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公开(公告)号:CN109256837B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201811266815.9
申请日:2018-10-29
Applicant: 吉林大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明属于地球物理勘探设备领域,涉及一种地面磁共振多级调控快速高精度充电装置及充电控制方法,通过主控模块根据预充电电压与实际电压之间的差值控制并从并联的DC‑DC变换器模块选择多个DC‑DC变换器模块以恒流模式对储能电容进行快速充电,根据所述差值的降低逐级对DC‑DC变换器模块进行软关断,然后根据所述差值控制最后一个未被软关断的DC‑DC变换器模块以对恒压模式对储能电容进行充电;或根据预充电电压与所述实际电压之间的差值控制一个能够实现恒压模式与恒流模式切换的DC‑DC变换器模块以对恒压模式对储能电容进行充电。采用多路并联的DC/DC变换模块为储能电容充电,并先通过多级恒流充电,再采用单级恒压的充电模式,有效提高了该充电装置的充电速度和精度。
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公开(公告)号:CN109765628B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910065544.9
申请日:2019-01-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及一种车载式预极化场磁共振水源探测装置及探测方法,该装置包括承载有非金属探测平台的履带式探测车、分布式预极化场探测设备及多个探测线圈。其中全波接收机的一个通道通过参考线圈持续采集噪声供后续数据处理。第一发射机首先向发射线圈中通入预极化电流极化水源,当电流快速绝热关断后,第二发射机向发射线圈中通以瞬时拉莫尔频率的交流电激发水中氢质子,当停止激发后,氢质子返回初始状态并释放信号,使用全波接收机采集接收线圈上的磁共振信号并传至计算机处理。本发明联合车载方式及预极化场对地下水源进行探测,具有高精度、高效率、低成本的优势,实现大范围快速探测的同时,又能实现复杂噪声环境下的精细探测。
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公开(公告)号:CN110794463A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910956387.0
申请日:2019-10-10
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,具体而言,涉及一种基于宽配谐的短死区磁共振发射装置及控制方法,PC上位机,主控模块,根据上位机的指令,控制DC-DC变换器为储能电容充电,充电能量来源为蓄电池;通过发送PWM波控制H桥发射模块及线圈进行双极性脉冲发射,发射能量来源为储能电容;以及通过控制第一开关驱动模块控制第一开关的通断,通过控制第二开关驱动模块控制第二开关的通断,通过控制第三开关驱动模块从而控制钳位模块的钳位电压;通过取反电路,用于将主控模块的开关控制信号取非,对第一开关和第二开关导通信号进行互补。解决信号本身幅度较低,经能释时间衰减后几乎完全淹没在噪声中,为后续数据处理及反演带来极大困难,严重影响探测效果的问题,能够有效缩短发射系统的关断时间,减小磁共振探测的死区时间,从而提高信号幅度。
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公开(公告)号:CN109870729B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910098593.2
申请日:2019-01-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于核磁共振数据处理领域,具体涉及一种基于离散余弦变换的深度神经网络磁共振信号消噪方法,首先采用离散余弦变换对含噪信号和仿真信号进行变换作为深度神经网络的输入和理想出,然后采用无监督学习的方式对深度神经网络进行逐层贪婪预训练,实现网络权值初始化,再利用误差反向传播法微调全局参数,最后将测试集输入训练好的深度神经网络,对网络输出反归一化后作逆离散余弦变换,得到消噪后的核磁共振信号。该方法能够实现由含噪信号到干净信号的非线性映射,对核磁共振信号中所有类型的噪声实现“一次性”消除;能够适应各种复杂多变的探测环境和噪声干扰,显著提高信噪比,提高后续反演解释提取参数的准确性;且离散余弦变换和受限玻尔兹曼机预训练的引入,极大地缩短了深度神经网络的训练时间,提高了深度神经网络的训练效率,使深度神经网络消除核磁共振噪声方法具有实用性。
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公开(公告)号:CN110511869A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910728482.5
申请日:2019-08-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明为一种细胞培养方法及能产生可变脉冲电场的细胞培养装置,一箱体,在箱体的一侧侧壁设有加热管和O3通入孔,在箱体对应加热管的另一侧壁设有降温管和CO2通入孔,在箱体后壁装有温度传感器,CO2传感器和O3传感器,在箱体顶部装有电极装置及步进电机、以及照明用的LED灯;在箱体内电极装置的下方设有可固定培养皿的载物台,载物台上装有位置传感器用于检测电极装置与载物台之间的距离;设置控制系统包括一上位机对一主控模块进行参数设置,通过主控模块对脉冲、温度、CO2浓度、O3浓度和以及电极装置与载物台之间的距离进行控制。实现对脉冲电场的电场强度、电场频率、电场极性、作用时间可调,弥补了传统装置只能进行外界细胞处理的局限。
