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公开(公告)号:CN116859472A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310729999.2
申请日:2023-06-20
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明所公开了一种电磁波CT弱信号处理方法,解决了电磁波CT技术用于大跨距测量或者高吸收系数地层测量时,电磁波衰减大导致信号淹没在强环境噪声中的难题,实现了电磁波CT技术在高吸收系数地层中40m以上大孔距的应用,将地质勘探沿线钻孔数量降低了一半以上,大大降低了钻孔成本,提高了地质勘探效率。该发明方法已经在多条地铁线建设中进行了多次保密实验,均取得了较好的效果。该发明方法的应用将对城市地下空间开发、复杂环境地质勘探的效率提升和建设成本的控制带来重大意义。
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公开(公告)号:CN111697334A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010666082.9
申请日:2020-07-12
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种地铁地连墙渗漏检测用的钻孔电磁波接收天线,包括外壳,在外壳的一端安装下堵头,在外壳内设置反馈线圈骨架,在反馈线圈骨架上缠绕反馈线圈,在外壳内还设置主线圈骨架,在主线圈骨架的一端安装上接头,在主线圈骨架上安装主线圈、刻度线圈和前放电路板,棒状磁芯插在主线圈骨架内,在磁芯和主线圈骨架之间填充磁芯缓冲胶。本发明提出一种工作频率范围为10kHz~100kHz的磁偶极子接收天线,目的是配合同频段的发射天线利用该频段电磁波在地连墙介质内的传播特点,解决钻孔电磁波技术在地连墙渗漏检测中分辨率、信噪比和结构限制的问题。通过降低成本、连续测量最终达到提高检测速度和提升检测质量的目的。
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公开(公告)号:CN110829019A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911151673.6
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种地铁地连墙渗漏检测用的钻孔电磁波接收天线,包括外壳,在外壳的一端安装下堵头,在外壳内设置反馈线圈骨架,在反馈线圈骨架上缠绕反馈线圈,在外壳内还设置主线圈骨架,在主线圈骨架的一端安装上接头,在主线圈骨架上安装主线圈、刻度线圈和前放电路板,棒状磁芯插在主线圈骨架内,在磁芯和主线圈骨架之间填充磁芯缓冲胶。本发明提出一种工作频率范围为10kHz~100kHz的磁偶极子接收天线,目的是配合同频段的发射天线利用该频段电磁波在地连墙介质内的传播特点,解决钻孔电磁波技术在地连墙渗漏检测中分辨率、信噪比和结构限制的问题。通过降低成本、连续测量最终达到提高检测速度和提升检测质量的目的。
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公开(公告)号:CN119862475A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411792790.1
申请日:2024-12-07
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G06F18/2415 , E21B49/00 , G06F18/2431 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0455 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/048
Abstract: 本发明公开了一种基于DenseNet‑Transformer深度融合的高精度测井岩性智能识别方法,包括如下步骤:步骤1,数据预处理;步骤2,构建DenseNet与Transformer机制融合的深度学习模型。本发明所公开的方法,通过深度学习技术,利用DenseNet的密集连接特性实现高效的特征复用,结合Transformer网络增强全局特征建模能力,显著提升了岩性识别的准确性和泛化能力。该方法适用于复杂测井数据的智能解析,尤其在高维数据处理和精细特征提取方面表现出卓越性能,极大改善了传统方法在复杂地层结构中的识别难题,为油气勘探、地质调查等领域提供了重要的技术支持和高效的决策依据。
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公开(公告)号:CN112285792A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011211983.5
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明公开了一种井间电磁成像系统接收电路及其运行方法,该电路包括接收外部信号的前置放大电路,分别与前置放大电路电连接的若干个滤波频率范围不同的滤波通道,分别与各滤波通道电连接的模拟开关,与模拟开关电连接的程控放大电路,与程控放大电路电连接的高通滤波器,与高通滤波器电连接的低通滤波器,与低通滤波器电连接的AD采集系统,DSP控制电路则分别与上述的模拟开关、程控放大电路和AD采集系统电连接。本发明所公开的接收电路,能根据不同的接收信号频率选择不同的滤波通道,降低了噪声对有用信号的干扰,提高了滤波电路对噪声的抑制能力,能够较大程度抑制带外信号。
