[发明专利]太阳能供电野外地电地磁高密度点阵测量采集大数据系统在审

专利信息
申请号: 201910033534.7 申请日: 2019-01-14
公开(公告)号: CN109752768A 公开(公告)日: 2019-05-14
发明(设计)人: 陈龙 申请(专利权)人: 上海艾都能源科技有限公司
主分类号: G01V3/40 分类号: G01V3/40;G01V1/00;G08C17/02;H02J7/35;H04L29/08
代理公司: 上海申新律师事务所 31272 代理人: 郭春远
地址: 200023 上海市闵行*** 国省代码: 上海;31
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 太阳能供电野外地电地磁高密度点阵测量采集大数据系统由数据采集系统、数据传输交互系统、数据处理系统和终端显示系统依次连接构成,其中数据采集系统包括呈点阵布置的二台以上1到n部的数据采集器,数据采集器由测量传感器、模拟电路信号处理模块和主控CPU组成,数据传输交互系统由GPRS传输模块、蓝牙模块及WiFi模块组成,数据处理系统里安装有云端服务器和地区管理服务器,安装在野外无人区的数据采集器上配置太阳能供电转置。布点范围广,而且免维护,使用寿命长。数据准确,维护工作量少,野外生产操作简单可靠,智能监控,在地质构造研究、地下水和地热资源调查、矿产资源和石油及天然气资源的勘探等领域有着广泛的应用前景。
搜索关键词: 数据采集器 太阳能供电 数据采集系统 数据处理系统 高密度点阵 交互系统 数据传输 野外 大数据 地磁 地电 测量 采集 信号处理模块 终端显示系统 测量传感器 管理服务器 云端服务器 地热资源 地质构造 天然气资源 点阵布置 蓝牙模块 模拟电路 使用寿命 野外生产 依次连接 智能监控 主控CPU 免维护 转置 工作量 矿产资源 地下水 勘探 配置 石油 应用 调查 维护 研究
【主权项】:
1.太阳能供电野外地电地磁高密度点阵测量采集大数据系统;其特征在于,由数据采集系统、数据传输交互系统、数据处理系统和终端显示系统依次连接构成,其中数据采集系统包括呈点阵布置的二台以上1到n部的数据采集器,数据采集器由测量传感器、模拟电路信号处理模块和主控CPU组成,数据传输交互系统由GPRS传输模块、蓝牙模块及WiFi模块组成,数据处理系统里安装有云端服务器和地区管理服务器,安装在野外无人区的数据采集器上配置太阳能供电转置;数据处理系统的云端服务器直接接收各数据采集器的主控CPU所传回的信号及坐标,进行数据处理及监测野外的各数据采集器的工作状态,在地区管理服务器上进行数据处理的异常信息及时通过手机联系管理人员,在终端显示系统上可以有选择性的显示地区管理服务器上相关数据内容。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海艾都能源科技有限公司,未经上海艾都能源科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910033534.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 爆破移位测量方法-201810024532.7
  • 史秀志;喻智;卢宁;毕林;董文明;苗小虎;袁睿栋;肖树清;蔡兴琦;谭期仁 - 中南大学;中广核铀业发展有限公司;长沙迪迈数码科技股份有限公司
  • 2018-01-11 - 2019-11-12 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种爆破移位测量方法及测量用磁靶装置,在附属孔中放入一种间歇性通电的磁靶装置,磁靶装置通电后将会在安放位置产生局部磁场,对磁靶放置位置的地磁场值产生干扰,在磁靶周围形成干扰场。使用高精度质子磁力仪获取磁靶放入前后当前区域磁场强度,利用质子磁力仪自带预处理软件进行数据导出和日变改正。在磁场区域内设置日变站用于爆区磁场强度数据的日变改正,获取爆破前后爆破现场修正的磁场强度数据,计算爆破区域的磁异常,绘制磁异常磁场强度等值线图,在磁异常磁场强度等值线图中磁靶位置将出现大量闭合的磁场强度等值线,由此确定磁靶位置。对爆破前后磁靶位置进行定位,利用爆破前后磁靶位置进行爆破移位测量和计算。
