量。航空超导全张量磁梯度测量系统相关参数获取装置及方法

    公开(公告)号:CN104345348B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201410634524.6

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: G01V3/00 G01V3/40

    摘要: 本发明涉及一种航空地球物理磁法勘探数据处理方法,能够获取精确的五个平面超导磁梯度传感器相对于惯导坐标系的基线方向单位向量与传感器平面法向量以及相对于三分量磁力仪坐标系的传感器平面法向量,为精确获取相对于地理坐标系的全张量磁梯度五个独立分量提供了前提;采用坐标系变换的方法计算全张量磁梯度五个独立分量,省略了计算五个平面超导磁梯度传感器相对于地理坐标系姿态角度的中间过程,采用惯导坐标系作为测量系统的坐标系,利用惯导测得的姿态数据通过一次坐标系变换便可获得相对于地理坐标系的全张量磁梯度五个独立分量,降低了计算难度,提高了计算效率,更适用于航空磁测等测量平台的姿态时变的测

    工作点迁移法计数式超导磁力仪及确定磁场变化方向的方法

    公开(公告)号:CN103744035A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410035641.0

    申请日:2014-01-25

    IPC分类号: G01R33/035

    摘要: 本发明涉及一种工作点迁移法计数式超导磁力仪及确定磁场变化方向的方法与采集信号的反演方法,是对穿过超导环的磁通变化量中超过某一固定磁通量值的部分进行计数,小于此磁通量值的部分进行测量的方法,在不降低超导磁力仪采样精度的前提下提高其动态范围。本发明针对超导量子计数的几个关键问题提出了解决方法,在提高系统灵敏度与精度的同时,极大地提高了超导磁力仪的动态范围;此外,避免了锁定式超导磁力仪极易遇到的失锁的问题,提高了磁力仪工作的稳定性。与现有的锁定式超导磁力仪相比,更适合野外长时间工作,使超导磁力仪实现了在野外噪声比较大的环境中进行测量工作。

    自动锁定工作点的高温超导磁力仪测控装置

    公开(公告)号:CN102175980A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110041653.0

    申请日:2011-02-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01R33/035 G01R35/00

    摘要: 本发明涉及一种自动锁定工作点的高温超导磁力仪测控装置。是由单片机控制三角波信号发生器输出标准三角波扫场电流模拟外磁场,多路DAC产生三路模拟电压,既调谐电压、射频电平电压和直流补偿电压,用来控制读出电路中射频振荡器的频率补偿、衰减器的衰减系数以及放大器的直流补偿。三路DAC和ADC自动调节完成后,超导量子干涉仪达到最佳工作点,锁定该工作点,完成高温超导磁力仪调试。本发明不仅实现了高温超导磁力仪工作点的自动锁定,而且解决了现有高温超导磁力仪测控装置需要通过计算机观测波形,调节磁力仪的最佳工作点,工作点调节时间过长,不适用于长时间野外作业等问题。提高了工作效率,降低了野外工作成本,使高温超导磁力仪更适于野外。

    航空超导全张量磁梯度测量系统相关参数获取装置及方法

    公开(公告)号:CN104345348A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410634524.6

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: G01V3/00 G01V3/40

    摘要: 本发明涉及一种航空地球物理磁法勘探数据处理方法,能够获取精确的五个平面超导磁梯度传感器相对于惯导坐标系的基线方向单位向量与传感器平面法向量以及相对于三分量磁力仪坐标系的传感器平面法向量,为精确获取相对于地理坐标系的全张量磁梯度五个独立分量提供了前提;采用坐标系变换的方法计算全张量磁梯度五个独立分量,省略了计算五个平面超导磁梯度传感器相对于地理坐标系姿态角度的中间过程,采用惯导坐标系作为测量系统的坐标系,利用惯导测得的姿态数据通过一次坐标系变换便可获得相对于地理坐标系的全张量磁梯度五个独立分量,降低了计算难度,提高了计算效率,更适用于航空磁测等测量平台的姿态时变的测量。

    自动锁定工作点的高温超导磁力仪测控装置

    公开(公告)号:CN102175980B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201110041653.0

