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公开(公告)号:CN118566172A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411034552.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本申请公开了一种离轴多通道宽范围痕量气体浓度检测装置及方法,涉及红外半导体激光吸收光谱检测领域,该装置中电路模块包括信号激励单元、计算单元和至少一个数据模组;光学模块包括谐振腔气室和至少一个激光模组,谐振腔气室的两侧均设置有球面透镜组;球面透镜组包括若干环球面透镜,一类待测气体对应一环球面透镜,本申请在谐振腔气室实现痕量气体的多组分浓度检测,可不依赖时分复用技术,直接将激光光谱同时耦合到多通道谐振腔气室中,大大降低了气体测量的复杂性,简化了系统结构、降低系统成本,提高了检测系统的时间分辨率、检测效率和经济效益。
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公开(公告)号:CN118533965A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410729293.0
申请日:2024-06-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于声学测井技术领域,具体涉及一种基于光纤水听器的双通道井下无损探伤系统及方法,包括:声信号发射器,用于产生脉冲信号;功率放大器,用于将脉冲信号进行功率放大;分布式光纤水听器,包括多个光纤水听器,并使光信号通过光缆在光纤水听器间传输,分布式光纤水听器转换产生的光信号采用的是双通道采集方法,光电转换器用于将分布式光纤水听器产生的光信号转换为电信号;声压取样器用于井下各处位置的声压进行取样,生成相应的声压值,并通过信号采集处理器对取样的声压值进行处理确定井下损坏点处的位置及损坏点的损坏情况。本发明解决测量精度低的问题,能够实现井下的无损探伤,提高了测量的准确度和可靠性。
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公开(公告)号:CN116413820A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310390953.2
申请日:2023-04-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/40 , G01V3/15 , G01R33/02 , G01R33/022 , G01R33/032 , G01R33/00 , G01C21/16
Abstract: 本发明属于磁探测装置,尤其是一种水下多参量磁探测系统。该装置包括:该系统包括多参量数据采集装置以及传感器探头承压密封装置,所述潜航器位于多参量数据采集装置上方,所述多参量数据采集装置设置在拓展架上,并通过与拓展架与潜航器连接。本发明由潜航器拖曳,可以进行水下磁探测和磁异常目标定位并进行磁异常数据与水下组合导航数据的采集,结构简单可靠,易于工程实现且数据采集精度高。
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公开(公告)号:CN113156355B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110346901.6
申请日:2021-03-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于磁场测量装置的磁干扰补偿方法领域,尤其是涉及一种基于超导磁强计构建的全张量磁梯度测量装置的磁干扰补偿方法,包括建立张量梯度的整体补偿模型;将全张量磁梯度测量装置安装在载体上绕着补偿学习区域的边界做直线运动,并绕自身坐标系的三轴旋转,选择磁干扰源,通过建模求解得到张量梯度信息Hm;通过最小化误差损失函数σ得到干扰磁场补偿系数后对超导全张量磁梯度测量装置补偿,解决了现有的硬件补偿技术需额外搭建辅助设备、操作过程复杂的技术问题,将已有的软件补偿技术从基于三分量磁传感器的补偿拓展到基于任意矢量磁传感器构成的张量梯度装置的整体补偿。
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公开(公告)号:CN109526272B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201811059004.1
申请日:2018-09-12
Applicant: 吉林大学
IPC: A01B35/22
Abstract: 本发明公开了一种深松铲的快速拆装与调整装置,包括铲身、左翼板、右翼板、调节手柄、齿条、齿轮、快速拆装装置;齿条焊接在深松铲铲身前端,左翼板和右翼板通过快速拆装装置安装在铲身的两侧;在左翼板和右翼板之间装有齿轮,调节手柄穿过左翼板和右翼板与齿轮的中心孔键连接,齿轮与齿条相啮合。本发明通过齿轮和齿条的配合使深松铲进行上下运动,再通过快速拆装装置固定深松铲位置,较传统调整方式省时省力。
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公开(公告)号:CN114076906A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111353021.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R33/022 , G01R33/035
