一种基于概率极值加权函数的多磁性目标三维重建方法

    公开(公告)号:CN115984508B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202310003614.4

    申请日:2023-01-03

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 邱景 兰天 黄双龙

    Abstract: 本发明涉及一种基于概率极值加权函数的多磁性目标三维重建方法,属于磁探测技术领域。该方法包括:S1:获取观测平面内的磁梯度张量数据,将反演空间划分为立方体网格单元,计算磁梯度张量正演的核矩阵;S2:利用相关成像法计算每个网格与测得磁梯度张量数据之间的归一化互相关系数Cab,q;S3:计算相关系数的极大值所在的网格位置,得到磁性体存在概率的极大值位置;S4:构造概率极值加权函数。按照每个网格到概率极大值位置的距离进行加权,靠近概率极大值位置的网格被赋予更低的权重;S5:计算各个网格到概率极大值位置的距离,计算再加权距离;S6:将概率极值加权函数加入反演目标函数求解,再采用可视化方法得到三维重建结果。

    一种基于归一化磁异常导数标准差的多目标边界识别方法

    公开(公告)号:CN113866836B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202111395719.6

    申请日:2021-11-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于归一化磁异常导数标准差的多目标边界识别方法,属于磁探测技术领域。该方法包括:S1:基于三轴磁分量探测数据,测量平面区域内环境背景磁噪声信号T0与磁性体总磁场模Ta;S2:基于矢量三角形余弦定理以及T0和Ta之间夹角取值,计算探测区域内总强度磁异常信号△T的一阶近似;S3:根据测量区域内地磁倾角与偏角分布情况,对总强度磁异常信号化极预处理;S4:计算预处理后信号的垂向一阶导数与总水平分布导数的标准差,利用两者的比值函数,均衡不同深度目标体间的深浅异常;S5:进行归一化处理,以最大值1为特征值确定边界位置,增强微弱场源边界特征,实现多目标体边界识别。

    一种可弯曲磁场测量装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN107576922A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710724664.6

    申请日:2017-08-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种可弯曲磁场测量装置及其制备方法,属于磁传感器领域,该装置包括自下而上依次层叠设置的柔性基底层、金属缓冲层、磁致伸缩层、压电薄膜层和保护层,压电薄膜层面对保护层的对应侧上设有嵌于保护层内的换能器层,换能器层由叉指换能器和反射栅构成单端或双端谐振型结构。本装置由于柔性基底材料的应用,相比于传统的刚性衬底材料制备的传感器而言,柔性磁传感器中将会产生除了常用的瑞利波、勒夫波等声表面波模式之外,还会出现新的波模式——兰姆波,使得本装置具有可弯曲、高磁场灵敏性、可集成化加工、成本低廉等优点,符合传感器发展的微型化、智能化等趋势,可用于磁场测量、智能穿戴等领域。

    流体管道泄漏状态辨识方法

    公开(公告)号:CN104235619B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410401105.8

    申请日:2014-08-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种流体管道泄漏状态辨识方法,在管道的外壁上布设三轴加速度传感器,三轴加速度传感器的三个感应方向互相垂直,三轴加速度传感器分别对管道轴向振动信号、径向振动信号和周向振动信号进行拾取;根据三轴加速度传感器拾取到的信号进行互相关处理,并将互相关处理结果代入泄漏状态判断公式 ,当成立时,则管道上有泄漏情况发生,否则,管道未泄漏。本发明的有益技术效果是:可将噪声振动与泄漏振动有效分离开来,提高泄漏识别的准确性,算法简单,响应快。

    一种基于海尔贝克阵列的电磁式振动能量采集器

    公开(公告)号:CN104767346A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510205989.4

    申请日:2015-04-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于海尔贝克阵列的电磁式振动能量采集器,包括固定式紧固座Ⅰ、移动式紧固座Ⅱ、悬臂梁Ⅰ、悬臂梁Ⅱ、海尔贝克阵列、方框及电磁换能器;所述紧固座Ⅰ及紧固座Ⅱ对应设置,所述悬臂梁Ⅰ一端设置在紧固座Ⅰ上,另一端处设有方框,所述海尔贝克阵列设置在方框内,所述悬臂梁Ⅱ一端设置在紧固座Ⅱ上,另一端处设有电磁换能器,所述电磁换能器位于海尔贝克阵列的磁场中;本发明中的能量采集器构造简单,感应灵敏、整体体积小,具有感应电压高,输出功率高等优点。

