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公开(公告)号:CN116660876A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310608930.4
申请日:2023-05-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01S7/52
Abstract: 本发明为一种中华白海豚回声定位信号自动检测和定位方法,包含对采集到数据进行预处理;进行分帧,分成若干个数据片段,在每个数据片段内得到每个可能的click信号位置索引结果;计算每个回声定位信号索引附近采样点的短时傅里叶变换,形成二维时频图并自动保存;构建卷积神经网络模型;训练得到最好的网络参数;对时频图重设为指定大小后输入到训练好的神经网络中进一步判断,保存所得回声定位信号的相关信息,能够自动从采集到的包含船舶声纳信号和中华白海豚回声定位信号以及中华白海豚叫声信号的数据中检测并定位中华白海豚回声定位信号,提升检测效率,克服人工手段对海量信号进行筛选时费时费力的问题,提升检测的效率和准确率。
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公开(公告)号:CN112904410B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110077162.5
申请日:2021-01-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V1/18
Abstract: 本发明适用于地震勘探技术领域,提供了一种可控悬浮飞行器、无线地震仪的数据收集系统及方法。可控悬浮飞行器包括:飞行器主体,浮力气球,多组多方向设置的螺旋桨和移动通讯平台。本发明所提出的可控悬浮飞行器具有易布设、机动性良好、续航能力优秀、监控范围广、离地高度大等特点,通过基于802.11n协议对无线地震仪的数据进行收集、基于毫米波将采集的数据传输至中心站、以及基于毫米波进行多件可控悬浮飞行器之间的组网,可对无线地震仪进行大范围、快速无线数据回收,极大提高了无线通讯网络覆盖范围、数据回收总速率和无线传输稳定性,解决了无线地震仪面临的野外障碍物信号屏蔽、大量无线通讯基站搬运不便、通讯总带宽不能满足未来需求的问题。
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公开(公告)号:CN110673201B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910861303.5
申请日:2019-09-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本申请公开了基于单芯片FPGA的低功耗有线地震仪及其高速自组网方法,所述有线地震仪包括一或多条有线地震波数据传输链,每条有线地震波数据传输链由一个主节点和一或多个子节点串联连接而成,其中,主节点和子节点是基于单芯片FPGA的有线通信设备,子节点具有用于采集地震波的采集模块,其中,主节点和子节点具有在单芯片FPGA中设计的上行通信接口和下行通信接口,所述主节点的上行通信接口经由网络变压器连接到上位机,所述主节点的下行通信接口经由网络变压器连接到一个子节点。所述地震仪可以有效降低由于规模效应带来的高功耗,极大地减小了采集站的体积,有线数据传输网络的工作效率提高,实现地震仪高速自组网络,以保证地震波数据的实时传输。
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公开(公告)号:CN113776645A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111068775.9
申请日:2021-09-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种热对流式电化学振动传感器,包括:工作介质、设有内部中心流道及外部环形流道的密封腔、热对流驱动单元、速度测量单元及信号处理电路。其中,工作介质完全填充于密封腔的内部;热对流驱动单元位于密封腔的底部,且正对内部中心流道;速度测量单元位于密封腔的内部;信号处理电路分别与热对流驱动单元及速度测量单元连接。本发明利用设有内部中心流道及外部环形流道的密封腔密封工作介质,利用热对流驱动单元驱动工作介质形成稳定的环形流动,并利用工作介质运动速度的变化反映外界加速度的大小,从而避免了橡胶膜的使用,改善了传感器的长期稳定性,且能够测量直流加速度。
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公开(公告)号:CN110542925B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910824543.8
申请日:2019-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明涉及一种基于峰值包络线的地震数据尖峰噪声识别及压制方法,技术要点是,根据尖峰噪声与目标地震信号在持续时间长短和时窗内能量均值方面的差异,设定半高宽阈值和能量阈值,识别地震数据中的尖峰噪声和飞机信号,对尖峰噪声进行压制。经试验,本发明公开的一种基于峰值包络线的地震数据尖峰噪声识别及压制方法,能够实现尖峰噪声的识别及压制,特别对目标地震信号持续时间长,尖峰噪声持续时间少的情况更有效,该算法既能够识别及压制尖峰噪声,同时又保护了目标地震信号的细节,有效提高了地震数据质量,降低了采集成本。
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公开(公告)号:CN104181583B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410419070.0
