一种基于高阶磁异常导数的地震短临预测方法

    公开(公告)号:CN114545489A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210231974.5

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明公开一种基于高阶磁异常导数的地震短临预测方法,方法包括以下步骤:选取地磁F分量作为地震短临预测数据源;对地磁F分量进行拟合处理,得到高阶多项式;对所述高阶多项式进行求导,得到高阶磁异常导数;结合地磁场自身,利用高阶磁异常导数进行地震短临预测。本发明有益效果是:提高地震预测的精度,尽可能减少地震带来的损害。

    基于钴基非晶效应的数字三轴磁通门传感器

    公开(公告)号:CN113933765A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111053168.5

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于钴基非晶效应的数字三轴磁通门传感器,包括:三通道磁通门探头、激励电源模块、信号测量模块和反馈模块;所述三通道磁通门探头由激励线圈和感应线圈缠绕在钴基非晶丝上组成,所述激励线圈为所述三通道磁通门探头的输入端,所述感应线圈为所述三通道磁通门探头的输出端;所述激励电源模块与所述三通道磁通门探头模块的输入端连接,所述三通道磁通门探头的输出端与所述信号测量模块的输入端连接,所述信号测量模块的输出端与所述反馈模块的输入端连接。本发明能实现高精度、高稳定度、高分辨率的磁场测量。

    基于电容加载同轴谐振腔的OVH磁传感器腔体

    公开(公告)号:CN113933761A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111053173.6

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容加载同轴谐振腔的OVH磁传感器腔体,包括:腔体导体、加载电容、可调电容和连接电容;腔体导体为同心圆柱体,包括内外导体;内导体为顶端封闭、底端不封闭的空心圆柱,外导体从低端至顶端设置有多个开孔,将外导体分割为多个条状,且在顶端均分成了四组,每相邻两组之间通过连接电容相连;内导体和外导体在底端直接相连形成短路;内导体和外导体在顶端通过加载电容相连形成开路;可调电容安置在内导体顶端的中心位置。本发明通过调节加载电容和可调电容可以改变腔体的谐振频率,以实现对不同激发频点的自由基溶液的有效激发;射频磁场在腔体导体内产生的涡流在外导体的条状结构下被抑制,减小了能量损耗,提高了激发效率。

    一种提高Overhauser磁传感器拉莫尔旋进信号信噪比的系统及方法

    公开(公告)号:CN110618464A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910576834.X

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种提高Overhauser磁传感器拉莫尔旋进信号信噪比的系统及方法,包括Overhauser磁传感器、传感器激励单元、FID信号处理单元和供电电池;Overhauser磁传感器的信号激励端连接传感器激励单元中的射频激励信号,信号接收端通过单刀双掷开关连接到直流脉冲激励端以及FID信号处理单元,通过控制单刀双掷开关选择Overhauser磁传感器信号连接通路。先利用LC谐振与窄带滤波器限制拉莫尔信号的频带,进行一次降噪,使用时频峰值滤波算法对拉莫尔信号进行二次降噪和信号重建,可以进一步抑制随机噪声以及调理电路引入的噪声,大幅度提高拉莫尔信号信噪比。

    一种基于Liu估计的航磁补偿方法

    公开(公告)号:CN110333552A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910636938.5

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于Liu估计的航磁补偿方法,包括:首先通过飞机的校正飞行得到校正飞行数据;进而根据校正飞行数据计算得到校正飞行的姿态矩阵X;然后计算校正飞行的磁干扰系数β,进而得到飞机干扰磁场HINF;再通过飞机的补偿飞行得到补偿飞行数据和补偿飞行的姿态矩阵A,进而根据补偿飞行的姿态矩阵A和磁干扰系数β,计算得到补偿飞行的磁干扰数据HT;最后根据HT和HTOT,实现基于Liu估计的航磁补偿。本发明的有益效果是:本发明所提出的技术方案通过采用Liu估计方法选择最佳的修正因子,有效克服了航磁补偿模型中姿态矩阵列向量之间相关性使得最小二乘法逆矩阵求解不稳定而导致磁干扰系数严重偏离真实值的问题,提高了航磁补偿模型的稳定性。

    水下多电极间电压测量装置

    公开(公告)号:CN109374944A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811010627.X

