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公开(公告)号:CN106772642A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710000495.1
申请日:2017-01-03
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
CPC classification number: G01V3/14 , G01N24/081 , G01R33/323 , G01R33/3415 , G01R33/3607 , G01R33/3614 , G01R33/3621 , G01R33/445
Abstract: 本发明涉及一种地电场激发的核磁共振探水系统及野外工作方法,计算机经发射机与同步模块连接,发射机通过发射线连接电极A和电极B,在发射线两侧分别对称布设接收线圈,每个接收机挂载两个接收线圈,计算机经第一接收机、第二接收机、第三接收机、第六接收机和第五接收机与第四接收机连接,同步模块分别与第一接收机、第四接收机、第二接收机、第五接收机、第三接收机和第六接收机连接。满足了大面积高效率勘探的目的,改善了磁共振探水工作效率低的缺点。通过同步电路实现一发多收,确保多台接收机同步工作;数据通信通过相邻接收机传输,摈弃了使用多个并行数据传输线,降低了成本和故障率。
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公开(公告)号:CN103955004B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410103675.9
申请日:2014-03-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种四通道核磁共振信号全波采集系统及采集方法,是由计算机经控制器、高速数字I/O卡和控制器与电源管理模块连接,控制器经采集卡分别连接宽带放大器,计算机经控制器与GPS模块连接构成。前置放大器有效的抵制了放大器饱和,用Q_SWITCH缩短死区时间,提高信噪比,提高了同步精度,防止误触发,噪声信号用电流进行远传有效的抑制传输过程中的信号衰减,用自适应参考消噪算法对采集到的核磁共振信号进行数据处理,提高了仪器的抗干扰能力,提高了仪器的动态范围,使核磁共振方法在大噪声区域的应用成为可能,有效提高对地下水体分布测量的横向分辨率和准确性。多通道测量提高工作效率,对地下水体的精确定位。
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公开(公告)号:CN105785455A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610132565.4
申请日:2016-03-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
CPC classification number: Y02A90/344 , G01V3/14
Abstract: 本发明涉及一种基于B样条插值的二维地面核磁共振反演方法,用铺设较少的线圈,只采集几个测点的信号,结合B样条插值的反演方法,仍然可以达到用阵列式线圈半覆盖所得到的解释结果。适用于非层状不均匀水体探测,采用B样条插值的方法对核磁共振信号的初始振幅进行插值计算,扩大了数据矩阵,增加了数据间的相关性,通过二分法搜索最优正则化因子,提高了计算速度,使用高斯牛顿迭代法求解反演目标函数,获得了高精度平滑反演结果。解决了二维核磁共振探测布线时间长,探测效率低,反演结果不平滑、精度不高的难题,可应用于裂隙水和岩溶水等复杂条件地下水的高效率、高分辨率、高精度探测,极大地提高了探测效率,节省了野外测量时间。
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公开(公告)号:CN104035137B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410243059.3
申请日:2014-06-03
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/28
Abstract: 本发明涉及一种地下全空间瞬变电磁探测仪及探测方法,是由计算机经信号采集卡、和信号调理电路与接收线圈连接,12V电池经放电保护电路、发射逻辑及控制模和MCU与信号采集卡连接,放电保护电路经低电压限流电路和光耦8与信号调理电路连接,能量快速消耗电路经发射线圈和低电压限流电路与发射逻辑及控制模块连接,计算机经MCU分别连接E2PROM、光耦和信号调理电路构成。采用偶极-偶极方式进行探测,不仅减小了装置,通过调节两线圈的收发距和夹角,多次测量提高了探测的精度。有效的提高了接收线圈所采集到的早期信号的精度,有效提高接收信号的信噪比,解决了全空间瞬变电磁探测数据不准确的难题。
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公开(公告)号:CN104537714A
公开(公告)日:2015-04-22
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:CN103823244B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410088813.0
申请日:2014-03-11
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02A90/344
