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公开(公告)号:CN108599729A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810667074.9
申请日:2018-06-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种增大功率放大器输出功率以驱动发射换能器的电路结构。利用四个相同型号的功率放大器,通过桥接和并联组合的模式连接起来,桥接可以使功率放大器的输出电压加倍,并联可以使功率放大器的输出电流加倍,因此桥接和并联组合的功率放大器输出功率可以达到单个功率放大器最大输出功率的4倍。在功率放大器和发射换能器之间设计了简单的阻抗匹配电路,提高能量传输效率,使功率放大器工作在最大功率点。通过本发明,以低廉的成本实现了功率放大器输出功率的成倍增加,并且通过阻抗匹配保证功率放大器工作在最大功率点,为功率放大器驱动大功率的发射换能器提供了新的技术手段。
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公开(公告)号:CN113406701A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110664115.0
申请日:2021-06-16
Applicant: 浙江大学
IPC: G01V1/38 , G05B19/042 , H04B1/40
Abstract: 本发明公开了一种基于参量阵的原位浅剖系统,包括系统控制模块以及由系统控制模块控制的发射电路、接收电路和换能器阵列,发射电路包括依次连接的数模转换器、功率放大器和阻抗匹配电路;数模转换器与输入端与系统控制模块连接,换能器阵列与阻抗匹配电路连接,用于发射声信号;接收电路包括原频信号接收电路和差频信号接收电路,原频信号接收电路直接接收发射电路的原频信号,差频信号接收电路接收换能器阵列发射的声信号;原频信号接收电路和差频信号接收电路接收信号后发送给系统控制模块进行信号处理。利用本发明,可以实现大功率信号发射的同时保证接收回波信号的质量,可应用于水合物试采区地层形变的原位监测。
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公开(公告)号:CN108964737A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810710507.4
申请日:2018-07-02
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种基于圆阵列的超指向性水下通信接收机及通信方法,包括电源供电模块、水听器圆阵列、水声信号接收电路、数据处理模块、ZigBee无线发送模块;电源供电模块为水下通信接收机提供工作电压,水听器圆阵列、水声信号接收电路、数据处理模块、ZigBee无线发送模块依次电连接。通过本发明有效的实现了水下移动目标的定位以及通过超指向性反卷积波束成形算法,在保证一定误码率的情况下,实现水下多个移动目标同时发送信号的功能,提高信息传输的速率,为海洋探测信息的传输提供有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN113153232B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202110266708.1
申请日:2021-03-11
Applicant: 浙江大学
IPC: E21B43/01 , E21B47/001 , E21B47/107 , E21B47/14 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于小型阵列的海底天然气水合物气泡泄露定位装置及方法,其中定位装置包括计算机、发射电路模块和接收电路模块,发射电路模块和接收电路模块均连接电源供电模块;发射电路模块包括按信号传输方向依次连接的发送数据处理模块、DA转换模块、功率放大器和发射换能器;接收电路模块包括按信号传输方向依次连接的接收水听器阵列、前端信号处理电路、AD转换模块和接收数据处理模块;发送数据处理模块和接收数据处理模块分别通过以太网接口与计算机连接;接收水听器阵列是由均匀分布的六个全向水听器组成的圆形阵列,发射换能器设置在接收水听器阵列的几何中心。利用本发明,成本低、效率高、便于维护,且具有较高的准确度。
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公开(公告)号:CN106526116A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610988710.9
申请日:2016-11-10
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G01N33/18 , B64C2201/126 , B64D47/00 , B64D47/08 , G01K7/00 , G01K2219/00
Abstract: 本发明公开了一种水域环境监测飞行器及其监测方法,该水域环境监测飞行器包括飞行器主体,所述飞行器主体自带姿态传感器和数字罗盘,所述飞行器主体的上部设置有控制模块和无线传输模块,所述飞行器主体的下部设置有环境数据采集模块和防水摄像头,所述飞行器主体的下部还安装有浮板;所述姿态传感器、数字罗盘、无线传输模块、环境数据采集模块和防水摄像头均与控制模块相连,所述防水摄像头与无线传输模块相连;所述飞行器主体上还装有气压计,所述气压计与控制模块相连。本发明结构简单、控制方便,能够高效、灵活、经济的实现水域环境的监测。
