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公开(公告)号:CN110703343B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201911029353.3
申请日:2019-10-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14 , H03K7/08 , G05F1/46 , G05F1/571 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种基于PWM调控技术的宽配谐磁共振探测装置及探测方法,包括PC上位机向STM32+FPGA收发主控模块发送发射参数,显示工作状态以及存储采集到的磁共振信号数据;发射系统包括蓄电池,经由DC‑DC变换器变换后向储能电容充电,通过大功率二极管与H桥发射模块相连,H桥发射模块通过小功率二极管连接至可控恒压源;STM32+FPGA收发主控模块通过PWM驱动模块驱动H桥发射模块;PWM驱动模块通过双向二极管连接至收发切换装置;接收系统,通过收发切换装置控制与收发一体线圈连接;根据主控模块的指令,收发切换装置控制发射系统或接收系统与收发一体线圈的连接。解决采用收发一体线圈发射时传统配谐关断时间长的问题,减小了磁共振探测装置的死区时间。
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公开(公告)号:CN110989004A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911307580.8
申请日:2019-12-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,具体而言,涉及一种自补偿三分量拖曳瞬变电磁勘探装置及勘探方法,该装置包括:拖曳车平台以及在拖曳车平台上设置的高台,所述拖曳车平台与所述高台平行铺设,在高台上铺设z分量接收线圈;发射线圈、x分量接收线圈及y分量接收线圈铺设于拖曳车平台,其中x分量接收线圈垂直地面铺设与拖曳车平台行驶方向的右侧,y分量接收线圈垂直地面铺设与拖曳车平台行驶方向的后侧,所述x分量接收线圈中线与发射线圈的x轴中线重合;y分量接收线圈中线与发射线圈的y轴中线重合,解决一次场干扰过大、二次场信息不丰富的问题,采用分离式三分量接收线圈结构,实现零偏移二次场信息三分量的获取。
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公开(公告)号:CN110989010B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201911211432.6
申请日:2019-12-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,涉及一种基于偏心线圈补偿的瞬变电磁勘探装置及勘探方法。该装置包括:拖拽车平台与高度可调的高台,拖拽车平台与高台平行放置,拖曳车平台铺设有发射线圈,高台平面铺设有接收线圈及磁补偿环,且接收线圈跨发射线圈偏心铺设,所述磁补偿环初始位置在高台上,并与发射线圈共中心,磁补偿环位置根据接收信号小于阈值为条件进行移动调节。本发明采用双平台结构,接收线圈铺设于拖曳平台之上的高台处,此高台平面的磁场强度变化程度相对较平缓,实现发射线圈与接收线圈的弱耦合,且在后续的调节过程中使得装置结构物理误差的影响降到最低。
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公开(公告)号:CN110989009A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911181050.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种高灵敏补偿式地下金属未爆炸物探测装置及探测方法,该装置包括第一接收线圈和第二接收线圈结构相同,上下对称地放置于发射线圈两端,差分并联连接;可控配谐模块与第一个接收线圈和第二接收线圈构成谐振电路;发射控制器控制发射线圈进行激发;接收控制器与发射控制器同步,根据发射频率,通过六通道隔离驱动控制可控配谐模块中某一路开关闭合,差分放大器对可控配谐模块的输出信号进行放大;采用双接收线圈置结构利用差分结构消除发射一次场和环境电磁噪声的影响,提高了对金属异常体的探测灵敏度。本发明通过背景场去除可进一步提高检测灵敏度,采用多频发射,可满足不同探测深度的需求,可快速精准定位金属异常体的位置。
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公开(公告)号:CN111175834B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010047090.5
申请日:2020-01-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种基于全程采集技术的拖曳式瞬变电磁探测装置及方法,采用拖车平台,在拖车平台上设置有一与拖车平台平行放置的圆平台;将发射线圈为矩形铺设于拖车平台上,圆形的中心线圈铺设在发射线圈中心位置,圆形的偏心线圈铺设于圆平台上,且偏心线圈跨发射线圈铺设,由所述发射机控制通过发射线圈发射电流,通过偏心线圈和中心线圈感应电信号经由各自的放大器放大后传输至接收机。采用双平台结构以实现早期和晚期的纯二次场信号,并实现接收线圈内的磁通量的精密调节,实现接收不受一次场的影响,获取早期的纯二次场信号;通过开关和调控时序控制中心线圈在避开一次场影响后的时间段内启动工作,获取晚期的纯二次场信号。