  • 可用于地磁场测量的高Q值磁电超材料结构-201810339492.5
  • 卞雷祥;文玉梅;李平 - 南京理工大学
  • 2018-04-16 - 2019-10-29 - G01V3/40
  • 本发明涉及一种高Q值磁电超材料结构。包括磁致伸缩层、垫片以及压电谐振器;所述压电谐振器为双梁音叉结构;磁致伸缩层和压电谐振器的两端通过垫片固连,使压电谐振器的两各振梁悬空,从而形成磁致伸缩材料/压电谐振器复合结构;该磁致伸缩材料/压电谐振器复合结构具有极高的Q值,在谐振状态下,磁电系数随外部磁场变化的灵敏度被放大Q倍,从而可以实现地磁场的高灵敏度测量。
  • 一种模拟地磁急变的装置及方法-201811273873.4
  • 林婷婷;胡智能;王倩;徐奡澍;吕欣 - 吉林大学
  • 2018-10-30 - 2019-10-25 - G01V3/40
  • 本发明属于地磁场领域,具体地来讲为一种模拟地磁急变的装置及方法,该装置包括:上位机,用于设置发射磁场或电流参数指令;主控模块,接收所述上位机的参数指令,并根据指令传送控制信号;通过可控信号模块接收所述主控模块的控制信号,产生直流信号或直流信号和交流信号,并将直流信号和交流信号叠加,通过驱动模块驱动线圈产生磁场;通过三分量磁传感模块,采集线圈的磁场强度的变化传递至所述主控模块,通过所述主控模块传递至所述上位机以及通过所述主控模块调节当前磁场强度与设定磁场强度之间的稳态误差。本发明可以模拟地磁场长期变化时,出现的地磁急变现象,研究急变环境中是否对细胞生物学产生机理性变化。
  • 太阳能供电野外地电地磁大数据高密度点阵测量采集设备-201920057469.7
  • 陈龙 - 上海艾都能源科技有限公司
  • 2019-01-14 - 2019-10-25 - G01V3/40
  • 太阳能供电野外地电地磁大数据高密度点阵测量采集设备,由数据采集系统、数据传输交互系统、数据处理系统和终端显示系统依次连接构成,其中数据采集系统包括呈点阵布置的二台以上1到n部的数据采集器,数据采集器由测量传感器、模拟电路信号处理模块和主控CPU组成,数据传输交互系统由GPRS传输模块、蓝牙模块及WiFi模块组成,数据处理系统里安装有云端服务器和地区管理服务器,安装在野外无人区的数据采集器上配置太阳能供电转置。布点范围广,而且免维护,使用寿命长。数据准确,维护工作量少,野外生产操作简单可靠,智能监控,在地质构造研究、地下水和地热资源调查、矿产资源和石油及天然气资源的勘探等领域有着广泛的应用前景。
  • 一种地磁检测器的防挤压装置-201920105365.9
  • 史学海;于静 - 青岛创宇机电设备有限公司
  • 2019-01-22 - 2019-10-25 - G01V3/40
  • 本实用新型公开了一种地磁检测器的防挤压装置,属于地磁检测器技术领域,包括保护壳和地磁检测器,所述保护壳的顶部紧固设置有封闭盖,所述保护壳的上侧凹设有安装槽,所述安装槽内设置有放置盒,所述放置盒的上侧凹设有第二安装槽,所述第二安装槽的底部固定有安装座,所述安装座的上侧凹设有放置槽,所述地磁检测器插设在放置槽内,所述放置盒的顶部螺纹连接有安装盖,所述安装槽为圆柱形槽,所述安装槽的侧壁上设置有侧垫,所述侧垫与放置盒相抵。本实用新型解决了现有的地磁检测器在受到挤压或冲击时易损伤的问题,有效延长了地磁检测器的维护周期,有利于延长地磁检测器的使用寿命。
  • 提高质子旋进类传感器调谐精度和信噪比的系统及方法-201910578198.4
  • 刘欢;董浩斌;朱俊;袁志文;葛健;张艳丽 - 中国地质大学(武汉)
