小型超导电磁测量装置、磁场补偿方法及磁场探测系统

    公开(公告)号:CN117452299A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311559940.X

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明提供一种小型超导电磁测量装置、磁场补偿方法及磁场探测系统,包括:发射线圈、补偿线圈、尖峰补偿线圈以及超导传感器;发射线圈用于提供一次场信号并激励被测物提供二次场信号;补偿线圈与发射线圈的绕向相反,用于抵消一次场信号;尖峰补偿线圈用于抵消所述发射线圈关断时刻的残余磁场信号;超导传感器用于采集发射线圈关断时刻且经补偿线圈补偿后的磁场信号并作为残余磁场信号输出至尖峰补偿线圈,以及,接收基于经尖峰补偿线圈补偿后的二次场信号。本发明用以解决发射线圈关断时刻产生的尖峰磁场脉冲信号无法通过补偿线圈完全抵消,导致超导传感器接收的磁场信号超过量程、失锁的问题。

    一种磁源的静态定位装置及静态定位方法

    公开(公告)号:CN109633539B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910061723.5

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明提供一种磁源的静态定位装置及静态定位方法,所述静态定位装置包括:安装支架,用于提供安装平台;全张量磁梯度测量组件,设于所述安装支架上,用于测量待定位磁源在所述全张量磁梯度测量组件处产生的磁场梯度值;位置定位器,刚性连接于所述全张量磁梯度测量组件,用于测量所述全张量磁梯度测量组件在地理坐标系下的位置坐标;测控组件,电连接于所述全张量磁梯度测量组件及所述位置定位器,用于采集所述磁场梯度值及所述位置坐标,并根据采集的数据对运动状态下的所述待定位磁源进行实时定位。通过本发明解决了现有技术中无法对运动磁源进行高效定位的问题。

    一种磁强计空间姿态标定方法及系统

    公开(公告)号:CN113325353A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110777426.8

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明提供一种磁强计空间姿态标定方法及系统,方法至少包括:S1:基于总场磁力仪标定线圈装置的误差模型中的正交度、线圈系数和零偏;S2:将待测磁强计放置在已完成误差模型标定的线圈装置的均匀磁场区中,在所述待测磁强计空间姿态未知的前提下标定所述待测磁强计的灵敏度系数;S3:改变已校正的所述线圈装置的激励磁场,在标定所述待测磁强计的灵敏度系数的基础上,根据所述待测磁强计的测量输出,求解所述待测磁强计相对所述线圈装置的校正参考坐标系的方向余弦,并解算各所述待测磁强计法向量的夹角,从而获得所述待测磁强计的空间姿态。

    航空超导全张量磁补偿系数的获取方法、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN110133544B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910399862.9

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明提供一种航空超导全张量磁补偿系数的获取方法、终端及存储介质,所述获取方法包括:基于动态测量数据获取平面梯度计关于涡流干扰的磁补偿系数近似值,并以此获取平面梯度计关于涡流干扰的磁补偿系数取值约束范围;在飞行器携带置于其内的航空超导全张量磁梯度测量系统进行高空机动飞行时,获取航空超导全张量磁梯度测量系统输出的磁梯度测量值及三轴磁场分量测量值;以平面梯度计关于涡流干扰的磁补偿系数取值约束范围作为约束条件,并将磁梯度测量值及三轴磁场分量测量值代入具有约束条件的磁补偿模型中,从而获取航空超导全张量磁补偿系数的最优值。通过本发明解决了现有方法无法获取航空超导全张量磁补偿系数最优解的问题。

    一种磁场总场的补偿方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN111413651A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010235929.8

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本申请公开了一种磁场总场的补偿方法、装置、系统及存储介质,通过超导三轴磁强计获取磁场在坐标系下的分量值,通过光泵传感器获取磁场的光泵总场值,对分量值进行校正,得到校正后的分量值。利用磁干扰补偿模型、校正后的分量值和光泵总场值得到方向余弦特征矩阵,通过惯导传感器获取姿态信息,基于姿态信息确定姿态特征矩阵,对方向余弦特征矩阵,姿态特征矩阵进行滤波处理,得到滤波后的方向余弦特征矩阵和滤波后的姿态特征矩阵。将滤波后的方向余弦特征矩阵和滤波后的姿态特征矩阵输入已训练好的磁场补偿模型,得到补偿的磁干扰值,根据光泵总场值和补偿的磁干扰值得到目标磁场总场值。如此,可以得到精度更高的磁场总场值。

    一种超导磁测系统角度误差的校正方法及存储介质

    公开(公告)号:CN111077595A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911274147.9

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明提供一种超导磁测系统角度误差的校正方法及存储介质,采用一套磁测装置来确定全张量磁梯度测量组件与组合惯导之间的角度安装误差,所述方法包括:利用总场探测器获取外界磁场总场;根据所述外界磁场总场,对三轴磁强计磁场进行校正,获得校正后的三轴磁强计的磁场分量信息;将所述三轴磁强计的磁场分量信息与地球磁场模型信息进行对比,获得三轴磁强计的磁场姿态信息;将组合惯导获取的姿态信息与所述三轴磁强计的磁场姿态信息进行对比,即可获得两组姿态间的目标安装误差;根据所述目标安装误差值进行角度安装误差的校正。本校正方法简单、精准度高,特别适合在实际的超导磁测量领域中应用。

    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。

    基于气压稳定的SQUID测量系统及稳定气压的方法

    公开(公告)号:CN109307849A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811473876.2

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明提供一种基于气压稳定的SQUID测量系统及稳定气压的方法,包括:设置于SQUID检测模块的杜瓦中的气压传感器,对杜瓦中的气压进行检测;连接气压传感器的控制电路,基于气压检测信号产生控制信号;通过气路与杜瓦连接的气压调节模块,杜瓦中的气压进行增压或减压。监测杜瓦内的气压,当杜瓦内的气压小于第一预设气压时,增大杜瓦内的气压;当杜瓦内的气压大于第一预设气压时,减小杜瓦内的气压;使杜瓦中的气压维持在第一预设气压,进而使得制冷液体的温度稳定。本发明通过气压传感器监测杜瓦内气压的变化,再对该变化进行调理,以达到稳定气压进而稳定低温液体温度及SQUID工作点的目的;可有效抑制气压波动引起的SQUID输出波动,且系统简单,方法可靠。

    一种基于GPS授时的高精度光泵磁力仪计频装置及方法

    公开(公告)号:CN107870262A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711058842.2

    申请日:2017-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于GPS授时的高精度光泵磁力仪计频装置及方法,其中,所述装置包括:依次连接的一用于提供GPS秒脉冲信号的GPS接收机、一FPGA板卡、一频率计算模块和一晶振修正模块,以及一与所述FPGA板卡连接的多路选择器以及一与所述多路选择器和所述晶振修正模块连接的用于提供时钟脉冲信号的恒温晶振。本发明可以在解除因使用GPS授时所带来的测量地点限制的同时,很方便地通过多路协同计数方法提高频率测量的精度。此外,按本方法构建的高精度计频装置实现简单、适应性强、灵活度高、电磁兼容好,非常适合于光泵磁力仪等以频率输出测试结果的传感器。

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