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公开(公告)号:CN102981190B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201210539351.0
申请日:2012-12-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V13/00
Abstract: 本发明涉及一种光泵磁力仪吸收室吸收比的测试装置及测试方法。测试装置是由光泵探头、光敏电压采集电路和抽真空?充气设备构成;吸收室固定在抽真空?充气设备的工位上,实时地测量光敏元件的输出电压及吸收室的吸收比,直接在线调节吸收室的压强,使其达到最佳的光泵效果。改变了将制作完的吸收室装入光泵磁力仪探头,通过测试探头的整体效果来判断吸收室的吸收比,当探头的整体效果不好时,就不能判定一定是吸收室的问题。既浪费了材料,又浪费了时间,延长了磁力仪的制作周期。本发明不仅节约了材料,提高了吸收室的合格率,缩短了磁力仪的制作周期,提高了光泵磁力仪吸收室的质量,操作简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN114647010B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111466003.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/40
Abstract: 本发明提供了一种适用于井下长期稳定工作的总场泵源装置及工作方法,包括:激励电路模块A、哑铃型氦灯、检测电路、第一温度传感器、第二温度传感器、微型控制器B、反馈调节模块C和激励电路断电模块;本发明通过哑铃型氦灯发出的光信号经光电探测器后变成电流信号,采用差分电流转电压模块可以降低电路的共模干扰,从而提高氦灯输出光强的稳定性;通过实时采集功率管的温度,既能通过监测温度高于芯片工作温度时关断电路的方式,避免了在井下密闭空间长期工作时电路损坏的风险,提高总场仪器的使用寿命;同时,通过根据测量的温度采用闭环反馈式控制泵浦光源的方式,提高了泵浦光源输出光强的稳定性。
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公开(公告)号:CN114647010A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111466003.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/40
Abstract: 本发明提供了一种适用于井下长期稳定工作的总场泵源装置及工作方法,包括:激励电路模块A、哑铃型氦灯、检测电路、第一温度传感器、第二温度传感器、微型控制器B、反馈调节模块C和激励电路断电模块;本发明通过哑铃型氦灯发出的光信号经光电探测器后变成电流信号,采用差分电流转电压模块可以降低电路的共模干扰,从而提高氦灯输出光强的稳定性;通过实时采集功率管的温度,既能通过监测温度高于芯片工作温度时关断电路的方式,避免了在井下密闭空间长期工作时电路损坏的风险,提高总场仪器的使用寿命;同时,通过根据测量的温度采用闭环反馈式控制泵浦光源的方式,提高了泵浦光源输出光强的稳定性。
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公开(公告)号:CN113534292A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110775563.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于遗忘因子RLS的小信号模型航磁补偿方法,包括建立航磁补偿模型:根据T‑L模型,以永久磁场、感应磁场和涡流磁场叠加表示飞机干扰磁场,建立小信号模型,求取飞机飞行4个方向的方向参数,并由LS算法得到恒定场、感应磁场参数及涡流磁场参数;基于遗忘因子RLS的小信号模型:对校准飞行数据中进行参数求解,通过上述小信号模型计算出永久场,感应场和涡流磁场的16个参数;在对测试飞行数据进行补偿,计算出与飞行方向有关的方向参数;通过引入遗忘因子RLS算法对求解方向参数进行实时更新;仿真实验与结果分析。本发明利用遗忘因子RLS法对小信号模型求解的方向参数进行实时更新,提高了航磁干扰的补偿质量。
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公开(公告)号:CN108145975A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810113133.8
申请日:2018-02-05
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00 , G06T7/40 , G06T17/20
Abstract: 本发明的三维运动物体的磁场正演系统,包括用于建立磁性物体的三维模型的三维建模模块、打印预处理模块、打印控制模块和磁场正演模块;通过三维建模模块建立三维运动物体的三维模型并将三维模型的数据保存为STL文件;通过打印预处理模块对三维模型进行切片,并将生成G-code文件;打印控制模块对G-code文件进行解码,并在打印路径上取插值点;磁场正演模块通过计算磁偶极子的磁场效应并将各磁偶极子的效应叠加完成磁场正演;操作步骤简单,正演所耗时间和内存与运动方式和运动的复杂程度无关。
