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公开(公告)号:CN110658559B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201910410166.3
申请日:2019-05-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于极化特征点幅值比的自适应放大电磁测量系统与方法,目的在于提高时域电磁中纳特量级极化信号的测量精度。所述测量系统包括:SQUID传感器、分段放大部分、信号采集部分。具体方法为:根据待测极化区的地质信息设置探测参数;基于典型极化模型,采用积分方程法数值模拟不同关断时间下的衰减曲线,定义正、负响应的最大值为极化特征点,计算极化特征点的幅值比,构建样本集;通过e指数拟合法构建关断时间与幅值比的函数,根据发射电流参数确定正、负响应阶段的实际放大倍数;最后由SQUID传感器接收二次磁场,过零比较器实时判断零点、程控放大器分段放大接收信号。有益效果:实现了纳特级极化信号自适应放大,提高了极化区的探测精度。
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公开(公告)号:CN110658559A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910410166.3
申请日:2019-05-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于极化特征点幅值比的自适应放大电磁测量系统与方法,目的在于提高时域电磁中纳特量级极化信号的测量精度。所述测量系统包括:SQUID传感器、分段放大部分、信号采集部分。具体方法为:根据待测极化区的地质信息设置探测参数;基于典型极化模型,采用积分方程法数值模拟不同关断时间下的衰减曲线,定义正、负响应的最大值为极化特征点,计算极化特征点的幅值比,构建样本集;通过e指数拟合法构建关断时间与幅值比的函数,根据发射电流参数确定正、负响应阶段的实际放大倍数;最后由SQUID传感器接收二次磁场,过零比较器实时判断零点、程控放大器分段放大接收信号。有益效果:实现了纳特级极化信号自适应放大,提高了极化区的探测精度。
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公开(公告)号:CN209979864U
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201920715376.9
申请日:2019-05-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/00
Abstract: 本实用新型涉及瞬变电磁探测的极化领域,具体为一种自适应放大电磁测量装置,目的在于提高时域电磁中纳特量级极化信号的测量精度。所述装置包括:SQUID传感器、过零比较器、数据缓冲器、程控放大器、A/D转换器、主控模块、显示模块、同步模块、储存介质、按键、GPS天线等。本实用新型针对瞬变电磁极化信号衰减快、过零后负响应幅值小的特点,通过过零比较器与程控放大器有效提高测量装置采集信号的动态范围,减少噪声对接收信号的影响,提高了极化区的探测精度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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