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公开(公告)号:CN113156355B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110346901.6
申请日:2021-03-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于磁场测量装置的磁干扰补偿方法领域,尤其是涉及一种基于超导磁强计构建的全张量磁梯度测量装置的磁干扰补偿方法,包括建立张量梯度的整体补偿模型;将全张量磁梯度测量装置安装在载体上绕着补偿学习区域的边界做直线运动,并绕自身坐标系的三轴旋转,选择磁干扰源,通过建模求解得到张量梯度信息Hm;通过最小化误差损失函数σ得到干扰磁场补偿系数后对超导全张量磁梯度测量装置补偿,解决了现有的硬件补偿技术需额外搭建辅助设备、操作过程复杂的技术问题,将已有的软件补偿技术从基于三分量磁传感器的补偿拓展到基于任意矢量磁传感器构成的张量梯度装置的整体补偿。
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公开(公告)号:CN114076906A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111353021.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R33/022 , G01R33/035
Abstract: 本发明为一种高温超导全张量磁梯度探头的非正交误差校正方法,在含有8个SQUID磁强计的高温超导全张量磁梯度探头中,对三个轴向布置的SQUID磁强计传感器之间的非正交误差角度进行测量并对磁梯度分量测量结果进行误差校正。利用三轴亥姆霍兹线圈产生已知参数的磁场与SQUID传感器实际测量值对比的方式从而分别求得8个SQUID磁强计传感器的拾取环敏感轴方向的矢量转换到高温超导全张量磁梯度探头正交直角坐标系的三个坐标轴上所需要知道的角度参数,完成了高温超导全张量磁梯度探头非正交误差的校正,本发明提高了非正交误差的校正精度,由于不需要像传统方法那样在运动过程中进行误差参数的求解从而避免了因为运动产生的磁干扰从而对误差校正结果造成的影响。
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公开(公告)号:CN113253180A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110445582.4
申请日:2021-04-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明属于一种野外三轴磁传感器单轴测量精度测试方法,包括将标准三轴磁传感器和待测试的三轴磁传感器固定在三轴无磁转台上,通过无磁转台两次旋转获得的数据可以求出标准三轴磁传感器和待测试的三轴磁传感器之间的坐标转换矩阵,沿着任意轴向旋转无磁转台获得完整的数据集,将标准三轴磁传感器采集的数据经过坐标转换后与待测试三轴磁传感器采集的数据进行对比便可得到待测试三轴磁传感器的单轴测量精度。本发明提供的方法适用于野外背景地磁场存在的情况下,无需电磁屏蔽室和电磁屏蔽筒这样的实验环境,降低了实验难度。相对于传统方法无需亥姆霍兹线圈设备,也无需保证待测试传感器与基准传感器的绝对对准。
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公开(公告)号:CN108227037A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810024784.X
申请日:2018-01-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种降低三分量磁测系统载体干扰的差分磁补偿方法,建立差分磁补偿工作平台,建立笛卡尔坐标系,对磁原体初始位置参数进行修正,计算干扰磁场值,通过两路磁力仪测量值差分,便可计算出干扰磁场Hd,将计算出的ΔK、Hd带入便求出背景地磁场He。本发明与现有的椭圆拟合法和参数估计法相比,本发明采用磁源体和两路三分量磁力仪位置参数以及磁测数据求解出每一组磁测数据对应的干扰磁场强度,有效地解决了因剩磁变化导致补偿精度偏低问题;本发明引入差分思想,有效消除了外界环境干扰,求取的干扰磁场强度更加准确;补偿处理计算量小,能够对磁测数据进行实时高精度补偿,缩短了测量时间,提高了效率,降低了野外工作成本,具有较高的实用性。
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公开(公告)号:CN105093339B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510589292.1