  • 2019-06-28 - 2019-10-15 - G01V3/40
  • 本发明提供了提高质子旋进类传感器调谐精度和信噪比的系统及方法,本发明采用由PCA算法、SVD算法和FFT算法相结合的方法实现质子旋进类传感器的调谐,有效克服了现有调谐算法调谐速度慢、干扰环境下调谐精度低、易出现失调现象等缺陷;在减少调谐时间的同时,提高质子旋进类传感器的调谐精度,可实现宽测量范围对调谐电容的选择,提高后期测量信号的信噪比,应用于质子旋进类磁力仪、光泵磁力仪和核磁共振质子旋进FID信号成像仪等依靠质子旋进类传感器的仪器中,有效提高仪器性能。
  • 提高质子磁旋进信号信噪比的系统及方法-201910580050.4
  • 刘欢;董浩斌;朱俊;袁志文;葛健;张艳丽 - 中国地质大学(武汉)
  • 2019-06-28 - 2019-10-15 - G01V3/40
  • 本发明提供了提高质子磁旋进信号信噪比的系统及方法,本发明采用由PCA算法、SVD算法和FFT算法相结合的方法实现质子旋进类传感器的调谐,有效克服了现有调谐算法调谐速度慢、干扰环境下调谐精度低、易出现失调现象等缺陷;在减少调谐时间的同时,提高质子旋进类传感器的调谐精度,可实现宽测量范围对调谐电容的选择,提高后期测量信号的信噪比,应用于质子旋进类磁力仪、光泵磁力仪和核磁共振质子旋进FID信号成像仪等依靠质子旋进类传感器的仪器中,有效提高仪器性能。
  • 一种地磁感应装置及检测终端-201610892642.6
  • 吴华波;唐玉芳;汪开杨;梁运宾 - 四川先觉物联网科技有限公司
  • 2016-10-13 - 2019-10-11 - G01V3/40
  • 本发明提供一种地磁感应装置及检测终端,检测终端包括地磁感应装置、控制器、电源和放大电路。地磁感应装置包括:地磁感应接口、使能电路、信号输入电路和电感器。地磁感应接口与使能电路和信号输入电路分别连接,电感器设置于地磁感应接口,使能电路连接有控制器,控制器与信号输入电路连接。在位置变化时电感器产生电磁感应信号,输入电路接收电磁感应信号并生成第一电信号,使能电路接收电磁感应信号并生成使能信号,控制器接收使能信号后接收第一电信号。如此设置可有效避免地磁感应装置灵敏度低和使用过程中会造成误触发以及在低温环境下不能工作的问题。
  • 一种采用地磁总场梯度阵列对磁性目标定位的方法-201810574970.0
  • 康崇;耿卓杉;陈鑫;樊黎明;郑权;康曦元;张晓峻 - 哈尔滨工程大学
  • 2018-06-05 - 2019-09-27 - G01V3/40
  • 本发明属于地磁探测技术领域,具体涉及一种采用地磁总场梯度阵列对磁性目标定位的方法,包括以下步骤:构建由七个标量磁传感器组成的传感器阵列;根据所述传感器阵列,基于磁偶极子远场模型,建立地磁总场梯度与磁性目标位置坐标和磁矩矢量的关系;所述地磁总场梯度与磁性目标位置坐标和磁矩矢量的关系,采用矩阵变换,把求解参数消元缩减到三个;建立适应度函数,用粒子群算法计算上述适应度函数的最小值,求解目标位置。分辨率相对较高,可以对弱磁目标定位,定位距离远、范围大。通过专门的算法设计,可以快速求解定位方程测量时只要避开光泵磁力仪死区方向,无需实时测量和补偿每个传感器姿态,简便快速。
  • 一种标量磁力仪阵列基线的优化方法-201810085345.X
  • 康崇;樊黎明;陈鑫;耿卓杉;郑权;张晓峻 - 哈尔滨工程大学
  • 2018-01-29 - 2019-09-27 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种标量磁力仪阵列基线的优化方法,属于磁场探测领域,包含如下步骤:步骤(1):用标量磁力仪构建磁力仪阵列,建立标量磁力仪的测量模型;步骤(2):将标量磁力仪测量值进行泰勒级数展开;步骤(3):建立总场梯度的测量模型,获得测得的总场梯度;步骤(4):建立阵列信噪比SNR;步骤(5):通过蒙特卡洛模拟确定磁力仪阵列x方向上的最优基线;步骤(6):确定磁力仪阵列y方向上的最优基线和磁力仪阵列z方向上的最优基线。本发明采用标量磁力仪阵列,其测量结果不受空间位置和标量磁力仪阵列排布的影响,能够准确地获得标量磁力仪阵列的最优基线,从而为后续的使用提供高精度的保证。
