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公开(公告)号:CN110850482B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201911086618.3
申请日:2019-11-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探中瞬变电磁信号处理技术领域,公开了一种基于变分模态分解原理的瞬变电磁信噪分离方法,适用于时间域的电磁数据滤波,该方法包括:将含噪的瞬变电磁数据s(t)分解为K个本征模态函数uk(t);对每一个本征模态函数进行希尔伯特变换,得到单边频谱;根据单边频谱将各本征模态函数uk(t)的频谱解调到相对应的基频带,计算解调后的L2范数,并计算分解出的本征模态函数的带宽,得到约束变分模型;引入二次惩罚因子α和拉格朗日乘法算子λ,将约束变分模型转换为非约束性变分形式;计算非约束性变分形式的最优解,得到由VMD分解后的一系列优化的本征模态分量。解决地质解释中采集的瞬变电磁数据被噪声干扰的问题,该方法简便且具有优异的噪声分离、幅值保持性能,还可以将噪声图像提取出来,为后续对噪声的分析提供条件。
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公开(公告)号:CN110989002B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201911080677.X
申请日:2019-11-07
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明属于地球物理勘探技术领域,具体涉及一种地空时域电磁系统浅部低阻异常体数据解释方法,包括:基于长导线源时域电磁系统的浅部拟二维低阻异常体电磁响应数值模拟;对模拟数值进行基于不同信噪比的随机噪声加载;采用正则化方法实现上述含噪信号的长导线源时间域电磁响应的向下延拓;通过调节正则化参数确定不同信噪比条件下正则化延拓方法的最优精度;采用自适应卡尔曼滤波算法对上步中不符合容差条件的电磁响应进行消噪处理;计算视电阻率,视深度,并完成视电阻率‑视深度成像。本发明通过上述方法,实现了浅部异常体的含噪信号时域电磁响应的数据解释与成像。
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公开(公告)号:CN110989002A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911080677.X
申请日:2019-11-07
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明属于地球物理勘探技术领域,具体涉及一种地空时域电磁系统浅部低阻异常体高精度数据解释方法,包括:基于长导线源时域电磁系统的浅部拟二维低阻异常体电磁响应数值模拟;对模拟数值进行基于不同信噪比的随机噪声加载;采用正则化方法实现上述含噪信号的长导线源时间域电磁响应的向下延拓;通过调节正则化参数确定不同信噪比条件下正则化延拓方法的最优精度;采用自适应卡尔曼滤波算法对上步中不符合容差条件的电磁响应进行消噪处理;计算视电阻率,视深度,并完成视电阻率-视深度成像。本发明通过上述方法,实现了浅部异常体的含噪信号时域电磁响应的高精度数据解释与成像。
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公开(公告)号:CN110850482A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911086618.3
申请日:2019-11-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探中瞬变电磁信号处理技术领域,公开了一种基于变分模态分解原理的瞬变电磁信噪分离方法,适用于时间域的电磁数据滤波,该方法包括:将含噪的瞬变电磁数据s(t)分解为K个本征模态函数uk(t);对每一个本征模态函数进行希尔伯特变换,得到单边频谱;根据单边频谱将各本征模态函数uk(t)的频谱解调到相对应的基频带,计算解调后的L2范数,并计算分解出的本征模态函数的带宽,得到约束变分模型;引入二次惩罚因子α和拉格朗日乘法算子λ,将约束变分模型转换为非约束性变分形式;计算非约束性变分形式的最优解,得到由VMD分解后的一系列优化的本征模态分量。解决地质解释中采集的瞬变电磁数据被噪声干扰的问题,该方法简便且具有优异的噪声分离、幅值保持性能,还可以将噪声图像提取出来,为后续对噪声的分析提供条件。
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公开(公告)号:CN109542041B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN201910014470.6
申请日:2019-01-07
Applicant: 吉林大学
IPC: G05B19/05
Abstract: 本发明汽车领域,具体地来讲为一种基于汽车双屏检测的自动化装置,包括PLC、与PLC连接的触摸屏、变频器、急停开关、光电开关、工控机、与工控机相连的继电器、数字万用表、摄像头、射频读写器、CAN卡、运行在工控机上的基于LABVIEW的软件测试系统等,通过变频器连接交流异步电机控制传送带运动,通过射频读写器读取射频标签,通过切换继电器给双屏的仪表屏、双屏的触摸屏供电断电,通过数字万用表测量双屏IO口的静态电流,高低电平等参数,通过摄像头检测双屏的开机画面及RGB纯色画面等显示情况。系统整体控制功能完善,运行可靠,软件测试系统操作便捷,光电开关及故障复位开关保证了传送带的平稳运行,射频读写器以及急停开关可以确保检测过程中双屏和人的安全。
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公开(公告)号:CN212514827U
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202020367374.8
申请日:2020-03-20
Applicant: 吉林大学
Inventor: 刘俐君
Abstract: 本实用新型涉及汽车领域,具体地来讲为一种用于电动汽车全液晶仪表的自动化检测平台,通过PLC控制机械臂抓取全液晶仪表,通过伺服电机控制载板移动,通过扫码枪扫描全液晶仪表上的二维码,通过电磁阀可以控制夹具动作,通过数字万用表测量全液晶仪表的高低电平等数据,通过64路数字IO卡的输入端口以及输出端口实现PLC与工控机间的通讯及对开关电源的控制,急停开关以及限位开关保证了运行过程中的全液晶仪表以及操作人员的安全,触摸操控屏可以实现整个平台的自动检测和手动检测的切换。整个平台控制系统完善,可以实现对全液晶仪表的自动化测试,节省人力成本,保障检测过程中的安全。
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