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公开(公告)号:CN108590636B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201810654064.1
申请日:2018-06-22
Applicant: 浙江大学
IPC: E21B47/107
Abstract: 本发明公开了一种海底天然气水合物气泡泄露监测装置,包括水声信号收发系统、数据存储控制系统和数据分析处理系统,所述水声信号收发系统包括水声换能器阵列以及换能器收发电路,数据存储控制系统通过换能器收发电路控制水声换能器阵列发射信号的频率和强度,并存储记录发射信号的频率和强度、回波信号的强度以及发射信号和回波信号的时间差,数据分析处理系统对回波信号进行波束形成从而判别回波信号的方向,并且利用数据存储系统中的数据通过反演算法得到泄露气泡体积通量。通过本发明,有效地实现了水合物泄露方位和泄露通量的监测,为海底天然气水合物气泡泄露监测提供了新的声学技术手段。
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公开(公告)号:CN113153232A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110266708.1
申请日:2021-03-11
Applicant: 浙江大学
IPC: E21B43/01 , E21B47/001 , E21B47/107 , E21B47/14 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于小型阵列的海底天然气水合物气泡泄露定位装置及方法,其中定位装置包括计算机、发射电路模块和接收电路模块,发射电路模块和接收电路模块均连接电源供电模块;发射电路模块包括按信号传输方向依次连接的发送数据处理模块、DA转换模块、功率放大器和发射换能器;接收电路模块包括按信号传输方向依次连接的接收水听器阵列、前端信号处理电路、AD转换模块和接收数据处理模块;发送数据处理模块和接收数据处理模块分别通过以太网接口与计算机连接;接收水听器阵列是由均匀分布的六个全向水听器组成的圆形阵列,发射换能器设置在接收水听器阵列的几何中心。利用本发明,成本低、效率高、便于维护,且具有较高的准确度。
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公开(公告)号:CN108590636A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810654064.1
申请日:2018-06-22
Applicant: 浙江大学
IPC: E21B47/107
Abstract: 本发明公开了一种海底天然气水合物气泡泄露监测装置,包括水声信号收发系统、数据存储控制系统和数据分析处理系统,所述水声信号收发系统包括水声换能器阵列以及换能器收发电路,数据存储控制系统通过换能器收发电路控制水声换能器阵列发射信号的频率和强度,并存储记录发射信号的频率和强度、回波信号的强度以及发射信号和回波信号的时间差,数据分析处理系统对回波信号进行波束形成从而判别回波信号的方向,并且利用数据存储系统中的数据通过反演算法得到泄露气泡体积通量。通过本发明,有效地实现了水合物泄露方位和泄露通量的监测,为海底天然气水合物气泡泄露监测提供了新的声学技术手段。
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公开(公告)号:CN208456581U
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201820970923.3
申请日:2018-06-22
Applicant: 浙江大学
IPC: E21B47/107
Abstract: 本实用新型公开了一种海底天然气水合物气泡泄漏监测装置,包括水声信号收发系统和数据存储控制系统,所述水声信号收发系统包括水声换能器阵列以及换能器收发电路,水声换能器阵列和换能器收发电路电连接,换能器收发电路和数据存储控制系统电连接。通过本实用新型,有效地实现了水合物泄漏方位和泄漏通量的监测,为海底天然气水合物气泡泄漏监测提供了新的声学技术手段。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN215169912U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202120516939.9
申请日:2021-03-11
Applicant: 浙江大学
IPC: E21B43/01 , E21B47/001 , E21B47/107 , E21B47/14 , G06Q50/02
Abstract: 本实用新型公开了一种基于小型阵列的海底天然气水合物气泡泄露定位装置,包括计算机、发射电路模块和接收电路模块,发射电路模块和接收电路模块均连接电源供电模块;发射电路模块包括按信号传输方向依次连接的发送数据处理模块、DA转换模块、功率放大器和发射换能器;接收电路模块包括按信号传输方向依次连接的接收水听器阵列、前端信号处理电路、AD转换模块和接收数据处理模块;发送数据处理模块和接收数据处理模块分别通过以太网接口与计算机连接;接收水听器阵列是由均匀分布的六个全向水听器组成的圆形阵列,发射换能器设置在接收水听器阵列的几何中心。利用本实用新型,成本低、效率高、便于维护,且具有较高的准确度。
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