  • 一种重力传感器数据采集分析主板-201822014201.3
  • 郭旋;胡海湧;李峰;温明洋;龚成斌;刘宝强;高俊 - 南京金航特自动化科技有限公司
  • 2018-12-03 - 2019-09-03 - G01V3/40
  • 本实用新型属于集成电路技术领域,尤其为一种重力传感器数据采集分析主板,包括主板主体,所述主板主体的上表面固定有第一芯片,且所述主板主体的上表面位于所述第一芯片的上方固定有重力传感器,所述重力传感器与外部电源电性连接,所述主板主体的上表面位于所述重力传感器的上方固定有连接插座;通过在主板主体的外侧壁上固定有防护气囊,同时在防护气囊的外表壁上开设有注气口,可以通过注气口向防护气囊中注入惰性气体从而可以对主板起到防护的作用,避免主板在冲击震荡的环境中对主板上的电子元件的性能产生影响,同时避免主板上的电子元件发生损坏,同时注气口内部的多个叶瓣可以避免在使用的时候防护气囊中的惰性气体溢出。
  • 一种海洋深部流动地磁测量系统及方法-201910525630.3
  • 滕云田;徐行;张涛;王晓美;张策;范晓勇 - 中国地震局地球物理研究所
  • 2019-06-18 - 2019-08-23 - G01V3/40
  • 本发明提供一种海洋深部流动地磁测量系统及方法,系统包括机体,机体的左右两侧安装可转动的水平翼;所述机体的尾部安装可摆动的尾翼;所述机体的后端安装推进器;所述机体的内部,搭载浮力单元、动力单元、控制及姿态控制单元、测量传感器单元以及卫星定位通讯单元。本发明提供的海洋深部流动地磁测量系统及方法,搭载小型低功耗地磁总场、地磁三分量和温度、深度等多种传感器,地磁测量系统直接深入到海洋底部的特定测点,从而能够精确的测量到地磁参数,另外,由于为新型流动式深海地磁测量系统,实现了海洋深部无人流动地磁测量,具有人力投入成本低、台风等海洋环境对测量结果影响非常小的优点。
  • 一种简单可维护的地磁仪器记录室-201920190659.6
  • 周卫东;牛延平;田野;马可兴;李亮;刘白云;苏小芸;何胜皎;王娟 - 甘肃省地震局
  • 2019-02-12 - 2019-08-16 - G01V3/40
  • 本实用新型公开了一种简单可维护的地磁仪器记录室,包括地面、波纹管、PVC管和观测墩,地面开挖两口深2.5米的观测坑,两口观测坑内分别设有波纹管,且波纹管顶部高出地面0.5米,两个波纹管之间通过PVC管相连接,波纹管内部顶端设有防护网,观测墩设置于波纹管内部底端的混凝土层表面,观测墩顶部两侧设有设有挡板,挡板和观测墩表面设有防水层,观测墩顶部中央位置设有地磁仪器,两个波纹管内部的地磁仪器之间通过信号线连接,且信号线设置于PVC管内,波纹管顶部设有移动盖板,本实用新型针对地埋式地磁观测方式,设计一种简单可维护的地磁仪器记录室,可解决地下潮湿导致仪器损坏,且维护成本高的问题,达到进行长期地磁观测的要求。
  • 一种隐伏多金属矿找矿方法-201910353299.1
  • 宋明春;赵润芊;徐忠华;韩方法;丁正江;曹佳 - 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队
  • 2019-04-29 - 2019-08-13 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种隐伏多金属矿找矿方法。该方法利用岩屑地球化学+激电中梯扫面+可控源音频大地电磁测深方法勘查受断裂构造控制的隐伏多金属矿床,首先根据地质成矿规律选择有利的多金属矿成矿区域,然后利用岩屑地球化学测量并圈定多元素组合异常群;再在多元素组合异常群区域,利用激电中梯扫面圈定多金属矿赋存区;最后在多金属矿赋存区,利用可控源音频大地电磁测深圈定高阻矿化蚀变带。本发明具有识别隐伏矿床位置准确、找矿成效明显的特点。采用本发明在内蒙古白音查干东山矿区实现了隐伏在松散沉积物之下的锡银锌铜铅多金属矿的找矿突破。
