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
    13.
    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。

    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:CN104345348B

    公开(公告)日:2017-03-08

    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

    梯形波激励的变灵敏度式时间差型磁通门传感器及数据处理方法

    公开(公告)号:CN103941200B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410206051.X

    申请日:2014-05-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种梯形波激励的变灵敏度式时间差型磁通门传感器及数据处理方法,是由FPGA经D/A转换电路、V/I转换电路、激励线圈、磁芯以及骨架、感应线圈,匹配电阻、仪用放大电路、带通滤波电路、迟滞整形电路和非门电路与FPGA连接构成。以传感器输出正负脉冲的时间差为检测方法的时间差型磁通门输出响应稳定,灵敏度高,功耗低。电路结构简单,提高了现有时间差型磁通门传感器的输出时间差响应稳定度性能,增加了检测输出精度,满足实际目标磁场的测量需要。用FPGA进行数据处理速度快,分辨力高,信号频率可控,对时间差数据进行处理降低了噪声对信号的影响,提高了精度,适于磁通门实时动态磁场测量。工艺简单,有利于时间差型磁通门传感器的数字化。

    梯形波激励的变灵敏度式时间差型磁通门传感器及数据处理方法

    公开(公告)号:CN103941200A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410206051.X

    申请日:2014-05-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种梯形波激励的变灵敏度式时间差型磁通门传感器及数据处理方法,是由FPGA经D/A转换电路、V/I转换电路、激励线圈、磁芯以及骨架、感应线圈,匹配电阻、仪用放大电路、带通滤波电路、迟滞整形电路和非门电路与FPGA连接构成。以传感器输出正负脉冲的时间差为检测方法的时间差型磁通门输出响应稳定,灵敏度高,功耗低。电路结构简单,提高了现有时间差型磁通门传感器的输出时间差响应稳定度性能,增加了检测输出精度,满足实际目标磁场的测量需要。用FPGA进行数据处理速度快,分辨力高,信号频率可控,对时间差数据进行处理降低了噪声对信号的影响,提高了精度,适于磁通门实时动态磁场测量。工艺简单,有利于时间差型磁通门传感器的数字化。

    光泵磁力仪吸收室吸收比的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN102981190A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210539351.0

    申请日:2012-12-13

    Applicant: 吉林大学

    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。

    超宽频弱磁传感器
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102736113A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210216016.7

    申请日:2012-06-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种超宽频弱磁传感器。是由横截面为方形的高导磁磁棒上粘贴有时间差式磁场测量敏感部件组成的磁芯穿过骨架的中心,骨架外部凹槽绕有多匝感应线圈,感应线圈外部包有屏蔽铜皮构成。避免了需要更换传感器才能完成地表至上地幔的高精度探测,由于以0.01Hz为分界频率,高于该频率时感应式传感器的精度更高,而低于该频率则磁通门式传感器精度更高。解决了使用单一传感器时造成的部分频段精度偏低的问题。由于采用了低频测量部分改用时间差式磁通门传感器,能够实现DC-10kHz的超宽频磁场测量,拓宽了目前地球电磁探测磁场传感器的应用频率范围。不必使用过多的线圈和过长的磁芯,便于传感器的小型化。

    宽动态范围高温超导磁力仪

    公开(公告)号:CN101893721B

    公开(公告)日:2012-10-03

    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。

    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:CN111398205A

    公开(公告)日:2020-07-10

    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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