一种基于磁梯度不变量的磁梯度计校正方法

    公开(公告)号:CN106997035A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710194751.5

    申请日:2017-03-29

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R35/005

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁梯度不变量的磁梯度计校正方法,首先对构建张量仪时所存在的标度因子误差、非正交误差、非对准误差、零偏误差进行建模。然后借鉴磁矢量仪校正时的标量约束法,利用磁梯度张量两个独立的旋转不变量进行约束,获得最优的校正参数。直接从张量仪整体误差出发,对张量仪的误差进行建模,利用磁梯度张量两个独立的旋转不变量进行约束,获得最优的校正参数,更深入地对张量仪误差进行校正,使测量的数据更为可靠;相对于目前校正张量仪整体误差繁琐复杂的方法,直接对测量数据结果进行处理,不需要提供其它的数据,更为简便,此外本发明不受限于各种磁梯度测量原理既可在有地磁场的野外环境下使用,也可在磁屏蔽环境中使用。

    一种高精度频率测量方法

    公开(公告)号:CN106597097A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611231836.8

    申请日:2016-12-28

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R23/10

    Abstract: 本发明公开了一种频率测量方法,该方法包括:输出闸门时间已知的闸门脉冲;获取闸门时间内待测信号的完整脉冲的个数;利用高频脉冲获取前相位差比例和后相位差比例;前相位差比例为闸门脉冲开始前与待测信号之间的相位差占待测信号的一个周期相位的比例,后相位差比例为闸门脉冲结束前与待测信号之间的相位差占待测信号的一个周期相位的比例;根据完整脉冲的个数、前相位差比例和后相位差比例,计算待测信号的频率。该频率测量方法能消除测量过程中±1的测量误差,实现待测信号的频率的高精度实时连续测量。

    航空超导全张量磁梯度测量系统相关参数获取装置及方法

    公开(公告)号:CN104345348A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410634524.6

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种航空地球物理磁法勘探数据处理方法,能够获取精确的五个平面超导磁梯度传感器相对于惯导坐标系的基线方向单位向量与传感器平面法向量以及相对于三分量磁力仪坐标系的传感器平面法向量,为精确获取相对于地理坐标系的全张量磁梯度五个独立分量提供了前提;采用坐标系变换的方法计算全张量磁梯度五个独立分量,省略了计算五个平面超导磁梯度传感器相对于地理坐标系姿态角度的中间过程,采用惯导坐标系作为测量系统的坐标系,利用惯导测得的姿态数据通过一次坐标系变换便可获得相对于地理坐标系的全张量磁梯度五个独立分量,降低了计算难度,提高了计算效率,更适用于航空磁测等测量平台的姿态时变的测量。

    自动锁定工作点的高温超导磁力仪测控装置

    公开(公告)号:CN102175980B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201110041653.0

    申请日:2011-02-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种自动锁定工作点的高温超导磁力仪测控装置。是由单片机控制三角波信号发生器输出标准三角波扫场电流模拟外磁场,多路DAC产生三路模拟电压,既调谐电压、射频电平电压和直流补偿电压,用来控制读出电路中射频振荡器的频率补偿、衰减器的衰减系数以及放大器的直流补偿。三路DAC和ADC自动调节完成后,超导量子干涉仪达到最佳工作点,锁定该工作点,完成高温超导磁力仪调试。本发明不仅实现了高温超导磁力仪工作点的自动锁定,而且解决了现有高温超导磁力仪测控装置需要通过计算机观测波形,调节磁力仪的最佳工作点,工作点调节时间过长,不适用于长时间野外作业等问题。提高了工作效率,降低了野外工作成本,使高温超导磁力仪更适于野外。

    自动降低功耗的吸收室激励装置

    公开(公告)号:CN103501561A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310459480.3

    申请日:2013-10-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种自动降低功耗的吸收室激励装置,蓄电池分别与驱动电路、功率电路和偏置电路连接,驱动电路经功率电路、高频振荡电路、吸收室、光敏元件、光电转换电路、A/D转换电路、微控制器和分压电路与驱动电路连接,功率电路与分压电路4连接,偏置电路与高频振荡电路连接构成。单一蓄电池供电减小整个装置的体积和重量。上电后,通过无极放电立即自动点亮吸收室而无需特斯拉线圈的高压激励,防止高压脉冲对信号检测电路的干扰。通过反馈控制电路自动调节直流电源的输出电压,将整体电路的功耗降低至最小,延长了吸收室的寿命。整个电路结构简单,成本低廉,各级电路间以及电路与负载间不需要阻抗匹配,有效地避免了繁琐的匹配调试过程。

