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公开(公告)号:CN118884542B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411375133.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明适用于地球物理勘探技术领域,提供了一种高效高信噪比地面磁共振探测方法,本发明采用一个直流发射线圈与一个交流发射线圈同心布置,构成发射线圈组,替代传统的单个交流发射线圈,通过由交替激励引起的磁化强度变化,调整直流电流发射时间、交流电流发射时间和发射间隔时间,控制磁化强度按照逐步累积并稳定在一定范围内,从而提高氢原子的宏观磁化矢量;本发明提出的交替激励发射模式的单组脉冲发射时间在1s之内,可有效提高探测效率。本发明实现了兼顾提高地面磁共振探测信号信噪比与提升探测效率的效果。
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公开(公告)号:CN118784005B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411267239.5
申请日:2024-09-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于伪装网技术领域,提供了一种电响应伪装网的无线驱动系统及方法。本发明的无线驱动方式实现了对电响应伪装网各个伪装基元器件的单独控制,伪装基元器件的排布能够根据伪装场景的变化做出调整。当某一位置的伪装基元器件出现故障时,可快速且独立地更换该位置的器件,无需对整个伪装网进行重新制备;帮助电响应伪装网摆脱了对电源线和导线的依赖,提高了设备便携性;通过调节发射线圈中的电流有无及大小来为伪装基元器件提供所需的电压,为不同的伪装基元器件提供更加灵活的驱动电压以及更丰富的控制模式。本发明极大地简化了伪装网侧的电气系统复杂度,有效减少了各伪装基元器件之间可能出现的信号干扰问题。
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公开(公告)号:CN118884542A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411375133.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明适用于地球物理勘探技术领域,提供了一种高效高信噪比地面磁共振探测方法,本发明采用一个直流发射线圈与一个交流发射线圈同心布置,构成发射线圈组,替代传统的单个交流发射线圈,通过由交替激励引起的磁化强度变化,调整直流电流发射时间、交流电流发射时间和发射间隔时间,控制磁化强度按照逐步累积并稳定在一定范围内,从而提高氢原子的宏观磁化矢量;本发明提出的交替激励发射模式的单组脉冲发射时间在1s之内,可有效提高探测效率。本发明实现了兼顾提高地面磁共振探测信号信噪比与提升探测效率的效果。
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公开(公告)号:CN118784005A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411267239.5
申请日:2024-09-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于伪装网技术领域,提供了一种电响应伪装网的无线驱动系统及方法。本发明的无线驱动方式实现了对电响应伪装网各个伪装基元器件的单独控制,伪装基元器件的排布能够根据伪装场景的变化做出调整。当某一位置的伪装基元器件出现故障时,可快速且独立地更换该位置的器件,无需对整个伪装网进行重新制备;帮助电响应伪装网摆脱了对电源线和导线的依赖,提高了设备便携性;通过调节发射线圈中的电流有无及大小来为伪装基元器件提供所需的电压,为不同的伪装基元器件提供更加灵活的驱动电压以及更丰富的控制模式。本发明极大地简化了伪装网侧的电气系统复杂度,有效减少了各伪装基元器件之间可能出现的信号干扰问题。
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公开(公告)号:CN118210066B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410634405.4
申请日:2024-05-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探领域,为一种基于波场变换的地面核磁共振小线圈信号增强方法,解决了在城市、高原等地形复杂的环境中,大线圈测量技术难以应用,以及传统的小线圈测量技术存在的信号微弱、探测深度受限问题。该方法包括:得到核磁共振信号与拟地震波场变换方程;通过Tikhonov正则化方法,对核磁共振信号与拟地震波场变换方程进行求解,实现波场反变换,得到各个接收线圈的拟地震波场值;根据相邻接收线圈反映的含水量信息的相关性,以每个接收线圈为中心,基于格林函数合成孔径,得到每个接收线圈合成后的拟地震波场值;基于波场变换理论,将合成后的拟地震波场值变换回核磁共振信号值,本发明提高了后续正反演分析结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118191950B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410605794.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明属于地空电磁探测技术领域,具体是一种多矢量场源地空电磁激励增益方法。该方法以测区一侧为源区中心点,根据据测区大小,布置多矢量场源,根据场源与测区之间的距离定义为远区与近区,利用发射机实现多源同步激励,并以无人平台搭载接收传感器,沿测区规划S型测线飞行,接收探测目标的垂直磁场分量,解析获得目标地下介质分布信息,本发明可以提升目标区域激励能量、探测精度及效率,解决场源布置在不同区域导致工作难度及成本过大,探测效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN118210066A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410634405.4
申请日:2024-05-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明涉及地球物理勘探领域,为一种基于波场变换的地面核磁共振小线圈信号增强方法,解决了在城市、高原等地形复杂的环境中,大线圈测量技术难以应用,以及传统的小线圈测量技术存在的信号微弱、探测深度受限问题。该方法包括:得到核磁共振信号与拟地震波场变换方程;通过Tikhonov正则化方法,对核磁共振信号与拟地震波场变换方程进行求解,实现波场反变换,得到各个接收线圈的拟地震波场值;根据相邻接收线圈反映的含水量信息的相关性,以每个接收线圈为中心,基于格林函数合成孔径,得到每个接收线圈合成后的拟地震波场值;基于波场变换理论,将合成后的拟地震波场值变换回核磁共振信号值,本发明提高了后续正反演分析结果的准确性。
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公开(公告)号:CN115017929B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210640267.1
申请日:2022-06-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种电致变色器件驱动系统及方法,该系统包括电致变色器件、发射装置和驱动装置,所述电致变色器件与所述驱动装置电连接,所述发射装置与所述驱动装置通信连接,所述发射装置包括读写器,所述驱动装置包括RFID电子标签和信号调理电路,用于驱动所述电致变色器件,所述RFID电子标签与所述读写器相匹配,所述信号调理电路与所述驱动装置电连接,用于远距离控制电致变色器件。
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公开(公告)号:CN118091767A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410472041.4
申请日:2024-04-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明属于地空电磁法探测领域,具体地来讲为一种地空时频电磁同步脉冲激发序列编码方法及探测方法,编码方法包括:构建时频同步激励脉冲的多频伪随机信号,以及构建时频同步激励脉冲的双极性方波信号;对时频同步激励脉冲进行分段截取编码,将多频伪随机信号对应的频率域信号以及双极性方波信号对应的时间域信号对应到分段截取编码中;将频率域信号需要的配置参数和时间域信号需要的配置参数融合到分段截取编码中,配置参数包括时间域激励脉宽、序列关断观测窗长、ns级延迟系统时钟和系统频率。通过构建时频复合脉冲实现时频同步激发,获取大地完整瞬态响应与稳态响应;实现地下目标体的精准激发。解决时频域地空电磁的探测盲区问题。
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公开(公告)号:CN117576239A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311566495.X
申请日:2023-11-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G06T11/00 , G06F17/11 , G06N3/0455 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于地面磁共振成像解释领域,具体是一种基于SVD‑UNET的地面磁共振快速成像方法。该方法包括:采用门积分的方法对采集的磁共振数据进行降维处理;利用截断奇异值分解法对核函数进行分解;利用广义逆算法对处理后的磁共振数据和分解后的核函数进行反演求解,得到包含含水量和弛豫时间信息的特征参数矩阵;最终使用训练好的U‑Net网络,利用特征参数矩阵推理出地下空间位置的含水量和弛豫时间分布信息。该方法通过结合传统算法和智能算法有效提升了反演成像的效率,解决了传统成像方法耗时的问题。
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