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公开(公告)号:CN108856271B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201810784808.1
申请日:2018-07-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种电阻加热原位热脱附电力系统及其控制方法,该系统包括:三相整流电路、单相逆变器、高频升压变压器、单相整流电路和三相逆变器;三相整流电路的输入端与交流电源连接,三相整流电路的输出端与单相逆变器的输入端连接,单相逆变器的输出端与高频升压变压器的输入端连接,高频升压变压器的输出端与单相整流电路的输入端连接,单相整流电路的输出端与三相逆变器的输入端连接,三相逆变器的输出端与加热电极井连接,加热电极井沿土壤深度方向埋设在目标区域的土壤内。通过单相逆变器提高频率,极大地降低了变压器的体积重量,进而减小了整个供能单元的体积,提高了电阻加热原位热脱附电力系统的功率密度。
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公开(公告)号:CN107065017B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201611097085.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明实施例提供一种激励源编码选择方法及系统。所述方法包括:根据待探测工区的工区特性预选多组m序列编码,其中工区特性包括收发距;获取待探测工区的强噪声频点分布情况;根据预选多组m序列编码构造对应的多个辨识系统;对各辨识系统进行频响特性分析,获得各辨识系统的幅频响应;根据各辨识系统对应的幅频响应在强噪声频点处的响应幅值选择最优激励源编码。所述系统用于执行所述方法。本发明实施例通过根据预选多组m序列编码构造对应的多个辨识系统,并对辨识系统进行频响特性分析,根据各辨识系统幅频响应在强噪声频点处的响应幅值选择最优激励源编码,实现了m序列激励源编码的最优化,从而提高了电磁探测的精确度。
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公开(公告)号:CN107065017A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611097085.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01V3/08
CPC classification number: G01V3/083 , G01V2003/084
Abstract: 本发明实施例提供一种激励源编码选择方法及系统。所述方法包括:根据待探测工区的工区特性预选多组m序列编码,其中工区特性包括收发距;获取待探测工区的强噪声频点分布情况;根据预选多组m序列编码构造对应的多个辨识系统;对各辨识系统进行频响特性分析,获得各辨识系统的幅频响应;根据各辨识系统对应的幅频响应在强噪声频点处的响应幅值选择最优激励源编码。所述系统用于执行所述方法。本发明实施例通过根据预选多组m序列编码构造对应的多个辨识系统,并对辨识系统进行频响特性分析,根据各辨识系统幅频响应在强噪声频点处的响应幅值选择最优激励源编码,实现了m序列激励源编码的最优化,从而提高了电磁探测的精确度。
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公开(公告)号:CN106679795B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201710039321.6
申请日:2017-01-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明提供一种电磁探测噪声测量系统及降噪方法,该系统包括一个与发射机连接的发射电极和与发射电极距离预设测量间距处的接收电极组,每个接收电极均与信号采集装置连接;还包括设置在相邻接收电极之间的噪声测量电极,噪声测量电极与信号采集装置连接;发射电极与接收电极处于同一测线方向上;噪声测量电极的布设方向与测线方向正交。本发明的电磁探测噪声测量系统及降噪方法,通过在相邻接收电极之间布设噪声测量电极,使发射电极与接收电极处于同一测线方向上,噪声测量电极的布设方向与测线方向正交,达到既有效采集接收端接收信号,又能采集接收端的背景噪声信号,后续根据预设降噪模型对各种信号进行降噪处理,得到所需的真实场信号。
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公开(公告)号:CN106597559B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201710067405.0
申请日:2017-02-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明实施例提供一种数据分段处理方法及装置。所述方法包括:获取m序列的阶数和码元频率,并根据所述阶数和所述码元频率计算所述m序列的单周期发射时长;获取人文噪声的干扰周期时长;根据所述单周期发射时长和所述干扰周期时长按照预设规则计算单段数据长度,所述单段数据长度为所述单段数据对应的m序列单周期发射时长的个数;根据所述单段数据长度对收发数据进行分段。所述装置用于执行上述方法。本发明提供的数据分段处理方法及装置实现了对人文噪声的有效压制,提高了辨识信噪比。
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公开(公告)号:CN106125145A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610512167.5
