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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:CN115347766A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210796228.0
申请日:2022-07-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理无损勘探技术领域,尤其涉及一种半航空长导线源瞬变电磁零磁通快关断发射系统,该发射系统包括发射装置、发射电缆、反向电缆、接地电极以及电源,发射装置通过控制开关选择发射电缆与反向电缆或接地电极的连接,向大地输出双极性方波,同时电源供给发射系统能量以保证系统正常工作,通过所述控制开关控制发射电缆单独接入电路进行发射、发射电缆与反向电缆串联并关闭发射系统进行残余能量的泄放。解决发射电缆在关断时向空间辐射电磁干扰和加速发射系统关断时间的技术问题,提高了瞬变电磁信号早期道的利用率,提高浅层的探测能力,又能缩小近源探测盲区。
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公开(公告)号:CN111110189B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911104786.0
申请日:2019-11-13
Applicant: 吉林大学
IPC: A61B5/00 , G10L25/66 , G06T7/73 , G06T5/00 , G06T5/20 , G06T7/13 , A47G9/10 , F04B49/06 , F04B49/20
Abstract: 本发明属于属于止鼾医疗器械领域,涉及一种基于DSP声音与图像识别技术的防打鼾装置及方法,通过鼾声采集系统,对屋内环境声音进行采集,在DSP上对鼾声进行快速识别,如果使用者正在打鼾,则通过图象采集系统,对使用者头部位置信息进行采集,在DSP上运用图象识别算法对头部位置进行定位。再通过PWM气泵电机调速充气与气阀放气单元控制气囊充放气,调整使用者的头部位置及睡姿,保持使用者呼吸道通畅,减少打鼾的次数。本发明运用鼾声识别算法能够快速、精确识别打鼾者发出的鼾声,降低了鼾声的误识别率,通过图象识别算法在黑夜场景下对使用者头部位置进行快速定位,提升了头部位置以及睡姿调整的效率,保障了使用者的睡眠质量,降低了因打鼾引起的各种疾病的发病率。
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公开(公告)号:CN113155883A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110424919.3
申请日:2021-04-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明属于地球物理环境勘探领域,涉及一种磁共振浅地表土壤水和烃污染物含量测量装置及方法。该装置通过使用拖曳车作为移动平台,搭载多个平行排列的条形磁体,有效提高浅地表测区内背景磁场的强度和均匀区域范围;利用条形磁体磁感应强度随距离逐渐降低引起的不同深度处的磁共振频率不同的特点,通过修改CPMG激发序列的频率和幅度,能够对地表以下不同深度位置进行探测,结合T2弛豫分布可以对水和烃污染进行区分和测量;在浅地表探测深度范围内,通过调整激发脉冲的频率间隔,实现对浅地表不同厚度地层的测量,能够有效改善深度分辨率,实现水和烃污染物含量快速移动式测量。
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公开(公告)号:CN111855086A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010639398.9
申请日:2020-07-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于一种预极化场核磁共振堤坝渗漏在线监测装置及方法,该装置包括远程与现场客户端、私有云平台,以及安装在堤坝坝顶的无线传输系统、现场环境监测平台和阵列式预极化场磁共振探测平台。客户端在线访问私有云平台下达在线监测指令,无线传输系统将相应指令通过无线网发布给现场环境监测平台和阵列式预极化场磁共振探测平台,进行堤坝现场环境评估和渗漏水源探测。本发明利用阵列式预极化场发射技术和差分式阵列核磁共振信号采集技术提升了堤坝复杂环境下的测量核磁共振信号的信噪比和探测分辨变率,实现堤坝渗漏水源的精细探测,并且通过私有云技术将堤坝现场核磁共振数据进行分布式存储与分布式计算,实现了堤坝渗漏情况的实时在线监测。
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公开(公告)号:CN111110189A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911104786.0
申请日:2019-11-13
Applicant: 吉林大学
IPC: A61B5/00 , G10L25/66 , G06T7/73 , G06T5/00 , G06T5/20 , G06T7/13 , A47G9/10 , F04B49/06 , F04B49/20
