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公开(公告)号:CN106873044B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710255877.9
申请日:2017-04-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
CPC classification number: Y02A90/344
Abstract: 本发明涉及一种阵列式SQUID核磁共振地下水探测装置及成像方法,是由计算机经控制单元、大功率电源、大功率发射桥路与预极化线圈连接,控制单元分别与接收机和大功率发射桥路连接,接收机经第1SQUID乃至第20SQUID连接构成。本发明利用预极化场对探测的水体极化,提高了水体的宏观磁化强度,同时采用阵列式的SQUID接收模式,可以探测到极微弱的地电信号,从而获得更大的核磁共振信号初始振幅,得到在强噪声环境下地下核磁共振探测图像。解决了野外接收线圈携带以及接收不便的难题,可根据所要探测地区的地形地貌选择合理的接收铺设方式。提高了寻找地下水的效率,降低了钻井探测所需要成本,有利于在复杂地形地貌和强噪声环境下对探测区域的地下水探测。
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公开(公告)号:CN106455135B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610926557.7
申请日:2016-10-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及网络通信领域,特别涉及一种分布式节点地震仪网络通信方法。该方法包括如下的步骤:设置一服务器作为监控中心,监控中心与汇聚节点间通过广域网通信,传感节点与汇聚节点建立多跳网通信;在网络初始状态,监控中心架设服务器并等待汇聚节点和传感节点的入网申请,汇聚节点上电后通过LTE链路使用TCP/IP协议族向服务器发出入网申请,并完成客户与服务器的连接;汇聚节点作为衔接服务器和传感节点的网关,通过Wi‑Fi链路使用私有网络协议栈与传感节点进行通信。构建了广域网和多跳网的分层架构通信网络并设计了组网路由协议和数据传输协议。多跳的数据转发方式解决了无线局域网技术通信距离短与无线广域网技术在复杂地形下信号覆盖率低的矛盾。
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公开(公告)号:CN105785475B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610256685.5
申请日:2016-04-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V11/00
CPC classification number: Y02A90/342
Abstract: 本发明涉及水力压裂中勘探技术领域,具体地来讲为一种联合地震数据、电法数据以及震电数据的水力压裂震电联合探测系统、探测方法及野外工作方法。包括发射系统,接收系统以及移动终端构成,发射系统通过一对发射电极布置在压裂井以及回流井位置用来发射电信号,接收系统包括采集站以及与采集站连接的采集电极以及三分量检波器,通过采集电极用来采集压裂过程中的电信号以及震电信号;通过三分量检波器将振动信号转换为电信号输入至采集站;移动终端与接收系统之间通讯,通过采集接收系统的数据,实现对接收系统中的采集站的状态查询、参数设置以及数据监测等功能。能够在水力压裂过程中获得更好压裂裂缝监测结果。
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公开(公告)号:CN108270953A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711433836.0
申请日:2017-12-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 提供了一种生物测量装置和生物样本成像方法,所述生物测量装置包括:生物芯片,用于承载生物样本;光源,用于利用激发光照射生物芯片上的生物样本,使得生物样本产生发射光;第一阵列透镜模组,设置在所述发射光的传输路径上;第一图像传感器,所述第一阵列透镜模组和所述第一图像传感器设置成使得生物样本产生的发射光经过第一阵列透镜模组到达第一图像传感器,使得第一图像传感器产生第一图像信号;计算设备,与所述第一图像传感器相连,用于根据来自第一图像传感器的第一图像信号来进行阵列透镜成像处理,以生成所述生物样本的图像。缩短了成像距离的同时,提高了图像质量,从而提高测量灵敏度。
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公开(公告)号:CN105891755B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610102276.X
申请日:2016-02-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种航空器挂载式磁通门磁梯度张量仪的校正方法,一建立单个磁通门误差模型,二建立磁梯度张量分量误差校正模型,三在高空中磁场均匀的区域采集校正数据,四将上述张量分量的误差校正,五在地面磁场不均匀的区域采集校正数据,六求解张量分量的标度因子误差,七结合高空校正和地面校正所获得校正系数,八完整计算校正后的磁梯度张量。本发明的校正算法与现有的航空磁场梯度张量校正算法相比,不仅仅对单个张量分量进行校正,还包含了张量作为一个整体的校正,从而使得张量分量和整体的校正结果更加准确,同时其应用条件更符合实际的航空磁梯度张量探测区域的地质条件。
