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公开(公告)号:CN113156355A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110346901.6
申请日:2021-03-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于磁场测量装置的磁干扰补偿方法领域,尤其是涉及一种基于超导磁强计构建的全张量磁梯度测量装置的磁干扰补偿方法,包括建立张量梯度的整体补偿模型;将全张量磁梯度测量装置安装在载体上绕着补偿学习区域的边界做直线运动,并绕自身坐标系的三轴旋转,选择磁干扰源,通过建模求解得到张量梯度信息Hm;通过最小化误差损失函数σ得到干扰磁场补偿系数后对超导全张量磁梯度测量装置补偿,解决了现有的硬件补偿技术需额外搭建辅助设备、操作过程复杂的技术问题,将已有的软件补偿技术从基于三分量磁传感器的补偿拓展到基于任意矢量磁传感器构成的张量梯度装置的整体补偿。
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公开(公告)号:CN113156355B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110346901.6
申请日:2021-03-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于磁场测量装置的磁干扰补偿方法领域,尤其是涉及一种基于超导磁强计构建的全张量磁梯度测量装置的磁干扰补偿方法,包括建立张量梯度的整体补偿模型;将全张量磁梯度测量装置安装在载体上绕着补偿学习区域的边界做直线运动,并绕自身坐标系的三轴旋转,选择磁干扰源,通过建模求解得到张量梯度信息Hm;通过最小化误差损失函数σ得到干扰磁场补偿系数后对超导全张量磁梯度测量装置补偿,解决了现有的硬件补偿技术需额外搭建辅助设备、操作过程复杂的技术问题,将已有的软件补偿技术从基于三分量磁传感器的补偿拓展到基于任意矢量磁传感器构成的张量梯度装置的整体补偿。
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公开(公告)号:CN114076906A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111353021.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R33/022 , G01R33/035
Abstract: 本发明为一种高温超导全张量磁梯度探头的非正交误差校正方法,在含有8个SQUID磁强计的高温超导全张量磁梯度探头中,对三个轴向布置的SQUID磁强计传感器之间的非正交误差角度进行测量并对磁梯度分量测量结果进行误差校正。利用三轴亥姆霍兹线圈产生已知参数的磁场与SQUID传感器实际测量值对比的方式从而分别求得8个SQUID磁强计传感器的拾取环敏感轴方向的矢量转换到高温超导全张量磁梯度探头正交直角坐标系的三个坐标轴上所需要知道的角度参数,完成了高温超导全张量磁梯度探头非正交误差的校正,本发明提高了非正交误差的校正精度,由于不需要像传统方法那样在运动过程中进行误差参数的求解从而避免了因为运动产生的磁干扰从而对误差校正结果造成的影响。
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公开(公告)号:CN113253180A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110445582.4
申请日:2021-04-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明属于一种野外三轴磁传感器单轴测量精度测试方法,包括将标准三轴磁传感器和待测试的三轴磁传感器固定在三轴无磁转台上,通过无磁转台两次旋转获得的数据可以求出标准三轴磁传感器和待测试的三轴磁传感器之间的坐标转换矩阵,沿着任意轴向旋转无磁转台获得完整的数据集,将标准三轴磁传感器采集的数据经过坐标转换后与待测试三轴磁传感器采集的数据进行对比便可得到待测试三轴磁传感器的单轴测量精度。本发明提供的方法适用于野外背景地磁场存在的情况下,无需电磁屏蔽室和电磁屏蔽筒这样的实验环境,降低了实验难度。相对于传统方法无需亥姆霍兹线圈设备,也无需保证待测试传感器与基准传感器的绝对对准。
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公开(公告)号:CN110794464B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911080913.8
申请日:2019-11-07
Applicant: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 , 吉林大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明提供一种去除时间域航空电磁数据背景场的方法,根据测量得到的前、后高空背景场数据,通过对背景场数据中所有周期信号按照采样时间道进行叠加后平均,得到周期内各时间道的背景场值,通过得到的各时间道背景场值(Background Data),利用实测数据(Real Data)对背景场进行去除,得到含有地下介质信息的二次场信号(Second Field Data),航空电磁数据接收线圈中的总场响应包含了背景场信号和二次场信号,通过本发明可以对总场中的背景场进行去除,得到含有地下信息的二次场,通过二次场信息可以较清晰的得到地下结构分布情况,为时间域航空电磁数据处理和解释提供较好的基础。
