一种地面核磁共振三维反演方法

    公开(公告)号:CN104007477B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410251334.6

    申请日:2014-06-09

    IPC分类号: G01V3/38 G01V3/14

    摘要: 本发明公开了一种地面核磁共振三维反演方法,首先通过拉直变换将三维正演模型进行降维处理,将三维反演问题抽象为矩阵方程求解模型,然而针对SNMR信号三维反演问题,提出了约束总体GMERR算法,该算法首先通过总体GMERR算法求解含水量的中间解,之后通过约束条件将中间解的取值范围强制转化到0~100%之间,经多次迭代运算求解最优解。本发明在不同信噪比下反演精度均较高,且稳定性好、抗噪能力强。

    同步时钟相位差测量系统和方法

    公开(公告)号:CN104111481B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410369321.9

    申请日:2014-07-30

    IPC分类号: G01V3/10

    摘要: 本发明公开一种同步时钟相位差测量系统和方法,其单极性转换单元分别对发射机和接收机的同步信号进行双极性到单极性的转换,上述两个在同一恒温晶振的控制下,同时送入到脉冲计数单元中对两者的相位差进行粗测量及同时送入到量化延时单元中对两者的相位差进行精测量,两者之和即为同步时钟信号的相位差。本发明能够精确的测量煤矿探水雷达的发射机和接收机之间同步时钟信号的相位差,并能对同步时钟相位差的矫正和对后续反演计算精度的提高起到了明显的作用。

    一种地面核磁共振二维反演方法

    公开(公告)号:CN103984033A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410252243.4

    申请日:2014-06-09

    IPC分类号: G01V3/14 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种地面核磁共振二维反演方法,其用拉直变换方法将二维正演模型进行降维处理,将其抽象为矩阵方程求解模型,并用最小二乘奇异值分解(LS-SVD)与改进的随机梯度下降法(ISGD)相结合的方法进行反演求解,采用LS-SVD求取矩阵方程的粗略解,在该粗略解的基础上,用ISGD求取其精细解。在不同信噪比的条件下,本发明的反演结果均与模型中含水构造分布相吻合,即使在信噪比为0dB时,其反演结果仍能分辨出地下水文地质构造,其反演得到的含水量值的方均根为8.26%,而此时LS-SVD和ISGD两种方法的反演结果均无效,其方均根值分别为30.14%和15.35%。

    一种无乘法器的基于CORDIC算法的线性调频信号生成方法

    公开(公告)号:CN109521992B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN201811353754.X

    申请日:2018-11-14

    IPC分类号: G06F7/501 H03L7/16

    摘要: 本发明公开了一种无乘法器的基于CORDIC算法的线性调频信号生成方法,1)生成无乘法器的线性调频信号离散相位:利用两级累加结构代替多个乘法器,生成线性调频信号离散相位;2)将步骤1)生成的线性调频信号离散相位输入到CORDIC算法对应的输入区间中;3)对输入CORDIC算法中的相位进行改进的CORDIC算法迭代运算,迭代运算结束后,输出两组信号x,y;4)交错采样,生成一路与步骤1)和2)中的时钟输入同频且相正交的采样时钟信号,对步骤3)中CORDIC算法输出的两组信号x,y进行采样,并延时2拍输出;5)将步骤4)中采样得到的信号输入DAC,转换成模拟波形输出。该方法大幅降低FPGA的资源占用,为谐波雷达其他逻辑块的实现,留出更多资源,节约生成成本。

    一种高精度便携式煤矿瓦斯突出预测仪

    公开(公告)号:CN107389231A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710642427.5

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: G01L1/16

    CPC分类号: G01L1/16

    摘要: 本发明公开了一种高精度便携式煤矿瓦斯突出预测仪,包括主控模块、气体压力传感器模块、AD数据转换模块、大气/温度传感器、电源模块、键盘输入模块、LCD显示模块、FLASH存储模块、SRAM内存模块和USB数据接口,还包括语音模块;所述的主控模块分别与AD数据转模块、大气/温度传感器、电源模块、键盘输入模块、LCD显示模块、FLASH存储模块、SRAM内存模块、USB数据接口和语音模块连接;AD数据转换器还与气体压力传感器连接。该预测仪数据采集速度快、测量精度高,稳定性和人机交互性好,方便便携,低功耗,操作简便。

