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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
IPC: G01N21/3504
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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公开(公告)号:CN113533207B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110847242.4
申请日:2021-07-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明一种基于TDLAS技术的高准确度检测装置及修正方法,属于气体传感技术领域;包括多通池、光电探测器、多通池温度控制装置、锁相放大器、多路采集卡、微型计算机、信号发生装置、CO2激光器驱动、CO2激光器温控、CH4激光器驱动、CH4激光器温控、CH4激光器、CO2激光器、光纤耦合器和外部温度控制装置,对气体组分及其浓度进行检测,并提供了一种背景修正方法用于提升测量准确度。本发明利用自适应温度控制装置可以在不同环境下为装置提供稳定的测量环境,同时,降低装置的功耗,利用背景修正方法可以将提高测量精度和使检测装置能够在宽温度范围的环境下实现高准确度测量。
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公开(公告)号:CN102981190B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201210539351.0
申请日:2012-12-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V13/00
Abstract: 本发明涉及一种光泵磁力仪吸收室吸收比的测试装置及测试方法。测试装置是由光泵探头、光敏电压采集电路和抽真空?充气设备构成;吸收室固定在抽真空?充气设备的工位上,实时地测量光敏元件的输出电压及吸收室的吸收比,直接在线调节吸收室的压强,使其达到最佳的光泵效果。改变了将制作完的吸收室装入光泵磁力仪探头,通过测试探头的整体效果来判断吸收室的吸收比,当探头的整体效果不好时,就不能判定一定是吸收室的问题。既浪费了材料,又浪费了时间,延长了磁力仪的制作周期。本发明不仅节约了材料,提高了吸收室的合格率,缩短了磁力仪的制作周期,提高了光泵磁力仪吸收室的质量,操作简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN102520375B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201110416138.6
申请日:2011-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R33/04
Abstract: 本发明涉及一种磁通门磁力仪检测电路及精度提高方法。是由磁通门磁力仪检测电路,是由磁通门探头与放大滤波I连接,磁通门探头和放大滤波I分别与增益选择连接,增益选择经放大滤波∏和检波积分与采集电路连接,检波积分经反馈选择与磁通门探头连接,模拟管理电路分别与增益选择和检波积分连接,模拟管理电路经探头驱动电路与磁通门探头连接,模拟管理电路经反馈选择与磁通门探头连接,模拟管理电路与采集电路连接构成。模拟管理电路能自动根据外界磁场大小选择最佳的前向通道、检波脉冲和反馈环节,使得磁通门磁力总在最佳的量程上获得较高的精度及信噪比,尤其在大范围变化的分量磁场测量中仍能获得较高的信噪比。
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公开(公告)号:CN100456047C
公开(公告)日:2009-01-28
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,外绕有接收线圈和反馈补偿线圈,主放大电路的一路经频率补偿电路与转换开关的b点连接,另一路与转换开关的a点连接;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。
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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
IPC: G01R35/00
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。
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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
IPC: G01R23/10
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。
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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
Applicant: 吉林大学 , 中国国土资源航空物探遥感中心
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。
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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
IPC: G01R33/035 , G01R35/00
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。
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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
IPC: H05B37/02
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。
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