申请日:2015-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明涉及一种高密度电法仪的磁电一体化转换装置及测量方法,是由主处理器经接口与电极接头Jx连接,主处理器经接口Lx和接口Ox与磁电极连接,主处理器经驱动电路与继电器P连接,高密度大线中A.B.M.N分别经继电器与金属电极连接,高密度大线中Z.M.N.V+.GND分别经接口Lx和接口Ox与磁电极E连接构成。与现有技术相比,能够单独或混合使用金属电极或磁电极,提高工作效率、节省施工成本,增大信息量,为高密度电法仪器的发展及其理论研究开辟了一条新路径。解决了高密度电法施工过程中较难或不能打入电极的难题;金属电极和磁电极混合使用,不仅将电磁法引入到高密度电法中,而且使测量数据得到相互补充和认证,提高了精度,大大扩展了高密度勘探应用范围。
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公开(公告)号:CN103744035B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410035641.0
申请日:2014-01-25
Applicant: 吉林大学 , 中国国土资源航空物探遥感中心
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明涉及一种工作点迁移法计数式超导磁力仪及确定磁场变化方向的方法与采集信号的反演方法,是对穿过超导环的磁通变化量中超过某一固定磁通量值的部分进行计数,小于此磁通量值的部分进行测量的方法,在不降低超导磁力仪采样精度的前提下提高其动态范围。本发明针对超导量子计数的几个关键问题提出了解决方法,在提高系统灵敏度与精度的同时,极大地提高了超导磁力仪的动态范围;此外,避免了锁定式超导磁力仪极易遇到的失锁的问题,提高了磁力仪工作的稳定性。与现有的锁定式超导磁力仪相比,更适合野外长时间工作,使超导磁力仪实现了在野外噪声比较大的环境中进行测量工作。
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公开(公告)号:CN105242319A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510589458.X
申请日:2015-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/00
Abstract: 本发明涉及一种能接收磁电信号的高密度电法仪及测量方法,是由上位机经主控制器、六通道24位高速A/D同步转换电路、电极MN调理电路、X轴调理电路、Y轴调理电路和Z轴调理电路与高密度电法发射机连接,高密度电法发射机分别与电极ABMN和金属电极及磁电极连接构成。本发明能够单独或混合使用金属电极或磁电极,将磁测方法引入到高密度电法中,使测量结果得到相互补充,使无法进行高密度电法勘探的工区能够实现高密度电法勘探,进而弥补诸如:地质雷达、EH4等物探仪器探测深度浅,抗干扰能力弱的不足。提高了工作效率,节省了施工成本。解决了高密度电法因较难或不能打入电极而无法勘探的问题,如坚硬的马路、裸露岩石区。
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公开(公告)号:CN102540259A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110433031.2
申请日:2011-12-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/00
Abstract: 本发明涉及一种高密度电法发射机。是由数据处理器经主控电路发射电路供电电极AB接口分别连接A导线、B导线、发射电压采样电路连接高密度电法接收机,主控电路经接地电阻测量切换电路与分布式高密度从机接口连接,主控电路经分布式高密度从机接口与高密度电法接收机连接构成。实现了在较少从机个数下,在大范围内进行多种用户自定义勘探方法测量。发射电路可以发射任意由1、0、-1组成的用户自定义编码波形,由系统随机函数所产生的编码波形,用以实现在勘探现场选择合适的编码波形进行地质勘探。
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公开(公告)号:CN102520375A
公开(公告)日:2012-06-27
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:CN119717029A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411468074.8
申请日:2024-10-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于磁法勘探领域,为一种基于磁异常矢量的三维定位及磁矩方向评估方法,包括:获得分布均匀的二维磁矢量数据;利用预设高度且经过窗口截断的磁矢量二维正交基函数对二维磁矢量数据进行卷积,获得磁矢量二维正交基的全部正交基系数;计算磁矢量二维正交基的全部正交基系数和以及全部正交基系数的平方和,获得各磁异常分量的伪l1范数和伪l2范数的能量数据;进行能量数据的融合,获得反演能量和总能量;对总能量进行二维恒定虚警率检测,获得目标数量及各目标的水平位置;进行垂直位置及磁矩方向的参数反演;评估完所有目标的垂直位置和磁矩方向,避免了因能量峰之间差异较大而出现漏检能量峰值较小的目标的情况。
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