申请日:2014-08-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V1/22
Abstract: 本发明涉及一种无缆存储式地震仪数据分布式回收方法,包括触发分发方法和并行回收各组地震数据方法,触发站除采集地震数据外,还记录震源触发时标;勘探结束后,用手持终端回收触发站内触发时标信息,编辑扫描时长、采样率,生成触发信息文件,通过互联网传输至各组;各小组负责组内采集站的数据回收,通过有线局域网各组同时下载数据,各小组数据回收完成后将数据汇总到数据中心。解决了现有数据回收耗时和耗费大量人力物力问题。小组依据触发时标回收放炮时间段采集站内有效数据,并对数据进行预处理,实现快速分析。大大缩短了数据回收周期,保证数据传输链路的稳定性和高效性,有效保证了地震数据的质量,提高了野外工作效率。
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公开(公告)号:CN105719299A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610044961.1
申请日:2016-01-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G06T7/00
CPC classification number: G06T2207/10004
Abstract: 本发明分离的计算机视觉位置及方向与惯性传感器位置及方向的显示,提供一种运动器件,其使用由摄影机采集的影像判定视觉位置及方向,且使用来自诸如加速计及回转仪的惯性传感器的数据判定传感器位置及方向。该视觉位置及方向及该传感器位置及方向是分离地用在可视化应用程序中,该可视化应用程序针对该不同位置及方向显示分别的图形。该可视化应用程序可用以校准惯性传感器,其中该可视化应用程序基于该视觉位置及方向显示图形且基于该传感器位置及方向显示图形,且提示使用者随着该所显示图形在特定方向上移动该运动器件以加速对该惯性传感器的校准的收敛。或者,该可视化应用程序可为使用该视觉位置及方向及该传感器位置及方向显示分别的图形的基于运动的游戏或摄影应用程序。
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公开(公告)号:CN102156295B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110078176.5
申请日:2011-03-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于可控震源的无缆地震仪触发时标快速定位方法。可控震源是由控制箱的扫描信号控制器分别连接触发时标记录器和功率放大器,触发时标记录器与电台连接,功率放大器与激振体连接构成。主机通过电台接收可控震源信息,并将解析出的触发时标和扫描时长存储入电子班报中,数据回收时,依据电子班报中的触发时标,快速定位至地震数据有效数据的起始采样点,再根据扫描时长截取并回收有效数据。快速定位方法包括触发、接收和数据回收三过程。根据GPS信息和同步触发信号,计算触发时标,回收时快速精确定位有效地震数据起始采样点,截取有效时长,从而节省大量的数据传输时间和数据存储空间,并且自动化的处理方式节约了大量人力和物力。
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公开(公告)号:CN116660876B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310608930.4
申请日:2023-05-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01S7/52
Abstract: 本发明为一种中华白海豚回声定位信号自动检测和定位方法,包含对采集到数据进行预处理;进行分帧,分成若干个数据片段,在每个数据片段内得到每个可能的click信号位置索引结果;计算每个回声定位信号索引附近采样点的短时傅里叶变换,形成二维时频图并自动保存;构建卷积神经网络模型;训练得到最好的网络参数;对时频图重设为指定大小后输入到训练好的神经网络中进一步判断,保存所得回声定位信号的相关信息,能够自动从采集到的包含船舶声纳信号和中华白海豚回声定位信号以及中华白海豚叫声信号的数据中检测并定位中华白海豚回声定位信号,提升检测效率,克服人工手段对海量信号进行筛选时费时费力的问题,提升检测的效率和准确率。
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公开(公告)号:CN116989886A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311075068.1
申请日:2023-08-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种声矢量传感器,涉及声矢量传感装置领域,包括检测块、温度梯度发生器、温度传感器和信息处理器,检测块内开设有发生器腔体,发生器腔体用于容置温度梯度发生器,温度梯度发生器用于生成温度梯度场,检测块的两端均开设有传声腔,各传声腔与发生器腔体连通,传声腔用于将外部声信号传递至温度梯度场内,各传声腔远离温度梯度发生器的一端均设置有用于封闭各传声腔的透声膜,温度梯度发生器包括两个半导体制冷片,两个半导体制冷片冷端相对且平行设置,半导体制冷片中部开设有温度检测孔,温度检测孔用于容置温度传感器,半导体制冷片和温度传感器均与信息处理器信号连接。本发明中的声矢量传感器,能够提高声矢量传感器的检测精度。
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