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公开(公告)号:CN115586582A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211134829.1
申请日:2022-09-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理勘探技术领域的频率域电磁法,具体涉及一种基于SHEPWM的多频发射频带扩展方法。本发明利用SHEPWM可灵活控制各次谐波幅值的优点,生成主频较为接近的发射波形,并结合工程实践中的一般参数,通过降低谐振品质因数来拓宽通频带的方式,全面提升了发射主频的幅值,并进行了仿真验证和调整。解决了传统单频谐振勘探效率低、多频伪随机发射在高频发射时无法实现大电流发射的问题。
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公开(公告)号:CN116224456A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310362376.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明涉及地球物理信号处理与分析技术领域,特别是涉及一种基于混合密度网络的瞬变电磁反演方法,构造瞬变电磁法反演混合密度网络结构;设置瞬变电磁法反演混合密度网络,采用最大似然原理定义损失函数以量化网络对训练数据的拟合程度;采用一维瞬变电磁正演算法生成瞬变电磁响应数据集;训练瞬变电磁法反演混合密度网络;采集勘探区域的瞬变电磁响应数据作为输入;将瞬变电磁响应数据通过训练好的网络,得到相应的统计参数,并基于高斯混合模型原理,根据统计参数得到相应的混合概率密度函数;计算评估参数。本发明能够在保证反演精度的同时,使用极少的时间成本和内存成本进行不确定度反演成像,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN116482767A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211096058.1
申请日:2022-09-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理探测的磁性源频率域电磁探测领域,尤其是一种多频SPWM高精度频率域电磁测深激励方法,设计多频SPWM激励信号和多频激励电流信号的频率谱、幅度谱和相位谱,确定多频正弦调制信号um,基于规则采样法,经多频正弦调制信号um对双极性三角载波uc的调制,驱动控制电路输出H桥发射电路的驱动控制信号s1和s2;在驱动控制信号s1和s2的作用下,H桥发射电路的发射电压为多频SPWM激励信号,发射线圈中的发射电流为多频激励电流信号,发射电流包含各所需主频点,可完成调查目标区域的高精度电磁测深,克服了多频伪随机激励信号主频点间隔固定、探测效率低的缺陷以及基于SHEPWM的电磁测深激励信号计算量大,无法在勘探现场实时控制的不足。
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公开(公告)号:CN116047615A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211720670.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理勘探技术领域,具体涉及一种基于Cole‑Cole模型探测海冰厚度的方法,包括采用中心回线瞬变电磁法勘探装置,将装置置于海水和海冰表面进行磁场数据观测,在纯电阻率模型瞬变电磁法理论的基础上引入Cole‑Cole模型得到复电阻率的时域的瞬变电磁响应,根据复电阻率的时域的瞬变电磁响应计算理论的理论瞬变电磁响应,以及实测瞬变电磁响应,采用非线性反演方法,进行含极化效应的瞬变电磁响应反演,提取出海水的Cole‑Cole模型参数m水、τ水、c水、ρ水;和冰层厚度和冰层的Cole‑Cole模型参数,适用于极地海冰厚度的勘探,针对现有极地探测冰厚方法的不足,通过冰水的介电性差异探测冰厚,以分辨电阻率相近的海冰与海水介质。
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公开(公告)号:CN220419585U
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202320906943.5
申请日:2023-04-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/26 , E21B47/135 , E21B47/001 , G01B11/00 , G01C15/00
Abstract: 本实用新型属于地质探测设备技术领域,尤其涉及一种深海无人蓝光采集定位系统,该系统包括:发射机以及接收机,所述发射机设置钻杆上,包括蓝光发射器,所述接收机包括蓝光传感器设置在钻井的井口,所述蓝光传感器接收蓝光发射机的蓝光信号。本实用新型通过在现有电磁勘探设备外,外加保护装置并添加蓝光发射模块,在保证电磁勘探设备正常运行的前提下,能够通过承接体的中心对称蓝光接收装置接收发射机的蓝光信号。从而达到同步发射机接收机信号。有效的解决了深海无人探测环境下探测器本体信号同步问题,且装置安装方式简便,用户能够通过机械臂实现安装,结构合理,且实用性强。
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