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公开(公告)号:CN110794464A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911080913.8
申请日:2019-11-07
Applicant: 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 , 吉林大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明提供一种去除时间域航空电磁数据背景场的方法,根据测量得到的前、后高空背景场数据,通过对背景场数据中所有周期信号按照采样时间道进行叠加后平均,得到周期内各时间道的背景场值,通过得到的各时间道背景场值(Background Data),利用实测数据(Real Data)对背景场进行去除,得到含有地下介质信息的二次场信号(Second Field Data),航空电磁数据接收线圈中的总场响应包含了背景场信号和二次场信号,通过本发明可以对总场中的背景场进行去除,得到含有地下信息的二次场,通过二次场信息可以较清晰的得到地下结构分布情况,为时间域航空电磁数据处理和解释提供较好的基础。
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公开(公告)号:CN114035139A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111353620.X
申请日:2021-11-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明属于高温超导全张量磁梯度测量领域,具体地而言为一种SQUID传感器间串扰误差测量方法,利用三轴亥姆霍兹线圈施加已知参数的正弦变化的磁场与所有通道SQUID传感器实际测量数据得到所有通道SQUID传感器理论输出数据;根据实际测量数据和理论输出数据建立目标函数,求解获得串扰误差系数,本发明对于56个串扰误差系数的测量只需要进行7次实验就可以全部获得,当SQUID通道数目较多时本发明方法的高效率将更加明显;而本发明的方法通过测试正弦波信号的峰值避免了零点偏移误差对测量结果的影响,并且可以通过控制正弦波的频率测试在不同频率下各个通道之间的串扰误差系数。
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公开(公告)号:CN113156354A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110333661.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明属于三轴亥姆霍兹线圈非正交误差测量领域,尤其是在无屏蔽环境下,在背景地磁场存在的情况下的一种无屏蔽环境下的三轴亥姆霍兹线圈非正交误差测量方法,利用恒流源向三轴亥姆霍兹线圈每两个轴向线圈中分别通入正向或反向电流从而复现4种情况下的合成磁场,通过三轴DC‑SQUID磁强计传感器记录两个线圈生成4种合成磁场前后的数据,根据4种合成磁场前后的数据求出两个轴向线圈之间的夹角,相对于传统方法摆脱了对电磁屏蔽室和绝对无磁环境的依赖,在具有背景地磁场存在的环境中同样适用。
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公开(公告)号:CN113253180B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110445582.4
申请日:2021-04-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明属于一种野外三轴磁传感器单轴测量精度测试方法,包括将标准三轴磁传感器和待测试的三轴磁传感器固定在三轴无磁转台上,通过无磁转台两次旋转获得的数据可以求出标准三轴磁传感器和待测试的三轴磁传感器之间的坐标转换矩阵,沿着任意轴向旋转无磁转台获得完整的数据集,将标准三轴磁传感器采集的数据经过坐标转换后与待测试三轴磁传感器采集的数据进行对比便可得到待测试三轴磁传感器的单轴测量精度。本发明提供的方法适用于野外背景地磁场存在的情况下,无需电磁屏蔽室和电磁屏蔽筒这样的实验环境,降低了实验难度。相对于传统方法无需亥姆霍兹线圈设备,也无需保证待测试传感器与基准传感器的绝对对准。
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公开(公告)号:CN114076906B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202111353021.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R33/022 , G01R33/035
Abstract: 本发明为一种高温超导全张量磁梯度探头的非正交误差校正方法,在含有8个SQUID磁强计的高温超导全张量磁梯度探头中,对三个轴向布置的SQUID磁强计传感器之间的非正交误差角度进行测量并对磁梯度分量测量结果进行误差校正。利用三轴亥姆霍兹线圈产生已知参数的磁场与SQUID传感器实际测量值对比的方式从而分别求得8个SQUID磁强计传感器的拾取环敏感轴方向的矢量转换到高温超导全张量磁梯度探头正交直角坐标系的三个坐标轴上所需要知道的角度参数,完成了高温超导全张量磁梯度探头非正交误差的校正,本发明提高了非正交误差的校正精度,由于不需要像传统方法那样在运动过程中进行误差参数的求解从而避免了因为运动产生的磁干扰从而对误差校正结果造成的影响。
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