  • 一种电动自行车通过检测装置-201920105736.3
  • 任俊利;赵亚旭;吴晓俊 - 廊坊博联科技发展有限公司
  • 2019-01-22 - 2019-07-30 - G01V3/40
  • 本申请公开了一种电动自行车通过检测装置,包括:地磁感应器和控制器;地磁感应器安装在室内公共通道内的第一设定位置,配置用于检测通道范围内的地磁强度信号,并按设定频率通过地磁通信线向控制器发送地磁强度信号;控制器安装在室内公共通道内的第二设定位置,配置用于接收地磁强度信号并筛选出强度异常的信号并上传至远端服务器。本申请的有益效果是,通过安装在室内公共通道地面或者墙壁上的地磁感应器,检测电动自行车通过,具有不受环境影响、安装尺寸小、灵敏度高、施工量小、使用寿命长,对安装面破坏小等优点。
  • 一种车检用地磁传感器-201822158965.X
  • 虞乐锋 - 上海创感传感技术有限公司
  • 2018-12-21 - 2019-07-23 - G01V3/40
  • 本实用新型公开了一种车检用地磁传感器,包括地磁传感器主体、内筒、电池、主板、内筒盖、内筒防水胶圈、外筒、外筒防水胶圈、第一螺孔、第二螺孔、连接螺栓、加强筋和螺栓套,地磁传感器主体的底端设置有内筒,内筒的内部设置有电池,电池的顶端外壁上设置有主板,内筒的顶端外壁上通过螺栓固定有内筒盖;该地磁传感器通过采用双层防护,外层抗压初级防水,内层在不受力的情况下起到终极防尘防水的作用,极大的提高产品的可靠性,提高了产品的使用寿命,在外筒上设置加强筋,增强了壳料的强度,保证外壳抗压能力,倒置设计,即使存在微小虹吸现象,也对内壳防水无影响,因为内壳不存在呼吸现象,大大加强了防水性。
  • 高精度地面移动式三分量磁测装置及磁测方法-201810120683.2
  • 赵静;袁丹丹;王一;贾代鹏 - 吉林大学
  • 2018-02-07 - 2019-07-19 - G01V3/40
  • 本发明涉及一种高精度地面移动式三分量磁测装置及磁测方法,是由GPS基站,GPS流动站,磁通门检测系统,无磁经纬仪组成,磁通门检测系统固定在无磁经纬仪望远镜上部,无磁经纬仪的光轴与磁通门传感器的X轴平行,GPS流动站与磁通门检测系统中的MCU控制模块连接。本发明采用GPS基站和GPS流动站组成的差分GPS获取高精度的大地坐标系参数,结合无磁经纬仪解算大地方位角Δα,无需惯性导航系统即可完成三分量磁传感器的定向,且测量的数据即为地理坐标下的三分量磁测数据,无需的地理坐标转换和数据处理,测量得到的数据直接用于地质反演解释,有效提高了磁测工作效率,节省了野外测量时间,极大地降低了野外工作成本。本发明价格低、易于实施,精度高。
  • 一种地磁传感器抗干扰的电路和方法-201610004265.8
  • 杨大江;胡章中 - 上海斐讯数据通信技术有限公司
  • 2016-01-05 - 2019-07-05 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种地磁传感器抗干扰的电路和方法,该电路包括:地磁传感器,用于采集原始的地磁信号;电压比较模块,连接所述地磁传感器,用于将所述原始的地磁信号和阈值信号进行电压值的比较,当所述原始地磁信号大于所述阈值信号时输出高电平1,当所述原始地磁信号小于所述阈值信号时输出低电平0;地磁信号输出模块,用于当所述电压比较模块输出低电平0时,输出所述原始地磁信号。本发明能够避免地磁传感器的输出信号被各种不可预知的干扰源所干扰。
  • 海洋固定平台高精度地磁监测系统-201821049036.9
  • 刘迪仁;汪蓉仪;刘阳深 - 北京市京核鑫隆科技有限责任公司
  • 2018-07-04 - 2019-06-21 - G01V3/40