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明水下多电极间电压测量装置,包括处理器、继电器驱动电路、继电器组、水下电极组、电压表和上位机;水下电极组包括一个基准电极和多个测量电极,继电器组包括多个继电器;处理器与继电器驱动电路连接,继电器驱动电路与每一个继电器的控制端连接,每个水下电极与每个继电器的一个开关连接端连接,与基准电极相连的继电器的另一个开关连接端连接电压表一端,其余继电器的另一个开关连接端连接电压表另一端,上位机与处理器和电压表连接。与现有的技术比较,本发明具有手动和自动选择电极对测量电压的功能,能够解决多个电极对间电压实时测量的问题;上位机系统使用操作简便,数据显示直观,可以更加快速地获取数据,大量节省人力物力。

    海洋电磁法电场传感器电极壳体结构

    公开(公告)号:CN108732632A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810858895.0

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明海洋电磁法电场传感器电极壳体结构,由电极芯1、电极外壳2、电极芯罩3、电极盖4、缓冲层5和深水耐压航插9组成。电极外壳2电极外壳2下半部与底部分布多个大小间距相同的外进水孔;电极芯罩3管壁上半部分布多个大小间距相同的内进水孔,任意一个内进水孔与任意一个外进水孔不重合;电极盖4包括盖下端6、盖腰部7和盖头部8三部分,盖下端6与电极外壳2相接,盖腰部7凸出,用于运输与工程实践中安装,盖头部8内部中空,用于与水密航空接插件密封连接;缓冲层5用于填充二氧化硅;深水耐压航插9用于将电场传感器与信号采集设备连接。本发明加强了电极在海水中稳定性与寿命,可广泛应用于海洋电磁法的电场传感器中。

    提高质子旋进类传感器调谐精度和信噪比的方法及系统

    公开(公告)号:CN106772648A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611104938.3

    申请日:2016-12-05

    CPC classification number: G01V3/40

    Abstract: 本发明涉及提高质子旋进类传感器调谐精度和信噪比的方法及系统,包括激励传感器输出第一FID信号;激励完成后等待预设时间,采集第一FID信号,生成离散数据;根据离散数据构建空间矩阵,并采用SVD算法对空间矩阵进行奇异值分解以剔除噪声,获得重构数据;采用FFT算法处理重构数据,获取第一FID信号频谱中最大峰值电压对应的第一频率值;将传感器的电感值和第一频率值代入LC谐振公式求解第一电容值,并将与传感器并联的调谐电容的容值由零切换为第一电容值。本发明采用由SVD算法和FFT算法相结合的方法实现质子旋进类传感器的调谐,有效克服了现有调谐算法调谐速度慢、干扰环境下调谐精度低、易出现失调现象等缺陷。

    一种基于量化时延法提高FID信号测频精度的方法及电路

    公开(公告)号:CN106646282A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710002829.9

    申请日:2017-01-03

    CPC classification number: G01R33/02 G01R33/0029 G01V3/40

    Abstract: 本发明提出了一种基于量化时延法提高FID信号测频精度的方法,测频方法利用等精度测频的原理,采取“粗测+细测”精密测量的方式,“细测”的方式利用量化时延法对标准时钟边沿与待测信号边沿的不同步进行了时间补偿,所述量化延时法采用数字时间内插的方法,克服了模拟内插器硬件复杂的缺陷,测频模块中的各个子系统集成于FPGA中,使得电路易于实现且可靠性高,并且测频的分辨率取决于单位延时单元的延时量,极大程度上提高了磁力仪的测频精度,还可以在既定目标基础上选用相应的器件,降低了改造成本。本发明还包括一种基于量化时延法提高FID信号测频精度的电路。

    一种基于量化时延法提高FID信号测频精度的方法及电路

    公开(公告)号:CN106646282B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201710002829.9

    申请日:2017-01-03

    Abstract: 本发明提出了一种基于量化时延法提高FID信号测频精度的方法,测频方法利用等精度测频的原理,采取“粗测+细测”精密测量的方式,“细测”的方式利用量化时延法对标准时钟边沿与待测信号边沿的不同步进行了时间补偿,所述量化延时法采用数字时间内插的方法,克服了模拟内插器硬件复杂的缺陷,测频模块中的各个子系统集成于FPGA中,使得电路易于实现且可靠性高,并且测频的分辨率取决于单位延时单元的延时量,极大程度上提高了磁力仪的测频精度,还可以在既定目标基础上选用相应的器件,降低了改造成本。本发明还包括一种基于量化时延法提高FID信号测频精度的电路。

Patent Agency Ranking