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公开(公告)号:CN103309732A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310178988.6
申请日:2013-05-15
IPC: G06F9/46
Abstract: 针对探地雷达数据采集系统中数据实时采样率高(8GSamples/s)而传输和存储速度慢所引起的数据溢出丢失问题,本发明提出一个防止数据溢出的技术方法,方法包括:1.数字转换器ADC采集模式配置,包括多缓冲区同步采集并读取模式(SARM)和序列采集模式(SAM);2.多线程并行处理,不同线程分配完成数据采集与存储任务;3.临界区控制,通过互斥信号量确保不同线程对数字化仪内存的互斥访问;4.先进先出数据队列结构,确保采集数据的有序传输与存储;5.固态硬盘的使用可提高数据存储效率。本发明将计算机技术与电子信息技术耦合在一起,解决了探地雷达数据采集系统中的数据溢出问题,成功实现了数据的实时采集与存储。
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公开(公告)号:CN101566687A
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200810104724.5
申请日:2008-04-23
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 彭苏萍 , 杨峰
Abstract: 一种地质雷达数控采集系统由USB控制模块分别连主机(计算机)、数字控制单元组成。本发明最高采样脉冲频率为800KHz,数据通讯满足USB2.0协议,步进延迟达到2ps精度;本发明在车速120公里/小时、每道512样点数前提下,道间隔小于2.5cm的空间距离,满足公路、市政、铁路高速检测要求。本发明提供的软件系统,能实时检测探测效果。本发明是集高频电子技术、计算机科学与技术、信息处理技术、地球物理等学科为一体的高新技术。
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公开(公告)号:CN101726729B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN200810224097.9
申请日:2008-10-16
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 彭苏萍 , 杨峰
IPC: G01S7/285
Abstract: 一种地质雷达高精度接收机系统由触发电路、低压雪崩电路、双脉冲产生器、采样头、高放、积分器和反馈电路控制单元组成。本发明响应触发脉冲频率为800KHz,对高频输入模拟信号带宽为4GHz;本发明采用12V低压雪崩信号,避免100V高压雪崩信号的纹波噪声;本发明提供了高速高精度地质雷达天线专用接收系统,满足公路、市政、铁路高速检测要求。本发明是集高频电子技术、信息处理技术、地球物理等学科为一体的高新技术。
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公开(公告)号:CN101726729A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810224097.9
申请日:2008-10-16
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 彭苏萍 , 杨峰
IPC: G01S7/285
Abstract: 一种地质雷达高精度接收机系统由触发电路、低压雪崩电路、双脉冲产生器、采样头、高放、积分器和反馈电路控制单元组成。本发明响应触发脉冲频率为800KHz,对高频输入模拟信号带宽为4GHz;本发明采用12V低压雪崩信号,避免100V高压雪崩信号的纹波噪声;本发明提供了高速高精度地质雷达天线专用接收系统,满足公路、市政、铁路高速检测要求。本发明是集高频电子技术、信息处理技术、地球物理等学科为一体的高新技术。
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公开(公告)号:CN103336458B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201310178987.1
申请日:2013-05-15
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及采集时间控制模式下的多线程数据采集系统同步控制方法,属于探地雷达的探测技术领域,本方法包括:建立三个时间控制变量(时、分、秒)作为预设的采集时间并输入计时器中,计时结果与其它两个控制变量一起作为独立线程间的信息交互载体并进行和布尔运算,其结果作为不同线程的同步控制信号;通过对控制变量的赋值和相应的判据函数则实现了该模式下多线程的同步控制;此外,写入线程预置的判据函数则实现了对所有采集数据的存储。本发明基于计算机控制理论,实现了探地雷达多线程采集系统的控制功能。
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公开(公告)号:CN1275823A
公开(公告)日:2000-12-06
申请号:CN99107711.3
申请日:1999-05-26
IPC: H01Q1/42
Abstract: 本发明涉及的是一种本质安全型防爆地质雷达防爆天线外壳,它是由上盖和底座组合而成。其中,上盖有电池盒、电源接口。上盖与底座通过铆钉固定,接口处通过密封胶粘合,使壳体内部与外界完全隔离。底座底面使用凹凸造型来加强整个壳体的抗压及摔打强度。本发明既可作为单置式天线,又可作为双置式天线使用。双置式天线通过侧挡板的螺钉相连。本天线外壳把电池固定在壳体内部,直接对壳体内天线电路板供电。本发明不仅适用于地面环境,同样适用于有瓦斯和煤尘的恶劣环境中。
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公开(公告)号:CN103336458A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310178987.1
申请日:2013-05-15
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及采集时间控制模式下的多线程数据采集系统同步控制方法,属于探地雷达的探测技术领域,本方法包括:建立三个时间控制变量(时、分、秒)作为预设的采集时间并输入计时器中,计时结果与其它两个控制变量一起作为独立线程间的信息交互载体并进行和布尔运算,其结果作为不同线程的同步控制信号;通过对控制变量的赋值和相应的判据函数则实现了该模式下多线程的同步控制;此外,写入线程预置的判据函数则实现了对所有采集数据的存储。本发明基于计算机控制理论,实现了探地雷达多线程采集系统的控制功能。
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公开(公告)号:CN1141754C
公开(公告)日:2004-03-10
申请号:CN99107711.3
申请日:1999-05-26
IPC: H01Q1/42
Abstract: 本发明涉及的是一种本质安全型防爆地质雷达防爆天线外壳。它是由上盖和底座组合而成。其中,上盖有电池盒、电源接口。上盖与底座通过铆钉固定,接口处通过密封胶粘合,使壳体内部与外界完全隔离。底座底面使用凹凸造型来加强整个壳体的抗压及摔打强度。本发明即可作为单置式天线,又可作为双置式天线使用。双置式天线通过侧挡板的螺钉相连。本天线外壳把电池固定在壳体内部,直接对壳体内天线电路板供电。本发明不仅适用于地面环境,同样适用于有瓦斯和煤尘的恶劣环境中。
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公开(公告)号:CN1204642C
公开(公告)日:2005-06-01
申请号:CN02129594.8
申请日:2002-09-09
IPC: H01M8/02 , H01M8/10 , C04B35/48 , C04B35/622
CPC classification number: Y02E60/525
Abstract: 本发明提供一种大尺寸的稳定氧化锆陶瓷薄膜材料,该薄膜材料的长度、宽度至少50~300毫米、至少50~300毫米,厚度为0.02~0.2毫米。本发明还提供稳定氧化锆陶瓷薄膜材料的制备方法,包括成型和烧结步骤,其特征在于在成型时采用纳米粉体例如纳米YSZ粉体为原料,纳米粉体性能为:一次粒子粒度15~50nm,比表面10~70m2/g;二次粒子85%以上集中在0.10~0.60μm微米之间,并于0.3~0.4μm处呈现主峰值。
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