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公开(公告)号:CN106940454A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710289590.8
申请日:2017-04-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V13/00
CPC classification number: G01V13/00
Abstract: 本申请涉及一种航空磁梯度张量探测中校正飞行的地面模拟方法及系统,其中,所述方法包括:通过预设飞行仿真系统接收飞行器的控制参数,并基于空气动力学模型对所述控制参数进行解算,以根据解算结果驱动飞行器飞行;确定所述飞行器在飞行过程中对应的地磁场和磁干扰磁场,以计算所述飞行器在飞行过程中张量仪所处的高空磁场环境值;基于所述高空磁场环境值,确定三轴线圈的输入电流,以使得所述三轴线圈在所述输入电流的作用下生成所述高空磁场环境值。本申请提供的技术方案,能够在地面上模拟出高空飞行时的磁场环境,用于仪器的校正和仪器校正算法的研究和评估,从而不必频繁进行实际高空飞行,具有风险低、成本低、反馈快等优点。
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公开(公告)号:CN104459581A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410756358.7
申请日:2014-12-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种激光氦光泵磁测装置,是由激光器及稳频装置经光耦合头与光纤连接,光纤经光纤固定支架与氦室及附件连接,氦室及附件通过电缆与单片机连接构成。与氦灯相比较,在相同环境条件下,1083nm氦原子单频半导体激光器所消耗的功率远远小于氦灯所消耗的功率。使用1083nm氦原子单频半导体激光器代替氦灯,由于发出的激光光束谱线范围窄,而且谱线集中,在消耗较小功率的情况下,探头中光电检测器的检测信号变强,有利于后续信号处理电路的设计,可大幅提高仪器的灵敏度和精度,使被探测物体的磁信息反应更明显、更有效,有助于对所测磁场数据的分析和处理,明显提高光电检测信号强度的同时大大降低磁测装置的功耗。
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公开(公告)号:CN118569105A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411038700.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及引力波探测技术领域,为一种适用于磁化率仪的线圈设计方法和线圈结构,包括:搭建四线圈结构,四线圈结构为一个长方体线圈,包括四个平行的单矩形线圈,单矩形线圈的中心点均在同一轴线上;计算出单矩形线圈在空间中目标点所产生的磁场;并拓展到四线圈结构,将目标点的磁场表示为四个单矩形线圈的磁场叠加之和;设定目标区域,将磁场的不均匀度设为需要被优化的目标函数,采用改进式的斑马优化算法对目标函数求解,目标函数在目标区域内最小值时对应的四线圈结构的参数作为最佳待优化参数;采用最佳待优化参数设计四线圈结构,通过不均匀度函数评估磁场分布的均匀性,本发明用于保证磁场探测线圈能够提供足够大的匀场。
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公开(公告)号:CN113534292B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110775563.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于遗忘因子RLS的小信号模型航磁补偿方法,包括建立航磁补偿模型:根据T‑L模型,以永久磁场、感应磁场和涡流磁场叠加表示飞机干扰磁场,建立小信号模型,求取飞机飞行4个方向的方向参数,并由LS算法得到恒定场、感应磁场参数及涡流磁场参数;基于遗忘因子RLS的小信号模型:对校准飞行数据中进行参数求解,通过上述小信号模型计算出永久场,感应场和涡流磁场的16个参数;在对测试飞行数据进行补偿,计算出与飞行方向有关的方向参数;通过引入遗忘因子RLS算法对求解方向参数进行实时更新;仿真实验与结果分析。本发明利用遗忘因子RLS法对小信号模型求解的方向参数进行实时更新,提高了航磁干扰的补偿质量。
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公开(公告)号:CN106353824B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610860568.X
申请日:2016-09-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种航空磁通门磁梯度张量仪的系统校正及磁干扰补偿融合方法,包括:飞行器磁干扰建模、建立单个磁通门误差模型、磁干扰模型和磁通门误差模型融合、建立磁梯度张量分量校正补偿模型、在高空中磁场均匀的区域采集校正数据、解算磁梯度张量校正系数和将三轴磁通门磁场测量值和校正参数输入到磁梯度张量分量校正模型中,计算校正补偿后的磁梯度张量。本发明完整覆盖航空磁通门磁梯度张量仪的误差因素和飞行器磁干扰类型,在校正模型中统一表达及求解,实现了校正和补偿两个问题融合的解决方案,只需要进行高空校正补偿飞行,就能同时完成校正和补偿。用迭代方法简单实用,用最小二乘法解线性方程,保证求解结果的正确性。
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