    基于BeagleBone‑Black的Ad‑Hoc路由协议验证方法

    公开(公告)号:CN107086957A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710263969.1

    申请日:2017-04-21

    IPC分类号: H04L12/721 H04L12/26

    摘要: 一种基于BeagleBone‑Black的Ad‑Hoc路由协议验证方法,包括以下步骤:步骤1去除无用模块组件的系统内核移植到各设备节点的BeagleBone‑Black系统上;步骤2将需要验证的路由协议移植到系统上,配置外接网卡参数使节点能正常收发数据;步骤3在户外实地场景中,开启多个设备节点运行路由协议,配置工作模式为Ad‑Hoc,同时系统外接的传感器搜集信号,在一节点上开启定制的软件在网络中寻找目标主机并转发,在目的主机端通过定制软件观察端到端的传输延时、数据的丢包率;步骤4启动所有设备节点进行测试,得出验证结果。采用本发明技术方案可将设备节点带到实地场景中,进一步提升实验数据的真实性与可靠性,简单快捷的组网方式使得此系统具有很好的应用前景。

    一种高动态范围的微震信号采集方法及设备

    公开(公告)号:CN104730573B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510120663.1

    申请日:2015-03-19

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/36 G01V1/16

    摘要: 本发明公开了一种高动态范围的微震信号采集方法及设备,所述设备包括信号处理部分、FPGA处理部分、电源部分和输出部分,信号处理部分与FPGA处理部分、电源部分相连接,FPGA处理部分与电源部分、输出部分相连接。这种方法适用于大动态范围的微震信号采集,同时具有较高的分辨率,能对强弱不同的微震信号进行无失真采样,精度高、稳定性好,动态范围大,能适用于强弱不同的微震信号采集,对于弱信号,该方法还具有很高的分辨率。对于随机多变的微震信号,系统能及时调整放大器增益,使信号能无失真采集;这种设备精度高、稳定性好,价格低廉。

    基于线性相位前端高速数据采集信号调理方法及调理电路

    公开(公告)号:CN106452446A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610919013.8

    申请日:2016-10-21

    IPC分类号: H03M1/66

    CPC分类号: H03M1/66

    摘要: 本发明公开了一种基于线性相位前端高速数据采集信号调理方法及调理电路,所述电路包括恒流源电路;低通滤波电路;第一差分电路;数字判断电路,对双路差分信号进行数模转换的信号判断;放大电路;第二差分电路;小波去噪电路,减少剔除噪声产生的小波系数,最大限度的保留真实信号的系数;所述恒流源电路、低通滤波电路、第一差分电路、数字判断电路、放大电路、第二差分电路、小波去噪电路顺序连接。这种方法能够实现对传感器产生的微弱信号进行放大、滤波和处理,达到对相位信息处理的更精确和对弱信号调理的目的;这种电路能满足各项参数要求,通过调整参数,该电路可以满足对信号相位要求高的场合,并且具有较高的使用价值。

    一种高动态范围的微震信号采集方法及设备

    公开(公告)号:CN104730573A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510120663.1

    申请日:2015-03-19

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/36 G01V1/16

    摘要: 本发明公开了一种高动态范围的微震信号采集方法及设备,所述设备包括信号处理部分、 FPGA处理部分、电源部分和输出部分,信号处理部分与FPGA处理部分、电源部分相连接,FPGA处理部分与电源部分、输出部分相连接。这种方法适用于大动态范围的微震信号采集,同时具有较高的分辨率,能对强弱不同的微震信号进行无失真采样,精度高、稳定性好,动态范围大,能适用于强弱不同的微震信号采集,对于弱信号,该方法还具有很高的分辨率。对于随机多变的微震信号,系统能及时调整放大器增益,使信号能无失真采集;这种设备精度高、稳定性好,价格低廉。