    双向磁饱和时间差磁通门传感器

    公开(公告)号:CN101545958B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910066926.X

    申请日:2009-05-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种双向磁饱和时间差磁通门传感器,由传感器磁芯的两端绕有激励线圈,中段绕有感应线圈,感应线圈的输出极均与放大电路连接,放大电路经带通滤波电路、迟滞整形电路与计数显示电路连接构成。通过在时域内检测并计算磁通门传感器输出的正负脉冲时间差值判定被测磁场的大小。本发明与现有磁通门传感器相比,检测电路简单,不需反馈结构保证系统测量的稳定,不需要复杂的后续电路,所需激励电流较小,数据处理较简单,所测量相关量少,有效减小传感器整体体积和功耗,较快得到测量结果。回避了现有磁通门传感器的滤波-相敏解调-平滑滤波电路,不仅弥补了现有磁通门传感器在工艺上要求苛刻的不足,实现了磁通门传感器数字化磁测量。

    宽动态范围高温超导磁力仪

    公开(公告)号:CN101893721A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010210594.0

    申请日:2010-06-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种宽动态范围高温超导磁力仪,由超导量子探头套装在亥姆霍兹线圈中,超导量子探头经液氮杜瓦平、读出电路、数据采集系统、微处理器、恒流源档位选择电路、可调恒流源与亥姆霍兹线圈连接,读出电路经信号处理电路与恒流源档位选择电路连接构成。利用亥姆霍兹线圈产生的标准磁场,部分抵消外界待测磁场,使得抵消后剩余的待测磁场值始终保持在高温超导磁力仪动态范围之内,将抵消掉的磁场值和高温超导磁力仪测量值相加得到实际要测量的磁场值。即不降低高温超导磁力仪的灵敏度和精度,又能提高其动态范围,满足不同测量环境下高温超导磁力仪工作要求,最重要的是适用于高温超导磁力仪在野外电磁干扰较强地段进行地球物理勘探。

    磁分量传感器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1766674A

    公开(公告)日:2006-05-03

    申请号:CN200510017143.4

    申请日:2005-09-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种用于电磁法勘探的磁分量传感器,它是以法拉第电磁感应定律为基础,采用高导磁率的非晶态合金为磁芯,在频率域磁场测量时,磁分量传感器的输出与在检测信号的频率范围内的频率成正比,在时间域磁场测量时,磁分量传感器的输出与在检测信号的频率范围内的频率无关。该磁分量传感器具有灵敏度高,既可用于的时间域检测也可用于频率域检测,使用方便,传感器体积小、通用性强,价格低廉的特点。解决了检测方法改变就要换传感器的麻烦。

    一种基于模式识别技术的误差预测补偿方法及使用装置

    公开(公告)号:CN114544546B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202210162425.7

    申请日:2022-02-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明一种基于模式识别技术的误差预测补偿方法及使用装置,属于气体传感技术领域;具体包括以下步骤:首先利用光强补偿来消除由于初始光强变化导致的测量误差;然后通过等效系数将传感器的输出调整至标定模式,以消除温度和压强控制不准确造成的误差;最后根据测量出的气体实际温度和压强与标定模式下的气体温度和压强之间的偏差来修正气体分子数误差。本发明的方法在监测传感器的模式时,是使用等效系数来确定传感器输出的可靠性,且通过等效系数的偏差可以预测气体的实际压强,提升测量准确度,实现大范围检测,为温度自适应TDLAS系统中对传感器模式以及测量误差的监测与修正提供了一种新方法。

    基于温度梯度场补偿的红外吸收光谱同位素丰度检测方法

    公开(公告)号:CN111398205B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010330065.8

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于温度梯度场补偿的红外吸收光谱同位素丰度检测方法,属于红外激光吸收光谱领域,该方法首先根据测量光路分布及光程,对被测气体进行三维网格划分,使每个网格内仅有一束测量光源通过;并建立被测气体温度梯度场模型,获取被测气体温度梯度场理论数据库;然后使用高精度的温度传感器测量被测气体容器外表面温度,得到被测气体特征温度,并根据被测气体特征温度用拟合算法进行温度梯度场的拟合,获取被测气体的温度梯度场;最后通过微型计算机控制信号激励装置,激励激光器分别发出轻、重同位素检测光,并通过采集装置获取检测结果,结合被测气体温度梯度场,得到同位素丰度,本发明的方法克服了温度梯度对测量的影响,提到了测量的准确度。

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