应用于道路灾害和塌陷检测的三维电磁成像装置及使用方法

    公开(公告)号:CN107065019A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611113506.9

    申请日:2016-12-07

    IPC分类号: G01V3/10

    CPC分类号: G01V3/10

    摘要: 本发明公开了一种应用于道路灾害和塌陷检测的三维电磁成像装置及使用方法,由发射部分,接收部分,采集装置,处理系统组成,发射部分和接收部分之间进行GPS授时同步,处理系统安装在电子设备中;采集装置呈矩形体,设有中心板,板上设有传感器,中心板向外有四个延长支架,末端均设有辅助支架,外部缠绕有多匝发射线圈,可在现场利用电子设备实时成像、进行简单实时处理、反馈施工质量信息,且穿透和分辨低阻覆盖能力强,无高阻屏蔽现象,可以有效的对道路上的空洞或者松软地层进行勘探,减少来自外界的天电和人文电磁场的干扰,并且有效的消除发射及接收线圈之间的电磁耦合效应,且设备小、重量轻,更适合于在城市及高速路上使用。

    一种搭载在无人飞行器上的土壤及路面电导率测量系统

    公开(公告)号:CN107678066A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711135460.5

    申请日:2017-11-16

    IPC分类号: G01V3/08 G01R27/02 G01R33/12

    摘要: 本发明公开了一种搭载在无人飞行器上的土壤及路面电导率测量系统,通过测量系统进行采集信号,由测量系统通过悬挂在飞行器下方的电导率传感器向地面发射正弦波信号,到达地面后进行反馈,产生微弱的二次信号、二次衰减信号,同时记录姿态信息,通过姿态信息来修正电导率传感器位置,以便准确得到二次衰减信号的位置信息,最后通过二次衰减信号来计算出来被测目标物的电导率值,结构清晰、易于实现,相对于传统的探测来说省时省力,大幅度的提高了工作效率,而且可以进入到之前人员无法进入的地区(比如污染区,危害区域)进行工作,可以快速得到视电导率和视磁化率的平面图,无需埋设电极,测量效率远远高于传统的直流电法测量。

    应用于铯光泵航磁仿地飞行时使传感器保持水平的装置

    公开(公告)号:CN117369010A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311598028.5

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明公开了一种应用于铯光泵航磁仿地飞行时使传感器保持水平的装置,设有铯光泵磁测系统,铯光泵传感器和磁通门补偿传感器,铯光泵磁测系统的垂直上方设有水平轴,侧边垂直伸出有碳纤维管,使整个铯光泵磁测系统与飞行器平行,铯光泵磁测系统由无磁支架、风阻装置构成,无磁支架一端设有铯光泵传感器,另一端设有磁通门补偿传感器,磁通门补偿传感器后、无磁支架末端设有风阻装置,设计巧妙,结构合理,保持了飞行器(无人机)与铯光泵磁测系统的刚性链接,可以保证传感器在在运动中水平,从而保证了数据质量,应用过程中无需考虑研究区域位置,对能地质条件更复杂的情况也具有更好的数据采集能力。

    一种应用于未爆弹探测的无人机铯光泵梯度系统

    公开(公告)号:CN116299728A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310318373.2

    申请日:2023-03-25

    IPC分类号: G01V3/175

    摘要: 本发明公开了一种应用于未爆弹探测的无人机铯光泵梯度系统,设有磁法设备、无人机、地面工作站和数传电台,磁法设备安装在无人机平台上,磁法设备设有多个铯光泵探头和航磁补偿器,其中,为设定有效测量宽度、铯光泵探头设有等间距,航磁补偿器用于补偿无人机平台的运动噪声,同时通过数传电台将铯光泵探头的数据实时发送至地面站上显示,有利于提高未爆物探测的准确性,有助于增强未爆物探测安全性,无人机铯光泵梯度系统,属于无损勘察技术,具有生态环保的理念,是可持续发展的新型技术方法。

    基于固定翼无人机的铯光泵磁测方法

    公开(公告)号:CN108802839A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810587739.5

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G01V3/40

    CPC分类号: G01V3/40

    摘要: 本发明公开了一种基于固定翼无人机的铯光泵磁测方法,预设定测试合格标准,进行无人机性能测试,若测试合格,则建立地面测控站与无人机的信号联系;若不合格,则重新进行无人机性能测试;无人机到达测量高度后,进行磁补偿系数计算;磁补偿完成后,分别将铯光泵磁力仪测量的磁测数据和激光测高仪、GPS、IMU测量的导航数据通过串口传输至数据采集盒;数据采集盒接收到相应磁测数据和导航数据后,将其传输至野外数据预处理系统进行数据处理;并对处理后的数据进行航空磁法解释。本发明提高了测量精度、工作效率和飞行安全性,降低了无人机重量、体积和成本。

    搭载在无人旋翼飞机上的硬悬挂型磁通门磁测系统

    公开(公告)号:CN105353416B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510901521.9

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明公开了一种搭载在无人旋翼飞机上的硬悬挂型磁通门磁测系统,由起落架、磁通门传感器和磁通门采集器构成,磁通门采集器设置于勘探用无人旋翼飞机上,磁通门传感器设置于起落架上,磁通门传感器和磁通门采集器之间通过无线信号相连,起落架由若干连接件和连接杆构成,连接杆通过连接件组成框架结构,比传统材料减轻了重量,解决了数据采集系统中的磁干扰问题,保证了采集器和传感器之间的相对位置唯一,解决了飞行安全问题,最大限度地将传感器伸出机体,且不受外界风力的影响,不会将传感器刮到飞行器的旋翼上,造成飞机坠机危险,检修维护工作量少,并尽最大可能减少了人为因素的影响,能够保证系统长期、稳定运行。

    基于固定翼无人机的铯光泵磁测方法

    公开(公告)号:CN108802839B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201810587739.5

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G01V3/40

    摘要: 本发明公开了一种基于固定翼无人机的铯光泵磁测方法,预设定测试合格标准,进行无人机性能测试,若测试合格,则建立地面测控站与无人机的信号联系;若不合格,则重新进行无人机性能测试;无人机到达测量高度后,进行磁补偿系数计算;磁补偿完成后,分别将铯光泵磁力仪测量的磁测数据和激光测高仪、GPS、IMU测量的导航数据通过串口传输至数据采集盒;数据采集盒接收到相应磁测数据和导航数据后,将其传输至野外数据预处理系统进行数据处理;并对处理后的数据进行航空磁法解释。本发明提高了测量精度、工作效率和飞行安全性,降低了无人机重量、体积和成本。