  • 本实用新型公开了一种海洋固定平台高精度地磁监测系统,包括地磁场三分量观测装置、计算机系统、地磁场绝对观测装置、电源系统、通信装置、地磁数据处理综合管理系统和数据监控用户终端;地磁场三分量观测装置和地磁场绝对观测装置均与计算机系统相连;电源系统与计算机系统相连,并通过电源转换模块与地磁场三分量观测装置相连,通过电源转换模块与地磁场绝对观测装置相连;计算机系统通过通信装置与地磁数据处理综合管理系统相连,地磁数据处理综合管理系统与数据监控用户终端相连。本实用新型可以解决在海洋固定平台的恶劣环境中实现高精度地磁场观测参数的自动、远程、实时监测的技术问题。
  • 一种微弱涡流磁场测量装置及方法-201710183694.0
  • 伍俊;荣亮亮;邱隆清;裴易峰;冯涛;蒋坤;王士良;谢晓明 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2017-03-24 - 2019-06-14 - G01V3/40
  • 本发明提供一种微弱涡流磁场测量装置及方法,用于测量被测对象的涡流磁场,其中,该装置包括一屏蔽室,所述屏蔽室内设有一亥姆霍兹线圈、一被测对象托台和一磁传感器,所述屏蔽室外设有一数据同步源、一信号源、一功率放大器和一数据采集组件;其中,所述被测对象托台位于所述亥姆霍兹线圈的磁场均匀区,所述信号源和所述功率放大器依次串联在所述数据同步源与所述亥姆霍兹线圈之间;所述数据采集组件连接在所述数据同步源与所述磁传感器之间。本发明不仅提高涡流磁场的测量精度、简化涡流磁场的测量步骤,而且能整体对大尺寸系统的涡流磁场进行精确测量。
  • 地磁传感器的干扰补偿方法及装置-201410280023.2
  • 卢清 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2014-06-20 - 2019-06-11 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种地磁传感器的干扰补偿方法及装置,其中,该方法包括:确定电源走线上的电流对地磁传感器产生干扰;获取电源走线上的多个电流值,并根据所述地磁传感器的三轴数据变化值与所述电流值的函数对应关系,得到三轴数据补偿值;在当前的地磁传感器的三轴数据中减去所述三轴数据补偿值。通过本发明,解决了相关技术中的PCB电源走线引起的对地磁传感器的干扰难以规避的问题,进而使得输出的地磁三轴数据更加准确,从而使地磁传感器在应用时,带来丰富的体验效果。
  • 一种用于地面磁梯度测量的探头组合装置-201821976854.3
  • 邰振华;程妍;商宇航;王春宇;王键;王冠;杜添添;赵建华;王连元 - 黑龙江科技大学
  • 2018-11-28 - 2019-06-04 - G01V3/40
  • 一种用于地面磁梯度测量的探头组合装置,属于地球物理勘探设备技术领域。它提高了野外磁梯度测量的工作效率,避免换点位测量产生的测量误差,便于拆装与长途运输。两个探头一纵向排列,两个探头一均固定安装在纵向探杆上,四个探头二呈十字型对称排列,定位帽固定套装在纵向探杆上,四个横向探杆一端均与定位帽铰接,四个横向探杆另一端上均安装有对应的探头二,卡头滑动套装在纵向探杆上,四个支撑杆一端均与卡头铰接,四个支撑杆另一端与四个横向探杆中部一一对应铰接。本实用新型易于拆装,展开后可实现地面三方向磁梯度测量,收拢后易于携带;本实用新型既可有效减轻装置重量,又可避免金属部件对探测结果的干扰。
  • 一种多用途三分量磁力仪-201821405402.X
  • 陈龙 - 上海艾都能源科技有限公司
  • 2018-08-29 - 2019-05-17 - G01V3/40