    基于磁铁/压电的宽频带振动能量采集器

    公开(公告)号:CN103595295B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310589691.9

    申请日:2013-11-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁铁/压电的宽频带振动能量采集器,包括支撑机构、磁路机构、磁铁/压电换能器和悬臂梁,所述磁铁/压电换能器处于磁路机构气隙磁场空间内,所述磁路机构和磁铁/压电换能器中的一者或者同时通过悬臂梁与支撑机构连接;当能量采集器在感受到外部环境中的振动时,磁铁/压电换能器在磁路机构气隙磁场空间内作往复运动,从而产生电输出。本发明提供了一种适用于微弱振动的能量采集器,其磁电转换效率较高,且拓宽了能量采集响应的频率带宽。

    流体管道泄漏状态辨识方法

    公开(公告)号:CN104235619A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410401105.8

    申请日:2014-08-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种流体管道泄漏状态辨识方法,在管道的外壁上布设三轴加速度传感器,三轴加速度传感器的三个感应方向互相垂直,三轴加速度传感器分别对管道轴向振动信号、径向振动信号和周向振动信号进行拾取;根据三轴加速度传感器拾取到的信号进行互相关处理,并将互相关处理结果代入泄漏状态判断公式,当成立时,则管道上有泄漏情况发生,否则,管道未泄漏。本发明的有益技术效果是:可将噪声振动与泄漏振动有效分离开来,提高泄漏识别的准确性,算法简单,响应快。

    压力流体管道声振动信号多向采集方法及装置

    公开(公告)号:CN104132251A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410371741.0

    申请日:2014-07-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种压力流体管道声振动信号多向采集方法,包括被测管道,其创新在于:所述被测管道上至少设置有一传感器,所述传感器至少能对两个方向上的声振动信号进行感应,且两个感应方向相互垂直;由两个感应方向所形成的平面记为监测平面,监测平面与被测管道的轴向平行;传感器对被测管道上的声振动信号进行检测并向外输出检测信号。本发明的有益技术效果是:可以扩展单个采集点的检测区域,降低采集点设置密度,节省成本,信号的信噪比得到提高,泄漏检测中漏点定位精度较高。

    一种片内高压线性稳压器电路及其稳压方法

    公开(公告)号:CN116126075A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310200756.X

    申请日:2023-03-03

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 罗凯 刘玉菲 邱景

    Abstract: 本发明涉及集成电路中电源管理技术领域,特别涉及一种片内高压线性稳压器电路及其稳压方法。所述稳压器电路包括预降压电路100、低压跨导放大器200、高低压隔离电路300、高压域跨阻放大器400和功率级电路500;本发明通过采用输入对管为PMOS管的低压跨导放大器,高低压隔离电路,以及带输出缓冲级的高压域跨阻放大器,功率级电路,预降压电路,实现高输入电压芯片对于片内高压线性稳压器电路的要求。提高了差分输入对管的匹配性,改善了输出电压精度,实现了高输入电压到内部低电源电压的转换。本发明在不增加片内补偿电路的情况下,通过在稳压器电路输出端外接1μF电容,实现了0‑10mA负载范围内输出稳定电压的目的。

    一种基于限位双摆系统的多方向极低频振动能量采集装置

    公开(公告)号:CN115955142A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310003777.2

    申请日:2023-01-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于限位双摆系统的多方向极低频振动能量采集装置,属于振动能量采集领域。该装置由限位双摆模块和能量转换模块组成,所述限位双摆模块包括封装壳、摆线A、质量块、摆线B、可移动永磁体和特氟龙管,所述能量转换模块包括可移动永磁体、能量转换器、特氟龙管和固定永磁体,能量转换器可根据不同能量转换原理来选择,如线圈(电磁感应)、压电悬臂梁(压电效应)、磁电复合材料(磁电效应)、摩擦电材料(摩擦电效应)等,所述两个模块通过共用可移动永磁体和特氟龙管产生耦合;该能量采集装置能够响应多方向激励,具有极低工作频率,同时结构简单机械疲劳低、输出功率高,适应于波浪能、风能、机械振动能等诸多能量的采集领域。

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