[发明专利]一种磁场测量中提取微弱信号的方法有效
申请号: | 201310065986.6 | 申请日: | 2013-03-01 |
公开(公告)号: | CN103149541A | 公开(公告)日: | 2013-06-12 |
发明(设计)人: | 蔡希昌;艾海明;米旺;牛辉;刘翠翠 | 申请(专利权)人: | 北京美尔斯通科技发展股份有限公司 |
主分类号: | G01R33/02 | 分类号: | G01R33/02 |
代理公司: | 北京国帆知识产权代理事务所(普通合伙) 11334 | 代理人: | 龙涛 |
地址: | 100085 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磁场 测量 提取 微弱 信号 方法 | ||
技术领域
本发明属于磁场测量领域,特别涉及一种测量微弱磁场信号的方法。
背景技术
在心脏磁场及脑磁等微弱生物磁场测量领域,磁场传感器的输入信号为有用的磁场信号与外界的背景磁场信号的叠加。考虑到实际中有用生物磁场信号往往远小于背景磁场信号,造成传感器的输出信噪比很低,因此造成有用信号提取非常困难,难以获得真正有用的信号。
为解决测量传感器信噪比低的问题,目前主要采取的技术手段为两种。一种为利用磁屏蔽室降低环境中的背景磁场信号,从而降低环境磁场带来的噪声;另一种采用梯度计实现背景磁场的抵消,方法包括线圈及电子的梯度计等。第一种手段中,要实现良好的电磁屏蔽,屏蔽室的造价非常高,实施难度也很大,效果不明显,尤其是生物磁场涵盖的低频磁场,是非常难以实现磁屏蔽的;第二种手段,可以实现稳态背景磁场的消除,但也有比较大的局限性,主要体现在不具备环境适用性方面,以最常见的梯度计线圈为例说明,该方法利用离被测磁场远近不同的线圈(通常在几个厘米,依据测量信号的数量级)获取磁场信号,并利用线圈的绕线方式,实现感应电流的相减,以实现背景磁场的抵消。要注意的是,这种方法的应用前提是背景磁场虽然信号强,但其变化缓慢,其在两个线圈的感应电流基本一致;而有用磁场虽然信号弱,但变化相对快,其在两个线圈的感应电流差别较大。因此两个线圈电流相减后,背景磁场的感应电流作为共模信号会抵消掉,而有用磁场的电流虽然会降低,但依旧有较大的量级,因此整体上信噪比提高很多,便于后续系统的信号处理。该技术可以比较好地提高信噪比,但对环境适应能力比较弱,主要针对稳态变化的背景磁场,对环境突发的磁场变化(如突发的大背景磁场干扰),会被认为是有用信号进入后续系统,从而引起系统饱和或者误动作。这种情况主要反映出梯度计没有自适应的功能,另外,由于梯度计本身对结构要求较高,比如在线圈的一致性等方面,从另外的角度增加了系统实现的难度。
本发明从此出发,提出一种利用参考磁场传感器和测量磁场传感器配合的方法,增加参考传感器,利用两种传感器的搭配,并结合加权参数确定和数学运算的方法,进一步将有用的微弱信号从测量信号中提取出来,实现有效测量。
本发明方案的基本原理如下,在原有测量传感器的基础上,增加参考传感器,用于实现背景磁场信号的测量,利用有用信号和噪声信号在两种传感器的归一化处理,通过数学运算将噪声从测量信号中减去,从而提取到有用微弱信号。参考传感器的使用与测量传感器不同,包括但不限于安装位置及指标等,主要用于获取背景磁场。对于磁场传感器而言,本身无法分辨背景噪声与有用信号。因此原有磁场传感器的输出中背景噪声信号占有很高比例,而有用信号很弱;而选择的参考传感器的输出同样是背景信号占有更高的比例,一般离被测磁场较远,因此其输出中背景磁场信号比测量传感器分量更高,而有用信号基本没有,因此可以认为参考传感器获取的是背景磁场信号。
发明内容
发明目的:针对测量微弱信号时电磁屏蔽效果差、造价高或者环境适应性差等问题,发明一种利用参考磁场传感器和测量磁场传感器配合的方法,有效测量微弱信号。
技术方案:一种磁场测量中提取微弱信号的方法,包括如下三个步骤:系统搭建,加权参数确定,测量解算;所述系统搭建步骤用于实现传感器的选型与匹配,实现参考位置传感器和测量传感器的搭配;所述加权参数确定步骤用于确定两种传感器的噪声归一化因子利用测量加数据运算的方法取得;测量解算步骤利用归一化因子和实测数据,将噪声信号从测量信号中去除,从而提取到有用信号;
所述系统搭建步骤,在常规的信号传感器的基础上,增加参考传感器,利用参考位置传感器获取到尽可能准确的背景噪声磁场信号,其具体步骤包括:
1)测量环境确定:尽可能控制在相对简单的电磁环境中,远离变电站、射频基站等环境强磁场,保持测量环境中的接地可靠性及只让必备的电子设备工作等;
2)参考传感器诸要素确定:选取、设置参考传感器,使参考传感器在摆放位置,灵敏度方面等方面符合要求,摆放位置方面,参考传感器比信号传感器离被测磁场源头远一些,如可控制在几十厘米左右,这样微弱的有用磁场信号可以得到极大的衰减;灵敏度方面,选择灵敏度更低的参考传感器,使其输出中有用信号很小;以心磁信号探测为例,背景磁场为有用磁场信号的一千倍到1百万倍之间,因此如采用灵敏度比探测通道小1千倍的参考传感器将获取到较大的背景磁场,而获取到极低的有用信号磁场,由此更容易提取到噪声;
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