一种海底大起伏测线磁测数据的处理方法

    公开(公告)号:CN101937106B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010238099.0

    申请日:2010-07-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种海底大起伏测线磁测数据的处理方法,首先获得海底目标区的磁测数据、磁测点位置数据和海底地形数据;基于所得到的海底地形数据对海底目标区进行三维网格划分,建立磁参数模型;建立反映磁异常理论值与观测值之间误差大小的目标反演函数,以目标反演函数最小值为拟合标准,修改磁参数;最终由反演得到的磁参数计算目标区域的磁异常参量。本发明方法不需向上延拓、高截滤波、将起伏面上的观测数据转化到水平面上,避免了引起分辨率降低的中间过程,利用三维空间域带地形直接反演法对磁测数据反演,不仅提高了分辨率,而且对测点位置的起伏量没有限制,适用于大起伏测线的海底磁测。

    一种海底大起伏测线磁测数据的处理方法

    公开(公告)号:CN101937106A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010238099.0

    申请日:2010-07-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种海底大起伏测线磁测数据的处理方法,首先获得海底目标区的磁测数据、磁测点位置数据和海底地形数据;基于所得到的海底地形数据对海底目标区进行三维网格划分,建立磁参数模型;建立反映磁异常理论值与观测值之间误差大小的目标反演函数,以目标反演函数最小值为拟合标准,修改磁参数;最终由反演得到的磁参数计算目标区域的磁异常参量。本发明方法不需向上延拓、高截滤波、将起伏面上的观测数据转化到水平面上,避免了引起分辨率降低的中间过程,利用三维空间域带地形直接反演法对磁测数据反演,不仅提高了分辨率,而且对测点位置的起伏量没有限制,适用于大起伏测线的海底磁测。

    多输入旋转流场微型混合器

    公开(公告)号:CN1542428A

    公开(公告)日:2004-11-03

    申请号:CN200310108464.6

    申请日:2003-11-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多输入旋转流场微型混合器。在第一块基体上端面刻蚀第一混合腔,一端与第一混合腔相切、另一端接输入接口的数个等分布置的输入管道,在第二块基体上有第二混合腔,在第三块片基体下端面刻蚀一端与第二混合腔连通、另一端接输出接口的输出管道,三块基体相键合,第二混合腔下端与第一混合腔连通,第二混合腔上端与输出管道连通。不同成分的试剂或试样通过输入管道进入第一混合腔内,由于输入管道与混合腔成切向,第一混合腔内就形成旋转流场向上流动,旋转进入第二混合腔,流体元都会被拉伸并变薄,由于第二混合腔的内径小于第一混合腔的内径,流速还会加快,进一步拉伸流体微元,同时浓度梯度驱动的分子扩散作用也被加强,实现高效的混合。

    用于探测深海海底热液硫化物的磁探测系统

    公开(公告)号:CN101571599A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910099341.8

    申请日:2009-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于探测深海海底热液硫化物的磁探测系统,包括耐压壳体及封装在其内部的探头传感器,所述的探头传感器由三个相互垂直的磁通门传感器组成,所述的耐压壳体由筒体和用于密封筒体两端的前端盖、后端盖构成。本发明磁探测系统对于海底热液硫化物的磁性反应灵敏,可以有效地探测海底热液蚀变物的磁性强弱,再结合水下定位技术和其它探测手段,可以进一步确定热液蚀变体的空间位置和分布范围,为海底热液硫化物资源勘查提供依据。

    交叉导流式微型静态混合器

    公开(公告)号:CN1542429A

    公开(公告)日:2004-11-03

    申请号:CN200310108539.0

    申请日:2003-11-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种交叉导流式微型静态混合器。在第一块基体上刻蚀有一端分别第一、第二输入口相连通的输入管道、两个输入管道相交处连接上部混合腔,上部混合腔内的两侧依次有呈周期交叉排列、而槽又相连通的导流块,上部混合腔的另一端接输出口,在第二块基体上刻蚀有下部混合腔,下部混合腔内的两侧有与第一块基体相同尺寸的、依次有呈周期交叉排列、而槽又相连通的导流块,两块基体的刻蚀面相互键合,形成封闭的三维管道。它利用周期排列的导流块,在流场内产生剪切流和延伸流,增加不同流体间的界面面积,同时加强分子扩散作用,达到实现快速而高效的混合的目的。本发明具有结构简单,易集成、加工工艺简单等特点,特别适用于微化学分析系统。