Abstract: 本发明涉及一种磁共振三分量消噪装置,是由上位机经控制系统、发射电路和配谐电容与发射线圈连接,发射电路与电源连接,控制系统经A/D采集、放大电路和调理电路分别于接收线圈与参考线圈连接构成。本发明适用于环境噪声复杂多变以及噪声在空间分布上不均匀的探测区域,用同一探测地点铺设的线圈感应的x和y分量信号与z分量信号的相关性,消除z分量噪声后,滤波处理得到可靠的磁共振信号,不仅大幅度的节约了布线空间而且处理结果灵活准确,尤其是当幅度较大的尖峰噪声存在时,消噪效果很好。本发明排除了城市附近和村庄及缺水地区所受强电磁干扰的影响,解决了核磁共振地下水探测方法应用受限的难题。
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公开(公告)号:CN104280780A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410593685.5
申请日:2014-10-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及核磁共振与瞬变电磁联用仪及工作方法,是由计算机经信号采集卡和信号调理电路与SQUID传感器连接,计算机经MCU、CPLD信号产生模块和电源模块与24V电瓶连接,电源模块经发射回路和光耦与信号调理电路连接,CPLD信号产生模块经发射回路和发射线圈与能量快速消耗电路连接,MCU分别与E2PROM、光耦和信号调理电路连接构成。首先选择瞬变电磁探测模式用SQUID传感器接收瞬变电磁信号,得到测点视电阻率分布;再切换到核磁共振探测模式用SQUID传感器接收核磁共振信号,得到测点地下含水分布。用一套设备完成视电阻率和地下水分布的探测,发挥了两种仪器的优点,采用SQUID传感器提高探测精度,有效地提高接收信号的信噪比,同时解决了野外接收线圈携带不方便的难题。
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公开(公告)号:CN103033849A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210544506.X
申请日:2012-12-15
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
CPC classification number: Y02A90/344
Abstract: 本发明涉及一种带有参考线圈的多通道核磁共振地下水探测仪及其野外工作方法,由计算机配置发射机和各接收机的工作参数,各接收机的工作模式可以在核磁共振测量模式和带参考核磁共振测量模式之间进行切换,每个接收机均可连接一个接收线圈和一个参考线圈,参考线圈个数的选取可依据当地环境噪声水平而定,最多可连接8个参考线圈,在使用带有参考线圈的多通道核磁共振地下水探测仪进行探测时,通过自适应消噪算法对所取得的核磁共振信号数据进行消噪处理,通过多通道测量方式实现对地下水体的二维探测,在有效提高探测的横向分辨率的同时,也提高了核磁共振信号的信噪比,有利于在复杂地貌条件下和噪声较大环境下对测区进行核磁共振探测。
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公开(公告)号:CN113866837B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111097407.7
申请日:2021-09-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发属于地球物理勘探领域,特别是涉及电性源核磁共振与激发极化联用装置以及探测方法。通过两种物探方发联用,可以为地球物理数据反演解释起到约束作用。测量时,首先选择激发极化模式,通过发射电极向大地提供稳定的低频交流电压,并采集地面两个接收电极间的电位差,进而通过计算得到极化率参数;再切换到核磁共振探测模式,向发射电极通入拉莫尔频率的交流脉冲,在停止发射后用接收电极接收核磁共振信号,得到地下水的分布情况。利用一套设备测量极化率和地下水分布,并解决了复杂野外环境线圈铺设困难的问题。(56)对比文件张荣.核磁共振法与激发极化测深法找水技术的应用对比研究.山西科技.2018,(第02期),全文.潘剑伟;占嘉诚;洪涛;王海红;李钦泽;李振宇.地面核磁共振方法和高密度电阻率法联合找水.地质科技情报.2018,(第03期),全文.
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公开(公告)号:CN116299725A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310027645.3
申请日:2023-01-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明为一种整形Prony算法与空间预测滤波器联合的磁共振信号消噪方法。确定三维坐标轴参数,构建空间自适应预测滤波器结构。将接收到的多个测点的含噪信号数据进行数据准备,建立三维数据体后,采用Prony算法对三维数据体中各信号数据进行Prony分解,引入整形正则化方法求解最小二乘值,得到测点含噪信号的Prony变换量和各测点对应的空间预测滤波系数值。利用邻近探测点信号的Prony分量及其空间预测滤波系数值对目标探测点纯信号进行预测逼近,实现目标探测点含噪信号的随机噪声的压制。利用本方法减少线圈铺设工作,提高探测效率,并且能够进一步地有效压制随机噪声,保护非线性的复杂有效信号,提高磁共振信号的信噪比。
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