Abstract: 本发明为一种高温超导全张量磁梯度探头的非正交误差校正方法,在含有8个SQUID磁强计的高温超导全张量磁梯度探头中,对三个轴向布置的SQUID磁强计传感器之间的非正交误差角度进行测量并对磁梯度分量测量结果进行误差校正。利用三轴亥姆霍兹线圈产生已知参数的磁场与SQUID传感器实际测量值对比的方式从而分别求得8个SQUID磁强计传感器的拾取环敏感轴方向的矢量转换到高温超导全张量磁梯度探头正交直角坐标系的三个坐标轴上所需要知道的角度参数,完成了高温超导全张量磁梯度探头非正交误差的校正,本发明提高了非正交误差的校正精度,由于不需要像传统方法那样在运动过程中进行误差参数的求解从而避免了因为运动产生的磁干扰从而对误差校正结果造成的影响。
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公开(公告)号:CN113253180A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110445582.4
申请日:2021-04-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明属于一种野外三轴磁传感器单轴测量精度测试方法,包括将标准三轴磁传感器和待测试的三轴磁传感器固定在三轴无磁转台上,通过无磁转台两次旋转获得的数据可以求出标准三轴磁传感器和待测试的三轴磁传感器之间的坐标转换矩阵,沿着任意轴向旋转无磁转台获得完整的数据集,将标准三轴磁传感器采集的数据经过坐标转换后与待测试三轴磁传感器采集的数据进行对比便可得到待测试三轴磁传感器的单轴测量精度。本发明提供的方法适用于野外背景地磁场存在的情况下,无需电磁屏蔽室和电磁屏蔽筒这样的实验环境,降低了实验难度。相对于传统方法无需亥姆霍兹线圈设备,也无需保证待测试传感器与基准传感器的绝对对准。
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公开(公告)号:CN112806341A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110211137.1
申请日:2021-02-25
Applicant: 吉林大学
IPC: A01M7/00
Abstract: 一种基于层流层的果园对靶喷施控制系统和方法属智能农机装备技术领域,本发明中微控制器经放大电路与驱动电路连接,驱动电路分别驱动变量施药模块的压力调节器、电磁阀和防滴阀;微控制器还与层流信息获取模块中滤波器组、冠层体积获取模块的压力传感器连接;变量施药模块中防滴阀的输出口与层流信息获取模块的整流器的输入口连接;层流信息获取模块的整流器和毛细管内外向排列,固接于变量施药模块的层流喷管近外端中,其中毛细管设于压力传感器的正下方、变量施药模块二弯管下端之间;冠层体积获取模块的8‑16个超声波传感器均布并固接于变量施药模块中主管的中部。本发明能提高喷药精度,达到良好的防治果树病虫害的效果,且减少环境污染。
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公开(公告)号:CN108227037A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810024784.X
申请日:2018-01-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种降低三分量磁测系统载体干扰的差分磁补偿方法,建立差分磁补偿工作平台,建立笛卡尔坐标系,对磁原体初始位置参数进行修正,计算干扰磁场值,通过两路磁力仪测量值差分,便可计算出干扰磁场Hd,将计算出的ΔK、Hd带入便求出背景地磁场He。本发明与现有的椭圆拟合法和参数估计法相比,本发明采用磁源体和两路三分量磁力仪位置参数以及磁测数据求解出每一组磁测数据对应的干扰磁场强度,有效地解决了因剩磁变化导致补偿精度偏低问题;本发明引入差分思想,有效消除了外界环境干扰,求取的干扰磁场强度更加准确;补偿处理计算量小,能够对磁测数据进行实时高精度补偿,缩短了测量时间,提高了效率,降低了野外工作成本,具有较高的实用性。
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公开(公告)号:CN105093339B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510589292.1
申请日:2015-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明涉及一种高密度电法仪的磁电一体化转换装置及测量方法,是由主处理器经接口与电极接头Jx连接,主处理器经接口Lx和接口Ox与磁电极连接,主处理器经驱动电路与继电器P连接,高密度大线中A.B.M.N分别经继电器与金属电极连接,高密度大线中Z.M.N.V+.GND分别经接口Lx和接口Ox与磁电极E连接构成。与现有技术相比,能够单独或混合使用金属电极或磁电极,提高工作效率、节省施工成本,增大信息量,为高密度电法仪器的发展及其理论研究开辟了一条新路径。解决了高密度电法施工过程中较难或不能打入电极的难题;金属电极和磁电极混合使用,不仅将电磁法引入到高密度电法中,而且使测量数据得到相互补充和认证,提高了精度,大大扩展了高密度勘探应用范围。
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