一种用于金属分类检测的磁异探测装置及方法

    公开(公告)号:CN119413051A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411532669.5

    申请日:2024-10-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及磁性探测技术领域,公开了一种用于金属分类检测的磁异探测装置及方法,一种用于金属分类检测的磁异探测装置,包括激励线圈和八个沿激励线圈周向阵列分布的感应线圈,所述激励线圈和八个感应线圈处于同一平面,且均匀固定于亚克力板上。本发明采用激励线圈和阵列感应线圈的设计,能够直接通过感应电动势的差异,确定磁异物体的位置,提取磁异物体多角度磁极化率张量矩阵;根据郎之万建立弛豫模型,确定磁极化张量与材料磁异物体材料性质的关系,提取材料磁极化率的初始变化率、时间幂次项、磁化过程的作为金属分类依据;实现了对磁异物体的精确定位和实时监测,并能够高效分类不同类型的金属,具有广泛的应用前景和显著的经济效益。

    一种地磁序列匹配方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119474898A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411447279.8

    申请日:2024-10-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及地磁定位的技术领域,公开了一种地磁序列匹配方法,包括以下步骤:首先,利用地磁基准图构建序列库,接收实时地磁数据进行匹配。其次,通过粒子群算法结合多维动态时间规划算法评估序列相似度,引入麦尔特罗夫准则和轮盘赌优化搜索。然后,通过自适应惯性权重不断调整粒子的速度和位置。并且每次迭代中,计算每个粒子的适应度,并更新粒子的个体最佳位置和全局最佳位置。当达到最大迭代次数或粒子的适应度阈值时,迭代终止,输出最优匹配位置,最后通过地磁序列计算出用户的最终位置。本发明的技术方案能够在不增加计算量的同时利用粒子群和模拟退火算法找到两个序列在时间维度上的最佳对齐路径,提高匹配精度,缩短计算时间。

    一种多源信息融合定位电磁泄漏信号的方法

    公开(公告)号:CN119355386A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411447277.9

    申请日:2024-10-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及电磁安全防护技术领域,公开了一种多源信息融合定位电磁泄漏信号的方法,包括以下步骤:在选定空间范围内,用户手持单端探测器在运动过程中对环境中的电磁泄漏信号进行扫描,通过电磁泄漏信号强度确定电磁泄漏信号源方向;通过惯性测量单元采集单端探测器的运动姿态信息,通过卡尔曼滤波器滤波后重建单端探测器的运动轨迹;以初始位置为原点,构建空间直角坐标系,在运动轨迹中选择三个位置结合初始位置,利用TDOA定位算法定位电磁泄漏信号的位置;结合运动过程中确定的电磁泄漏信号源方向,再次定位电磁泄漏信号的位置。本发明将单端探测、惯性测量单元和TDOA算法相结合,实现了无需多基站支持的电磁泄漏信号精准定位。

    爆炸冲击波超压时空场重建方法

    公开(公告)号:CN102967189B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210478850.3

    申请日:2012-11-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种爆炸冲击波时空场重建方法,采用冲击波测试系统中的超压传感器阵列采集冲击波信号,并通过冲击波超压时空场重建模块实现爆炸冲击波超压时空场的重建,重建时首先对测试区域进行网格划分并布设传感器阵元,然后对炸点进行定位,再对冲击波速度场和冲击波峰值超压场进行重建,得到冲击波峰值超压场重建结果;结合该点冲击波峰值超压重建结果,对“修正的弗里德兰德方程”各参数进行求取,得到冲击波超压时空数据;最后,将重建数据转化成图像文件,实现冲击波超压时空场的可视化。本发明为评估冲击波的毁伤效能以及弹药结构和性能提供依据;同时,也是鉴定人员安全性,装备抗冲击性,评价冲击波对周围环境影响的重要手段。

    爆炸冲击波超压时空场重建方法

    公开(公告)号:CN102967189A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210478850.3

    申请日:2012-11-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种爆炸冲击波时空场重建方法,采用冲击波测试系统中的超压传感器阵列采集冲击波信号,并通过冲击波超压时空场重建模块实现爆炸冲击波超压时空场的重建,重建时首先对测试区域进行网格划分并布设传感器阵元,然后对炸点进行定位,再对冲击波速度场和冲击波峰值超压场进行重建,得到冲击波峰值超压场重建结果;结合该点冲击波峰值超压重建结果,对“修正的弗里德兰德方程”各参数进行求取,得到冲击波超压时空数据;最后,将重建数据转化成图像文件,实现冲击波超压时空场的可视化。本发明为评估冲击波的毁伤效能以及弹药结构和性能提供依据;同时,也是鉴定人员安全性,装备抗冲击性,评价冲击波对周围环境影响的重要手段。

    一种高频磁场激励的微小金属颗粒检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN119574394A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411801964.6

    申请日:2024-12-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高频磁场激励的微小金属颗粒检测系统及检测方法,包括高频信号激励模块、高频信号放大电路模块、嵌套式金属颗粒检测装置、信号处理模块、上位机、电源模块等;高频信号激励模块用于生成频率、相位、幅度稳定可调的高频正弦信号;高频信号放大模块用于将高频正弦信号放大并转换为电流信号来驱动激励线圈;嵌套式金属颗粒检测装置中激励线圈用于生成交变磁场,感应线圈用于感应金属颗粒引起的磁场变化;信号处理模块负责处理与提取颗粒信号特征信息,并通过上位机显示。嵌套式金属颗粒检测装置无缝内衔在管道中,不会破坏管道,也不会污染液体,通过有效结合高频磁场激励与嵌套式检测装置,可以满足更微小的金属颗粒检测。

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