Abstract: 本发明属于属于止鼾医疗器械领域,涉及一种基于DSP声音与图像识别技术的防打鼾装置及方法,通过鼾声采集系统,对屋内环境声音进行采集,在DSP上对鼾声进行快速识别,如果使用者正在打鼾,则通过图象采集系统,对使用者头部位置信息进行采集,在DSP上运用图象识别算法对头部位置进行定位。再通过PWM气泵电机调速充气与气阀放气单元控制气囊充放气,调整使用者的头部位置及睡姿,保持使用者呼吸道通畅,减少打鼾的次数。本发明运用鼾声识别算法能够快速、精确识别打鼾者发出的鼾声,降低了鼾声的误识别率,通过图象识别算法在黑夜场景下对使用者头部位置进行快速定位,提升了头部位置以及睡姿调整的效率,保障了使用者的睡眠质量,降低了因打鼾引起的各种疾病的发病率。
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公开(公告)号:CN118584547B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411068782.2
申请日:2024-08-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于瞬变电磁探测技术领域,为一种基于指数预测的自适应增益瞬变电磁接收系统及方法,包括信号输入单元、放大单元、增益控制单元以及双通道信号采集卡,信号输入单元包括接收线圈与低通滤波器,放大单元为压控放大器;低通滤波器对接收线圈的输出信号预处理后分为两路,一路经由增益控制单元,另一路接入压控放大器进行信号放大,增益控制单元的A/D转换器将低通滤波器输出的模拟信号转换为数字信号,FPGA模块计算出增益电压;双通道信号采集卡同时放大后的信号和增益电压。本发明提升深部地区信号探测能力,解决传统接收系统存在的增益不能自适应调节及切换放大倍数引入多余噪声的技术问题。
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公开(公告)号:CN113155883B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110424919.3
申请日:2021-04-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理环境勘探领域,涉及一种磁共振浅地表土壤水和烃污染物含量测量装置及方法。该装置通过使用拖曳车作为移动平台,搭载多个平行排列的条形磁体,有效提高浅地表测区内背景磁场的强度和均匀区域范围;利用条形磁体磁感应强度随距离逐渐降低引起的不同深度处的磁共振频率不同的特点,通过修改CPMG激发序列的频率和幅度,能够对地表以下不同深度位置进行探测,结合T2弛豫分布可以对水和烃污染进行区分和测量;在浅地表探测深度范围内,通过调整激发脉冲的频率间隔,实现对浅地表不同厚度地层的测量,能够有效改善深度分辨率,实现水和烃污染物含量快速移动式测量。
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公开(公告)号:CN115347766B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210796228.0
申请日:2022-07-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理无损勘探技术领域,尤其涉及一种半航空长导线源瞬变电磁零磁通快关断发射系统,该发射系统包括发射装置、发射电缆、反向电缆、接地电极以及电源,发射装置通过控制开关选择发射电缆与反向电缆或接地电极的连接,向大地输出双极性方波,同时电源供给发射系统能量以保证系统正常工作,通过所述控制开关控制发射电缆单独接入电路进行发射、发射电缆与反向电缆串联并关闭发射系统进行残余能量的泄放。解决发射电缆在关断时向空间辐射电磁干扰和加速发射系统关断时间的技术问题,提高了瞬变电磁信号早期道的利用率,提高浅层的探测能力,又能缩小近源探测盲区。
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公开(公告)号:CN118584547A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411068782.2
申请日:2024-08-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于瞬变电磁探测技术领域,为一种基于指数预测的自适应增益瞬变电磁接收系统及方法,包括信号输入单元、放大单元、增益控制单元以及双通道信号采集卡,信号输入单元包括接收线圈与低通滤波器,放大单元为压控放大器;低通滤波器对接收线圈的输出信号预处理后分为两路,一路经由增益控制单元,另一路接入压控放大器进行信号放大,增益控制单元的A/D转换器将低通滤波器输出的模拟信号转换为数字信号,FPGA模块计算出增益电压;双通道信号采集卡同时放大后的信号和增益电压。本发明提升深部地区信号探测能力,解决传统接收系统存在的增益不能自适应调节及切换放大倍数引入多余噪声的技术问题。
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