    申请日:2011-02-21

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01R33/035 G01R35/00

    摘要: 本发明涉及一种自动锁定工作点的高温超导磁力仪测控装置。是由单片机控制三角波信号发生器输出标准三角波扫场电流模拟外磁场,多路DAC产生三路模拟电压,既调谐电压、射频电平电压和直流补偿电压,用来控制读出电路中射频振荡器的频率补偿、衰减器的衰减系数以及放大器的直流补偿。三路DAC和ADC自动调节完成后,超导量子干涉仪达到最佳工作点,锁定该工作点,完成高温超导磁力仪调试。本发明不仅实现了高温超导磁力仪工作点的自动锁定,而且解决了现有高温超导磁力仪测控装置需要通过计算机观测波形,调节磁力仪的最佳工作点,工作点调节时间过长,不适用于长时间野外作业等问题。提高了工作效率,降低了野外工作成本,使高温超导磁力仪更适于野外。

    工作点迁移法计数式超导磁力仪及确定磁场变化方向的方法

    公开(公告)号:CN103744035B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410035641.0

    申请日:2014-01-25

    IPC分类号: G01R33/035

    摘要: 本发明涉及一种工作点迁移法计数式超导磁力仪及确定磁场变化方向的方法与采集信号的反演方法,是对穿过超导环的磁通变化量中超过某一固定磁通量值的部分进行计数,小于此磁通量值的部分进行测量的方法,在不降低超导磁力仪采样精度的前提下提高其动态范围。本发明针对超导量子计数的几个关键问题提出了解决方法,在提高系统灵敏度与精度的同时,极大地提高了超导磁力仪的动态范围;此外,避免了锁定式超导磁力仪极易遇到的失锁的问题,提高了磁力仪工作的稳定性。与现有的锁定式超导磁力仪相比,更适合野外长时间工作,使超导磁力仪实现了在野外噪声比较大的环境中进行测量工作。

    三分量磁探头正交度野外现场标定装置

    公开(公告)号:CN102354000B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110157980.2

    申请日:2011-06-14

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明涉及一种三分量磁探头正交度野外现场标定装置及标定方法。其装置是由底座之上装有推力轴承和三个以上限位块,限位块对转动平台限位,在推力轴承之上装有转动平台,圆筒固定在转动平台上,圆筒的上部为耳状凸条,平轴与圆盘的直径重合并固定在圆盘上,水平轴的两端分别穿过两个耳状凸条,圆盘悬挂在两个耳状凸条之间,圆盘绕水平轴转动,圆盘上装有角度盘,三分量探头通过螺钉或转动轴固定在度盘上,三分量探头的一端装有连接器构成。本装置完全能保证三个非正交的磁探头敏感轴在测量过程中以尽可能等概率地扫遍全空间,标定装置结构简单,成本低廉,不需要专门的标定环境,极大地降低了测量成本,方便了野外工作,提高了测量效率。

    三分量磁探头正交度野外现场标定装置及标定方法

    公开(公告)号:CN102354000A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110157980.2

    申请日:2011-06-14

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明涉及一种三分量磁探头正交度野外现场标定装置及标定方法。其装置是由底座之上装有推力轴承和三个以上限位块,限位块对转动平台限位,在推力轴承之上装有转动平台,圆筒固定在转动平台上,圆筒的上部为耳状凸条,平轴与圆盘的直径重合并固定在圆盘上,水平轴的两端分别穿过两个耳状凸条,圆盘悬挂在两个耳状凸条之间,圆盘绕水平轴转动,圆盘上装有角度盘,三分量探头通过螺钉或转动轴固定在度盘上,三分量探头的一端装有连接器构成。本装置完全能保证三个非正交的磁探头敏感轴在测量过程中以尽可能等概率地扫遍全空间,标定装置结构简单,成本低廉,不需要专门的标定环境,极大地降低了测量成本,方便了野外工作,提高了测量效率。

    多通道DC SQUID读出电路
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206074786U

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201621134060.3

    申请日:2016-10-19

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01R33/035 G01V3/08

    摘要: 本实用新型涉及一种多通道DC SQUID读出电路,是由主控制器分别与电源电压检测单元和液氮液位检测单元连接,主控制器通过RS485总线连接读出电路模块,读出电路模块分别连接SQUID构成。本实用新型多通道任意扩展高温DC SQUID读出电路,是通过主控制器和单片机实现DC SQUID读出电路参数的自动调试,受人工经验差别影响较小,检测效率大大提高,采用RS485由主控制器对读出电路模块中的单片机远程控制,隔离了主控制器对读出电路模块的干扰影响,SQUID参数调试方便,极大地提高了检测效率。