一种补偿瞬变电磁信号负值的方法

    公开(公告)号:CN106814403A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710031598.4

    申请日:2017-01-17

    CPC classification number: G01V3/38

    Abstract: 本发明提供一种补偿瞬变电磁信号负值的方法,其中,所述补偿瞬变电磁信号负值的方法至少包括如下步骤:根据瞬变电磁信号的测量数据曲线,选取负值段作为拟合段;对所述拟合段进行e指数拟合,以得到拟合数据;将所述测量数据与所述拟合数据作差,以补偿所述瞬变电磁信号负值。本发明的补偿瞬变电磁信号负值的方法,具有以下有益效果:采用本发明的方法,能够有效处理瞬变电磁信号的负值,从而得到较长时间的有效数据,有效提高地质探测深度。经过补偿后的瞬变电磁信号,就可以通过传统成熟的TEM数据处理解释方法对其进行解释,提高了电阻率解释的准确性。

    一种直读式磁通调制读出电路及方法

    公开(公告)号:CN105676152A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610066331.4

    申请日:2016-01-29

    CPC classification number: G01R33/035 H01L39/24 G01R33/0356

    Abstract: 本发明提供一种直读式磁通调制读出电路及方法,包括:SQUID器件;对SQUID器件输出信号放大的前置放大器;滤除直流量和低频噪声的高通滤波器;调制解调信号发生器;对高通滤波器的输出信号解调的解调器;积分并产生响应电压信号的积分器;将响应电压信号后反馈至SQUID器件的反馈模块。通过调制使SQUID器件的工作点在两个工作点之间跳跃,两个工作点的变化趋势相反,被测信号经过放大、高通滤波、解调、积分后反馈回SQUID器件,以此锁定工作点。本发明通过高通滤波器实现了对前置放大器低频噪声和输出直流偏置的隔离;SQUID磁通-电压转换系数不会因负载效应而降低;不会对SQUID磁通电压曲线产生高次谐波失真;避免了变压器的热噪声问题;电路结构更简单,实用性更强。

    一种全集成SBC超导量子干涉器件

    公开(公告)号:CN102944855B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210393486.0

    申请日:2012-10-16

    Abstract: 本发明涉及超导量子干涉器件(SQUID,Superconducting QUantum Interference Device)技术领域。其特征在于将多环结构SQUID与电感线圈、电阻集成在一起构成全集成多环结构SBC SQUID,其中两个电感线圈分别与多环结构SQUID器件存在磁耦合,另一个电感作为器件的反馈线圈,两个电阻分别是器件的并联支路电阻和器件的加热电阻。本器件具有功能全面、易于调整参数等特点,而且因为器件结构均是由窄条薄膜构成,减小了磁通蠕动效应的影响,提高了器件对工作环境的适应能力。

    一种补偿瞬变电磁信号负值的方法

    公开(公告)号:CN106814403B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710031598.4

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明提供一种补偿瞬变电磁信号负值的方法,其中,所述补偿瞬变电磁信号负值的方法至少包括如下步骤:根据瞬变电磁信号的测量数据曲线,选取负值段作为拟合段;对所述拟合段进行e指数拟合,以得到拟合数据;将所述测量数据与所述拟合数据作差,以补偿所述瞬变电磁信号负值。本发明的补偿瞬变电磁信号负值的方法,具有以下有益效果:采用本发明的方法,能够有效处理瞬变电磁信号的负值,从而得到较长时间的有效数据,有效提高地质探测深度。经过补偿后的瞬变电磁信号,就可以通过传统成熟的TEM数据处理解释方法对其进行解释,提高了电阻率解释的准确性。

    涡流补偿方法及涡流补偿系统

    公开(公告)号:CN109633757B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910123266.8

    申请日:2019-02-18

    Abstract: 本发明提供一种涡流补偿方法及涡流补偿系统,包括:使SQUID系统不受干扰源的干扰;对SQUID系统外围的激励线圈施加激励信号,获取SQUID系统的输出信号;对SQUID系统的输出信号进行求导,获得传输函数;将发射电流和传输函数卷积,获得SQUID系统的涡流响应信号;将SQUID系统的输出信号减去SQUID系统的涡流响应信号,获得被测对象的响应信号。其中,SQUID系统设置于绝缘支架上;激励线圈套设于SQUID系统的外部,用于产生脉冲磁场;运算单元连接于SQUID系统的输出端,用于进行涡流补偿运算。本发明的系统传输函数求解方式简单,SQUID具有较大的带宽,对脉冲信号的响应较好;既可以补偿系统本身的涡流,又可以补偿SQUID周围包覆铝箔的涡流,系统稳定性大大增强。

    一种全集成SBC超导量子干涉器件

    公开(公告)号:CN102944855A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210393486.0

    申请日:2012-10-16

    Abstract: 本发明涉及超导量子干涉器件(SQUID,Superconducting QUantum Interference Device)技术领域。其特征在于将多环结构SQUID与电感线圈、电阻集成在一起构成全集成多环结构SBC SQUID,其中两个电感线圈分别与多环结构SQUID器件存在磁耦合,另一个电感作为器件的反馈线圈,两个电阻分别是器件的并联支路电阻和器件的加热电阻。本器件具有功能全面、易于调整参数等特点,而且因为器件结构均是由窄条薄膜构成,减小了磁通蠕动效应的影响,提高了器件对工作环境的适应能力。

    涡流补偿方法及涡流补偿系统

    公开(公告)号:CN109633757A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910123266.8

    申请日:2019-02-18

    Abstract: 本发明提供一种涡流补偿方法及涡流补偿系统,包括:使SQUID系统不受干扰源的干扰;对SQUID系统外围的激励线圈施加激励信号,获取SQUID系统的输出信号;对SQUID系统的输出信号进行求导,获得传输函数;将发射电流和传输函数卷积,获得SQUID系统的涡流响应信号;将SQUID系统的输出信号减去SQUID系统的涡流响应信号,获得被测对象的响应信号。其中,SQUID系统设置于绝缘支架上;激励线圈套设于SQUID系统的外部,用于产生脉冲磁场;运算单元连接于SQUID系统的输出端,用于进行涡流补偿运算。本发明的系统传输函数求解方式简单,SQUID具有较大的带宽,对脉冲信号的响应较好;既可以补偿系统本身的涡流,又可以补偿SQUID周围包覆铝箔的涡流,系统稳定性大大增强。

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