    用于探测深海海底热液硫化物的磁探测系统

    公开(公告)号:CN101571599B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910099341.8

    申请日:2009-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于探测深海海底热液硫化物的磁探测系统,包括耐压壳体及封装在其内部的探头传感器,所述的探头传感器由三个相互垂直的的磁通门传感器组成,所述的耐压壳体由筒体和用于密封筒体两端的前端盖、后端盖构成。本发明磁探测系统对于海底热液硫化物的磁性反应灵敏,可以有效地探测海底热液蚀变物的磁性强弱,再结合水下定位技术和其它探测手段,可以进一步确定热液蚀变体的空间位置和分布范围,为海底热液硫化物资源勘查提供依据。

    交叉导流式微型静态混合器

    公开(公告)号:CN1238706C

    公开(公告)日:2006-01-25

    申请号:CN200310108539.0

    申请日:2003-11-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种交叉导流式微型静态混合器。在第一块基体上刻蚀有一端分别与第一、第二输入口相连通的输入管道、两个输入管道相交处连接上部混合腔,上部混合腔内的两侧依次有呈周期交叉排列的导流块,上部混合腔的另一端接输出口,在第二块基体上刻蚀有下部混合腔,下部混合腔内的两侧有与第一块基体相同尺寸的、依次有呈周期交叉排列的导流块,两块基体的刻蚀面相互键合,形成封闭的三维管道。它利用周期排列的导流块,在流场内产生剪切流和延伸流,增加不同流体间的界面面积,同时加强分子扩散作用,达到实现快速而高效的混合的目的。本发明具有结构简单,易集成、加工工艺简单等特点,特别适用于微化学分析系统。

    用于探测深海海底热液硫化物的磁探测系统

    公开(公告)号:CN201434909Y

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200920121549.0

    申请日:2009-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于探测深海海底热液硫化物的磁探测系统,包括耐压壳体及封装在其内部的探头传感器,所述的探头传感器由三个相互垂直的磁通门传感器组成,所述的耐压壳体由筒体和用于密封筒体两端的前端盖、后端盖构成。本实用新型磁探测系统对于海底热液硫化物的磁性反应灵敏,可以有效地探测海底热液蚀变物的磁性强弱,再结合水下定位技术和其它探测手段,可以进一步确定热液蚀变体的空间位置和分布范围,为海底热液硫化物资源勘查提供依据。

    三维交叉导流式微型混合器

    公开(公告)号:CN2650109Y

    公开(公告)日:2004-10-20

    申请号:CN200320107932.3

    申请日:2003-11-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种三维交叉导流式微型混合器。在第一块基体上刻蚀有一端分别第一、第二输入口相连通的输入管道、两个输入管道相交处连接上部混合腔,上部混合腔内的两侧依次有呈周期交叉排列、而槽又相连通的导流块,上部混合腔的另一端接输出口,在第二块基体上刻蚀有下部混合腔,下部混合腔内的两侧有与第一块基体相同尺寸的、依次有呈周期交叉排列、而槽又相连通的导流块,两块基体的刻蚀面相互键合,形成封闭的三维管道。它利用周期排列的导流块,在流场内产生剪切流和延伸流,增加不同流体间的界面面积,同时加强分子扩散作用,达到实现快速而高效的混合的目的。本实用新型具有结构简单,易集成、加工工艺简单等特点,特别适用于微化学分析系统。

    旋转流场式多输入微型混合器

    公开(公告)号:CN2651740Y

    公开(公告)日:2004-10-27

    申请号:CN200320107816.1

    申请日:2003-11-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种旋转流场式多输入微型混合器。在第一块基体上端面刻蚀第一混合腔,一端与第一混合腔相切、另一端接输入接口的数个等分布置的输入管道,在第二块基体上有第二混合腔,在第三块片基体下端面刻蚀一端与第二混合腔连通、另一端接输出接口的输出管道,三块基体相键合,第二混合腔下端与第一混合腔连通,第二混合腔上端与输出管道连通。不同成分的试剂或试样通过输入管道进入第一混合腔内,由于输入管道与混合腔成切向,第一混合腔内就形成旋转流场向上流动,旋转进入第二混合腔,流体元都会被拉伸并变薄,由于第二混合腔的内径小于第一混合腔的内径,流速还会加快,进一步拉伸流体微元,同时浓度梯度驱动的分子扩散作用也被加强,实现高效的混合。

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