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公开(公告)号:CN105783896B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610329681.5
申请日:2016-05-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01C17/38
Abstract: 本发明涉及一种交互式无人机磁罗盘校准装置及方法,包括可折叠脚架、可伸缩立杠,带有水平角度输出的三维云台,带有三维角度输出的可折叠承重力臂,可折叠配重力臂和带有人机对话面板的ARM控制系统。操作者可通过人机对话面板上的功能按键输入不同的控制指令,利用承重力臂上的角度传感器获取当前无人机的三维姿态,利用水平角度传感器获取无人机水平旋转角度。水平旋转三维云台,监测液晶显示屏上显示的实时角度数据,完成无人机磁罗盘不同角度的校准。装置具有操作简单、便携性强等优点,角度传感器的加入能够实现无人机磁罗盘的水平及多种角度的精确校准。
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公开(公告)号:CN107450311A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710255070.5
申请日:2017-04-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G05B13/04
CPC classification number: G05B13/042
Abstract: 本发明提供一种自适应逆控制方法,用于控制被控系统,包括:接收理想输出信号Yr和所述被控系统的输出信号Y,计算两者的偏差e(t);对偏差e(t)进行Lyapunov自适应控制律计算,得到理论输出信号Yc;根据偏差e(t)、输出信号Y和理论控制信号Uc,对克里金逆模型进行模型修正和参数修正;以及根据所述理论输出信号Yc与外界扰动信号,基于所述克里金逆模型计算理论控制信号Uc,并将理论控制信号Uc输出到所述被控系统。通过在线调整克里金逆模型的逆运算参数,并且在控制的过程中不断充实完善逆模型的函数逼近精度,从而提高整个系统的控制性能和控制精度。本发明同时提供一种自适应逆控制装置、逆模型建模方法和装置。
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公开(公告)号:CN106525891B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201611076202.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种检测古代壁画支撑体内水分分布的磁共振装置及检测方法,其由上位机经处理器、脉冲序列发生器和正弦波发生器、波形调制单元、功率放大器与发射线圈连接,上位机经信号采集单元、信号调理单元与接收线圈连接构成。其检测方法为:确定好检测次数、用探头逐个检测每个位置处的含水量,将位置信息和含水量信息相结合,绘制出壁画支撑体内水分分布图。本发明利用唯一直接探测水的磁共振方法,对古代壁画支撑体的水分分布进行了高精度、高分辨率的无损检测。本发明为文物保护领域引入了新的方法,同时拓展了磁共振技术的应用。
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公开(公告)号:CN107187443A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710302121.5
申请日:2017-05-02
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W30/04 , B60W40/105 , B60W40/00 , B60W50/14
CPC classification number: B60W30/04 , B60W40/00 , B60W40/105 , B60W50/14
Abstract: 一种车辆失稳预警系统和方法,所述车辆失稳预警系统包括:检测模块,用于检测车辆的状态参数并提供表示所述状态参数的检测信号;数据采集模块,用于对来自检测模块的检测信号进行滤波处理以得到检测数据;预警模块,用于基于检测数据根据代理函数来判断是否存在翻车危险,如果是,则发出预警,其中所述代理函数是预先基于检测数据通过克里金算法拟合的。通过利用克里金算法构建代理函数,能够建立车辆的状态参数与车身稳定性的函数关系,提高预警准确度。
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公开(公告)号:CN105445783B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510643786.3
申请日:2015-10-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种适合于复杂地表条件的电磁式可控震源广义预测控制方法,通过将广义预测控制方法与相位预补偿、零相位滤波方法相结合,设计出一种适合于复杂地表环境的可控震源广义预测控制方法。通过数字方式实现对信号峰值、相位的检测,与模拟过零比较、峰值检测相比,有效地解决了电磁式可控震源在复杂地表条件下的高精度控制问题。对电磁式可控震源激发信号幅度与相位分别独立控制,加入了相位预补偿环节,降低了控制难度,减少了运算量,增强了控制的实时性。便于实现实时控制,且广义预测控制方法不依赖于固定模型,实现复杂地表下电磁式可控震源的高精度控制,提高了电磁式可控震源地震勘探的精度。
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