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公开(公告)号:CN110703343A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911029353.3
申请日:2019-10-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14 , H03K7/08 , G05F1/46 , G05F1/571 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种基于PWM调控技术的宽配谐磁共振探测装置及探测方法,包括PC上位机向STM32+FPGA收发主控模块发送发射参数,显示工作状态以及存储采集到的磁共振信号数据;发射系统包括蓄电池,经由DC-DC变换器变换后向储能电容充电,通过大功率二极管与H桥发射模块相连,H桥发射模块通过小功率二极管连接至可控恒压源;STM32+FPGA收发主控模块通过PWM驱动模块驱动H桥发射模块;PWM驱动模块通过双向二极管连接至收发切换装置;接收系统,通过收发切换装置控制与收发一体线圈连接;根据主控模块的指令,收发切换装置控制发射系统或接收系统与收发一体线圈的连接。解决采用收发一体线圈发射时传统配谐关断时间长的问题,减小了磁共振探测装置的死区时间。
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公开(公告)号:CN110989004B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911307580.8
申请日:2019-12-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,具体而言,涉及一种自补偿三分量拖曳瞬变电磁勘探装置及勘探方法,该装置包括:拖曳车平台以及在拖曳车平台上设置的高台,所述拖曳车平台与所述高台平行铺设,在高台上铺设z分量接收线圈;发射线圈、x分量接收线圈及y分量接收线圈铺设于拖曳车平台,其中x分量接收线圈垂直地面铺设与拖曳车平台行驶方向的右侧,y分量接收线圈垂直地面铺设与拖曳车平台行驶方向的后侧,所述x分量接收线圈中线与发射线圈的x轴中线重合;y分量接收线圈中线与发射线圈的y轴中线重合,解决一次场干扰过大、二次场信息不丰富的问题,采用分离式三分量接收线圈结构,实现零偏移二次场信息三分量的获取。
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公开(公告)号:CN110989009B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201911181050.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种高灵敏补偿式地下金属未爆炸物探测装置及探测方法,该装置包括第一接收线圈和第二接收线圈结构相同,上下对称地放置于发射线圈两端,差分并联连接;可控配谐模块与第一个接收线圈和第二接收线圈构成谐振电路;发射控制器控制发射线圈进行激发;接收控制器与发射控制器同步,根据发射频率,通过六通道隔离驱动控制可控配谐模块中某一路开关闭合,差分放大器对可控配谐模块的输出信号进行放大;采用双接收线圈置结构利用差分结构消除发射一次场和环境电磁噪声的影响,提高了对金属异常体的探测灵敏度。本发明通过背景场去除可进一步提高检测灵敏度,采用多频发射,可满足不同探测深度的需求,可快速精准定位金属异常体的位置。
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公开(公告)号:CN111175834A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010047090.5
申请日:2020-01-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种基于全程采集技术的拖曳式瞬变电磁探测装置及方法,采用拖车平台,在拖车平台上设置有一与拖车平台平行放置的圆平台;将发射线圈为矩形铺设于拖车平台上,圆形的中心线圈铺设在发射线圈中心位置,圆形的偏心线圈铺设于圆平台上,且偏心线圈跨发射线圈铺设,由所述发射机控制通过发射线圈发射电流,通过偏心线圈和中心线圈感应电信号经由各自的放大器放大后传输至接收机。采用双平台结构以实现早期和晚期的纯二次场信号,并实现接收线圈内的磁通量的精密调节,实现接收不受一次场的影响,获取早期的纯二次场信号;通过开关和调控时序控制中心线圈在避开一次场影响后的时间段内启动工作,获取晚期的纯二次场信号。
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公开(公告)号:CN110989010A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911211432.6
申请日:2019-12-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,涉及一种基于偏心线圈补偿的瞬变电磁勘探装置及勘探方法。该装置包括:拖拽车平台与高度可调的高台,拖拽车平台与高台平行放置,拖曳车平台铺设有发射线圈,高台平面铺设有接收线圈及磁补偿环,且接收线圈跨发射线圈偏心铺设,所述磁补偿环初始位置在高台上,并与发射线圈共中心,磁补偿环位置根据接收信号小于阈值为条件进行移动调节。本发明采用双平台结构,接收线圈铺设于拖曳平台之上的高台处,此高台平面的磁场强度变化程度相对较平缓,实现发射线圈与接收线圈的弱耦合,且在后续的调节过程中使得装置结构物理误差的影响降到最低。
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