申请日:2016-06-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01V3/08
CPC classification number: G01V3/08 , G01V3/083 , G01V2003/084
Abstract: 本发明公开了一种基于宽频带LFM激励源的大地电磁脉冲响应辨识方法及系统,本发明采用宽频带LFM激励源,对发射的宽频带线性调频信号的电流波形以及大地在宽频带线性调频信号下的响应电压进行实时同步采集,之后利用建立的大地电磁脉冲响应辨识模型,根据电流波形确定褶积反算子以及对应时刻的响应电压计算得到大地电磁脉冲响应,实现大地电磁脉冲响应的精细辨识。与传统的双极性方波激励源以及伪随机编码激励源相比,本发明采用的宽频带线性调频信号具有频带宽、谱密度大、频点能量均匀、反算子特性优良的特点,在辨识过程中能够对随机噪声与规则噪声进行有效压制,从而显著提高了大地电磁脉冲响应的辨识精度,提高了探测信噪比。
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公开(公告)号:CN108856271A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810784808.1
申请日:2018-07-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: B09C1/06
Abstract: 本发明实施例提供了一种电阻加热原位热脱附电力系统及其控制方法,该系统包括:三相整流电路、单相逆变器、高频升压变压器、单相整流电路和三相逆变器;三相整流电路的输入端与交流电源连接,三相整流电路的输出端与单相逆变器的输入端连接,单相逆变器的输出端与高频升压变压器的输入端连接,高频升压变压器的输出端与单相整流电路的输入端连接,单相整流电路的输出端与三相逆变器的输入端连接,三相逆变器的输出端与加热电极井连接,加热电极井沿土壤深度方向埋设在目标区域的土壤内。通过单相逆变器提高频率,极大地降低了变压器的体积重量,进而减小了整个供能单元的体积,提高了电阻加热原位热脱附电力系统的功率密度。
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公开(公告)号:CN106679795A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710039321.6
申请日:2017-01-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01H11/06
CPC classification number: G01H11/06
Abstract: 本发明提供一种电磁探测噪声测量系统及降噪方法,该系统包括一个与发射机连接的发射电极和与发射电极距离预设测量间距处的接收电极组,每个接收电极均与信号采集装置连接;还包括设置在相邻接收电极之间的噪声测量电极,噪声测量电极与信号采集装置连接;发射电极与接收电极处于同一测线方向上;噪声测量电极的布设方向与测线方向正交。本发明的电磁探测噪声测量系统及降噪方法,通过在相邻接收电极之间布设噪声测量电极,使发射电极与接收电极处于同一测线方向上,噪声测量电极的布设方向与测线方向正交,达到既有效采集接收端接收信号,又能采集接收端的背景噪声信号,后续根据预设降噪模型对各种信号进行降噪处理,得到所需的真实场信号。
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公开(公告)号:CN106597559A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710067405.0
申请日:2017-02-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01V3/38
CPC classification number: G01V3/38
Abstract: 本发明实施例提供一种数据分段处理方法及装置。所述方法包括:获取m序列的阶数和码元频率,并根据所述阶数和所述码元频率计算所述m序列的单周期发射时长;获取人文噪声的干扰周期时长;根据所述单周期发射时长和所述干扰周期时长按照预设规则计算单段数据长度,所述单段数据长度为所述单段数据对应的m序列单周期发射时长的个数;根据所述单段数据长度对收发数据进行分段。所述装置用于执行上述方法。本发明提供的数据分段处理方法及装置实现了对人文噪声的有效压制,提高了辨识信噪比。
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公开(公告)号:CN208508804U
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201821131748.5
申请日:2018-07-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: H02M5/42
Abstract: 本实用新型实施例提供了一种电阻加热原位热脱附电力系统包括:三相半控整流桥电路、第一滤波网络、一级逆变器、高频升压变压器、不控整流电路、第二滤波网络、二级逆变器和第三滤波网络;三相半控整流桥电路的输入端与交流电源连接,所述三相半控整流桥电路、所述第一滤波网络、所述一级逆变器、所述高频升压变压器、所述不控整流电路、所述第二滤波网络、所述二级逆变器和所述第三滤波网络依次连接;所述第三滤波网络的输出端与加热井连接,所述加热井沿土壤深度方向埋设在目标区域的土壤内。通过高频升压变压器提高频率,极大地降低了变压器的体积重量,进而减小了整个供能单元的体积,提高了电阻加热原位热脱附电力系统的功率密度。
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