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公开(公告)号:CN114280688A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111511249.5
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机平台的地下人工空洞多物理场综合探测系统及其运行方法,包括地面大功率电磁发射源和空中无人机平台,在空中无人机平台上搭载电磁探测系统、重力探测系统和伽马能谱探测系统。本发明所公开基于无人机平台的地下人工空洞多物理场综合探测系统,针对0—200米的地下人工空洞探测而设计,能够有效探测浅地表地下人工空洞信息,可将航空电磁、航空重力、航空伽马能谱等多物理场探测系统获取的单源信息进行合理的数据融合与解释,提升了对地下人工空洞的探测分辨率和识别准确率,实现了由地表到地下的快速、高效、多尺度立体探测。
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公开(公告)号:CN113848588A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111109659.7
申请日:2021-09-22
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明公开了一种LF频段大跨距电磁波CT成像系统,包括高精度同步测量系统、地面综合控制系统、时谐大磁矩磁场发射系统和高灵敏度宽频带磁场接收系统,高精度同步测量系统包括与时谐大磁矩磁场发射系统中的宽频带大功率发射电路电连接的发射同步电路,与高灵敏度宽频带磁场接收系统中的宽频带微弱信号接收电路电连接的接收同步电路,发射同步电路和接收同步电路分别通过电缆与地面综合控制系统电连接。本发明所公开的LF频段大跨距电磁波CT成像系统,利用磁偶极子天线代替电偶极子天线,降低了反演计算模型的复杂度,使理论模型与实际模型更加符合。
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公开(公告)号:CN114280688B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202111511249.5
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机平台的地下人工空洞多物理场综合探测系统及其运行方法,包括地面大功率电磁发射源和空中无人机平台,在空中无人机平台上搭载电磁探测系统、重力探测系统和伽马能谱探测系统。本发明所公开基于无人机平台的地下人工空洞多物理场综合探测系统,针对0—200米的地下人工空洞探测而设计,能够有效探测浅地表地下人工空洞信息,可将航空电磁、航空重力、航空伽马能谱等多物理场探测系统获取的单源信息进行合理的数据融合与解释,提升了对地下人工空洞的探测分辨率和识别准确率,实现了由地表到地下的快速、高效、多尺度立体探测。
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公开(公告)号:CN119290266A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411258788.6
申请日:2024-09-10
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种基于电路与电磁场结合的堤坝渗漏检测方法,包括如下步骤:步骤1,将发射电极放置于堤坝迎水面一侧水域中某一深度;步骤2,将回路电极放置于距离堤坝背水面一侧3米以外的位置;步骤3,利用电源连接发射电极和回路电极,形成平面阵列;步骤4采集电极检测电磁波的电压信号;步骤5,在一侧放置水平极化的环天线作为发射,另一侧对称放置垂直极化的环天线与线天线作为接收;步骤6,以共深法对渗漏路径的垂直位置进行探测。本发明所公开的检测方法,能够提高检测效率和精度,对微弱渗漏也能精确定位,而且操作简单,不需要在水中利用船只操作,也无需钻孔破坏堤坝结构。
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公开(公告)号:CN119200005A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410909418.8
申请日:2024-07-08
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明公开了一种双极化阵列式多频微波段电磁探测装备及方法,该装备包括一个高定向性双极化发射天线和两个以上的高定向性双极化接收天线,所述的高定向性双极化发射天线与微波宽频带发射系统电连接,每个高定向性双极化接收天线都与一个宽频带超外差接收电路系统电连接。本发明所公开的探测装备,采用高定向性、双极化(水平、垂直)、阵列化天线,实现了对散射多分量微波电磁信号的采集,有效提高了对微弱散射信号的检测能力,突破了传统地质勘探仪器对地下目标探测深度较浅的限制,可实现对地下较深部复杂空间目标体的高分辨探测。
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