处分别向前钻孔,并记录两个钻孔内出水点的位置,作为二维裂隙水的边界约束;在掌子面上铺设收发一体线圈以获取一维磁共振测量数据,参与基于多点地质统计的贝叶斯反演。根据地质资料选取训练图像描述裂隙形态,结合钻孔得到的边界约束,并行采样多条马尔科夫链直接预测复杂裂隙分布和其连通结构。并参考后验分布以有偏估计的形式获取额外的结构约束,进行新一轮改进的马尔科夫链采

    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:CN115097533A

    公开(公告)日:2022-09-23

    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。

    一种基于时间推移技术的地面磁共振反演方法

    公开(公告)号:CN110515131B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910743838.2

    申请日:2019-08-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明为一种基于时间推移技术的地面磁共振反演方法。该方法包括:每隔固定时间t,进行一次地面磁共振测量,得到t1,t2,…,tN时间对应共测量得到N组三维地面磁共振数据;对第一次测量t1时间对应得到的三维地面磁共振信号进行QT反演,得到含水量;按照测量的时间顺序,分别对t2~tN次测量得到的三维地面磁共振信号进行反演,在对时间tn测量数据反演时,将tn‑1得到的含水量结果作为先验约束信息,以实现时间推移QT反演;最终得到的三维地面磁共振信号进行反演的结果,得到不同测量时间对应的含水量。发明提出将上一测量时间的反演结果作为该测量时间的先验约束信息,利用多个不同测量时间反演结果,描绘地下水随时间的变化情况,实现地下水的监测。

    基于近端参考线圈核磁共振地下水探测信号噪声消除方法

    公开(公告)号:CN110456420B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910743841.4

    申请日:2019-08-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于近端参考线圈核磁共振地下水探测信号噪声消除方法,该方法包括,同时接收1个探测线圈和n个参考线圈的数据,将多通道核磁共振探测仪器采集到的数据D按采样时间均分成前后两半段数据,前半段和后半段的数据进行离散傅里叶变换,得到参考线圈前半段和后半段的频域数据,计算参考线圈与探测线圈后半段数据在频率域中的传递函数H;利用传递函数H和参考线圈前半段的频域数据,计算探测线圈内前半段数据的噪声估计的频域数据,进行离散傅里叶逆变换,得到探测线圈内前半段数据相关噪声的时域数据,最后再进行噪声消除得到处理结果。实现了在近端参考情况下对探测线圈中相关噪声的有效消除,同时不损失探测线圈中有用的MRS信号。

    一种基于地面磁共振弛豫信号的水力特征参数估计方法

    公开(公告)号:CN110231359B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201910588244.9

    申请日:2019-07-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于水文特性参数监测领域,为一种基于地面磁共振弛豫信号的水力特征参数估计方法,利用地面磁共振仪器测量得到多指数弛豫信号,利用QT反演方法获得地下每一深度的含水量和横向弛豫时间谱分布,再对横向弛豫时间的谱分布进行累加计算,得到横向弛豫时间的累计谱根据含水量和横向弛豫时间谱分布随深度的变化,确定非饱和带和饱和带的分界面;根据饱和带含水量和横向弛豫时间得到饱和水力传导度;根据非饱和带含水量和横向弛豫时间的累计谱得到相对水力传导度,得到非饱和水力传导度和有效饱和度。本发明克服传统的电阻率成像和地质雷达等非入侵地球物理方法只能获得电阻率和介电常数等地球物理信息,校正困难和计算结果不确定度高问题。

    基于频率选择奇异谱分析的磁共振测深信号提取方法

    公开(公告)号:CN107957566B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201711144266.3

    申请日:2017-11-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明为一种基于频率选择的奇异谱分析的磁共振测深信号提取方法。首先利用核磁共振测深探水仪采集Larmor频率已知地区的MRS信号,通过宽频带带通滤波器进行部分噪声抑制后,基于功率谱分析在功率谱上找到Larmor频率对应的MRS信号的位置;然后,进行基于频率选择的奇异谱分析从而提取MRS信号。基于频率选择的奇异谱分析包括嵌入、RSVD分解、根据MRS信号幅值选择对应的奇异值进行矩阵重构和对角平均化四个步骤。本发明能够解决含噪MRS信号中随机噪声、尖峰噪声和工频谐波干扰的有效滤除,实现复杂强噪声干扰下MRS信号的有效提取,与传统MRS信号去噪方法相比,具有运算速度快、信噪比高、实用性强等优点。

    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:CN110082832A

    公开(公告)日:2019-08-02

    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。

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