一种层状介质介电常数和厚度同时反演算法

    公开(公告)号:CN107305226B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710293854.7

    申请日:2017-04-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明一种层状介质介电常数和厚度同时反演算法,利用菲涅尔定律及射线跟踪原理,考虑到电磁波在不同介质中的折射性质,精准计算出不同天线收发偏移距下信号旅行时的值;对于多层层状介质的探测,将计算得到的上一层的电磁参数作为已知,迭代反演出以下多层层状介质的介电常数和厚度,解决了传统的速度谱反演算法对于多层层状介质反演的精度不够的问题。

    基于光程差校正的阵列天线相位一致性测量方法

    公开(公告)号:CN106199220B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201610553141.5

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于光程差校正的阵列天线相位一致性测量方法,涉及天线测试。包括以下步骤:1)搭建天线测试系统,待测阵列天线需与发射天线处于同一水平面;2)测试各天线单元,得到各单元原始的相位方向图测试数据;3)利用光程差校正公式对各单元原始的相位方向图测试数据进行光程差校正,得到初次校正的相位方向图;4)利用光程差校正算法得到阵列天线相位总体一致性的均方根误差最小时参数d0、Δ及θ0的值;5)计算各单元修正参数后的相位方向图及各单元的相位均方根误差。不需要为每个单元天线挪动阵列位置的情况下直接测量多个单元天线的相位方向图。对测量误差具有较好的抑制作用。具有很好的校正性能。

    一种小型轻便易安装的雷电探测系统

    公开(公告)号:CN109188108A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811119477.6

    申请日:2018-09-25

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01R29/0842

    Abstract: 本发明公开了一种小型轻便易安装的雷电探测系统,包括,电场探测器、上可调控机械托盘、磁场探测器、电子系统、太阳能供电系统的电源仓,所述电场探测器垂直放置在上可调控机械托盘的上端,所述上可调控机械托盘和下可调控机械托盘之间用金属柱牢固连接,所述下可调控机械托盘上端固定设置电子系统;所述上可调控机械托盘上面刻有深度为1mm的互相正交的凹槽,中心处有通孔;凹槽的两端安装了卡槽用来固定磁场探测器,互相正交的凹槽的作用是让两个磁场探测器分别对准南北方向和东西方向。本发明具有,体积小、重量轻的特点。

    一种微带测试纳米薄膜微波电磁参数装置

    公开(公告)号:CN106018973B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610539649.X

    申请日:2016-07-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种微带测试纳米薄膜微波电磁参数装置,涉及材料电磁参数的检测。设有微带夹具、微波矢量网络分析仪、GPIB数据采集卡、计算机;微带夹具由L型底座、上导带、可调短路片、SMA连接头、屏蔽罩和固定平台构成;L型底座一端设圆孔,另一端设台阶;可调短路片两端开槽;SMA连接头安装于L型底座上,SMA连接头与微波矢量网络分析仪的同轴电缆连接,被测纳米薄膜样品放置位置为输入端与可调短路片的中心位置;微带夹具锁定在固定平台上,固定平台的四角装有高度可调的支撑杆,固定平台面上均匀刻上标有刻度的一组水平线,在固定平台上锁定两片弹簧卡片,两片弹簧卡片分别放置在微带夹具的终端与侧面。测量精确、无损伤、操作简便。

    基于DBIM的瞬变电磁电导率反演方法

    公开(公告)号:CN106405665B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201611014585.8

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于DBIM的瞬变电磁电导率反演方法,涉及地球物理勘探。包括以下步骤:1)读取观测数据;2)建立初始模型;3)更新模型参数;4)计算模型场值;5)计算误差;6)计算Frechet导数;7)计算更新量;8)判断收敛条件。从瞬变电磁的频谱信息出发,只要提取接收信号的准确频谱信息,就可以进行反演。基于DBIM方法建立迭代反演过程,最后反演的结果能很好与实际数据相吻合,可以大大提高瞬变电磁系统的计算速度和反演精度。不仅适用于半航空瞬变电磁系统,而且适用于全航空瞬变电磁系统。

    一种基于超材料红外光谱的纳米位移传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN105547158B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510887387.1

    申请日:2015-12-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于超材料红外光谱的纳米位移传感器及其检测方法,涉及位移传感器件。所述基于超材料红外光谱的纳米位移传感器设有位移输入模块和超材料传感模块,所述超材料传感模块从下至上设有校准石墨烯层、支撑衬底层、周期阵列、中间介电层和传感石墨烯层;待测物体通过位移输入模块驱动传感石墨烯层上下移动,从而改变中间介电层的厚度;通过外部红外光谱设备观察传感谱线的移动方向和距离即可确定待测物体纳米量级位移。检测方法:(1)传感器校准;(2)状态归零;(3)位移输入;(4)信号读取;(5)结果分析,根据谱线‑位置传感换算曲线得出待测物体纳米量级位移。

    基于旅行时层析成像和逆时偏移成像的超声无损检测方法

    公开(公告)号:CN107356677A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710565844.4

    申请日:2017-07-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开的基于旅行时层析成像和逆时偏移成像的超声无损检测方法,包括采用旅行时层析成像方法获取待测结构断面内的超声波速度分布,将其作为逆时偏移成像的初始速度模型,再采用逆时偏移成像方法对待测结构内部缺陷进行成像。本发明可对混凝土内部空洞和钢管混凝土剥离等缺陷进行高分辨率成像,从而获取它们的位置、尺寸和形状等信息,实际应用前景广阔。

    混合极化双通道探地雷达系统

    公开(公告)号:CN104280719A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410597366.1

    申请日:2014-10-30

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01S13/885 G01S7/02

    Abstract: 混合极化双通道探地雷达系统,涉及探地雷达。设有双通道矢量网络分析仪、混合极化天线阵列、计算机;所述分析仪与天线阵列通过同轴线连接,计算机通过GBIP数据线与分析仪连接;分析仪设有雷达主机、发射机、第1接收机、第2接收机;天线阵列设有圆极化平面螺旋发射天线、线性极化接收天线,发射天线与发射机的发射信号输出端连接,第1线性极化接收天线与第1接收机输入端连接,第2线性极化接收天线与第2接收机输入端连接;第1线性极化接收天线与第2线性极化接收天线互相垂直,发射天线与两个接收天线的主轴方向互相平行,视在相位中心位于同一水平面上并成等腰直角三角形,即两个接收天线的孔径中心到发射天线中心的距离相等。

    引入天线方向图的探地雷达FRTM算法

    公开(公告)号:CN110414182A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910732391.9

    申请日:2019-08-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了引入天线方向图的探地雷达FRTM算法,使得成像效果和精度获得进一步的改善。修正前的频域逆时偏移成像算法将辐射源视作完美点源,忽略了天线在目标介质中的能量辐射特性随辐射角度和介质参数的变化,本次方法在计算源波场和接收波场时分别点乘成像点到收发天线各自所成夹角的方向图函数进行修正,由修正后的源波场和接收波场得到最终的成像条件,并将所有炮的数据进行叠加进行成像。引入收发天线方向图函数修正后的频域逆时偏移成像算法使得成像效果和成像精度获得了进一步的提升。

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