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公开(公告)号:CN104537714B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201510007641.4
申请日:2015-01-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种高精度的磁共振与瞬变电磁空间约束联合反演方法,基于连分式展开数值积分等价变换法与数字滤波法相结合的正演方法,兼顾磁场计算精度与速度,提出初始模型与最简模型,设计旋转系数矩阵方程,仿真不同坡体倾角与探测剖面角度变化时激发场分布。依据倾角参数变化下的正演结果,结合分层全采集数据反演方法,构建联合反演目标函数与迭代方程和三维大地模型,引入先验信息约束矩阵、粗糙度矩阵及层厚度约束矩阵等空间约束矩阵构建反演迭代方程组,基于预处理共轭梯度法的大型矩阵,实现了电阻率、层厚度、含水量、弛豫时间的光滑连续约束,解决了反演非唯一性问题,解决了海量数据参与空间约束反演大型矩阵优化与计算的难题。
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公开(公告)号:CN109917478A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910256557.4
申请日:2019-04-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,涉及一种提高采集信号幅度的磁共振探水系统及方法,该系统包括:发射装置,包括第一主控制器,用于控制第一蓄电池为第一储能电容充电为发射线圈提供大电流发射能量;补偿装置,包括第二主控制器,用于控制第二蓄电池为第二储能电容充电为补偿线圈提供发射能量,通过补偿线圈产生激发脉冲,抵消发射脉冲在接收线圈中产生的耦合;以及向第一主控制器充电信号以及发射交流脉冲控制信号;接收装置,包括AD采集卡通过第二主控制器的发送的同步信号进行MRS信号或耦合信号的采集;以及PC上位机。本发明采用补偿线圈抵消发射线圈发射时在接收线圈内因耦合产生的感应信号,有效的解决了死区时间导致有效信号损失的问题。
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公开(公告)号:CN109633761A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811523616.1
申请日:2018-12-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于核磁共振测深信号噪声消减领域,为一种基于小波变换模极大值法的磁共振信号工频噪声消减方法,包括以下步骤:对核磁共振地下水探测仪采集的全波磁共振观测信号进行n层小波分解,n取5‑7;提取出各层细节系数d1,…,dn以及最后一层近似系数an;用小波变换模极大值去噪算法更新每一层细节系数;利用重建的小波系数重构信号。本发明过程简单,运算速度快,通过处理单次探测信号即可实现较好的噪声消减效果。
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公开(公告)号:CN109507739A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811516730.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明涉及地球物理电磁探测领域,为一种城市地下空间快速高精度拖曳式阵列电磁探测装置及探测方法。包括:主控模块,四组发射电路以及接收电路;其中发射电路包括有发射线圈,组发射电路的发射线圈形成阵列式排列,通过主控模块控制发射激发电流;接收电路包括与发射线圈数量相同的独立的接收线圈以及一个公共的接收线圈,分接收线圈置于对应的发射线圈内,公共的一个接收线圈位于四个发射线圈的中心位置;主控模块控制每路发射电路同步激发,独立的接收线圈与公共的接收线圈均进行信号采集,或控制每一路发射电路独立循环工作,通过相对应的分接收线圈获取四个探测结果。解决存在探测效率和信噪比低、盲区大、最大深度有限以及精度差等问题。
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公开(公告)号:CN106814400B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710177107.7
申请日:2017-03-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明为一种基于阵列逆变充电的核磁共振探水发射装置及工作方法。PC机,内置有上位机软件对参数进行设置;MCU主控单元与PC机进行通讯,对阵列逆变电源进行控制;FPGA逻辑控制单元,接受所述MCU主控单元的启动命令,产生的具有拉莫尔频率时序通过驱动模块驱动发射桥路,使得发射桥路工作,将高压直流电信号转变成具有当地拉莫尔频率的高压交变电信号;能释单元,通过MCU主控单元控制,连接激发线圈的储能电容组,在发射结束后根据储能电容组中的剩余电量,通过能释单元将剩余电量进行释放。本发明能够保持每次发射激发电压,还能够在多次叠加后保持初始设定电压,而且在减小体积的同时提高对储能电容组的充电效率。
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