  • 本实用新型涉及地质勘探领域。一种多用途三分量磁力仪,包括一三分量磁力仪,三分量磁力仪包括探头、外壳、主机、带有按键的显示屏和电源,显示屏嵌入外壳;探头上设有用于探测磁场信号的磁场传感器;主机包括信号处理器、A/D采样器、数据处理器和主控制器;电源是设置在外壳内的可更换的电池组;还包括一GPRS通信装置,GPRS通信装置的信号输出端连接主控制器的信号输入端,GPRS通信装置通信连接远程终端设备。本专利增设一GPRS通信装置,工作人员可以预先将本专利安置在需要监测的地方,然后通过GPRS通信装置远程操作,获取监测数据,减少了野外工作的危险性。本专利内置电池组,可长时间在野外工作。
  • 太阳能供电野外地电地磁高密度点阵测量采集大数据系统-201910033534.7
  • 陈龙 - 上海艾都能源科技有限公司
  • 2019-01-14 - 2019-05-14 - G01V3/40
  • 太阳能供电野外地电地磁高密度点阵测量采集大数据系统由数据采集系统、数据传输交互系统、数据处理系统和终端显示系统依次连接构成,其中数据采集系统包括呈点阵布置的二台以上1到n部的数据采集器,数据采集器由测量传感器、模拟电路信号处理模块和主控CPU组成,数据传输交互系统由GPRS传输模块、蓝牙模块及WiFi模块组成,数据处理系统里安装有云端服务器和地区管理服务器,安装在野外无人区的数据采集器上配置太阳能供电转置。布点范围广,而且免维护,使用寿命长。数据准确,维护工作量少,野外生产操作简单可靠,智能监控,在地质构造研究、地下水和地热资源调查、矿产资源和石油及天然气资源的勘探等领域有着广泛的应用前景。
  • 一种地磁通化方法及装置-201610888932.3
  • 孙广;陆华;郭美军;熊超;李双钦;翟伟;洪英杰 - 航天恒星科技有限公司
  • 2016-10-11 - 2019-04-30 - G01V3/40
  • 本发明实施例公开了一种地磁通化方法及装置,该方法包括:获取地磁通化区域内多个参考地磁台站的位置信息和待测点的位置信息,根据每一参考地磁台站的位置信息和待测点的位置信息,得到每一参考地磁台站与待测点之间的距离信息和位置差信息,并根据每一参考地磁台站与待测点之间的距离信息和位置差信息,得到每一参考地磁台站的权重值,进而根据多个参考地磁台站的权重值和多个参考地磁台站的观测数据,确定待测点的观测数据。本发明实施例中充分考虑了不同参考地磁台站的位置信息对通化精度的影响,且位置差信息参与权重值得确定能够更好地反应不同参考地磁台站的差异性,从而明显提高地磁日变数据的通化精度。
  • 搭载有地磁传感器和加速度传感器的电子设备-201610112252.2
  • 土屋大辅;青柳钦也;坂野一成 - 阿尔卑斯阿尔派株式会社
  • 2016-02-29 - 2019-04-23 - G01V3/40
  • 提供一种电子设备,其具备地磁传感器和加速度传感器而能够检测方位及角速度,能够防止在设备的静止状态下产生方位及角速度的检测的噪声。ST5中当加速度传感器的检测输出的不均的标准偏差没有超过阈值时,在ST6中判断设备是否正在以朝向重力方向的旋转轴为中心进行旋转,若判断为没有进行旋转,则向ST7转移,不更新来自地磁传感器的检测输出。该情况下,即使在ST13中进行角速度的运算,也能够防止静止状态的电子设备正在运动那样的检测噪声的产生。
  • 一种高精度自动化绝对地磁观测方法-201710592326.1
  • 张涛;张策;范晓勇;滕云田;吴琼 - 中国地震局地球物理研究所
  • 2017-07-19 - 2019-03-22 - G01V3/40
  • 本发明提供一种高精度自动化绝对地磁观测方法,包括:在测点布置绝对地磁测量机构,所述绝对地磁测量机构包括支撑机构(1)、二维无磁旋转机构(2)和测量单元(3);在选定的位置布置标志物位置传感器(4);并且,所述标志物位置传感器为一种实现同一个PSD传感器对两路不同高度入射激光进行方位测量的传感器;初始对准标志物位置传感器过程;测量地磁偏角D的步骤;地磁倾角I的测量步骤。优点为:用激光器替代了传统的标志物,采用激光对准标志物的方式,可有效保证对准标志物的精确度,从而保证测量得到的地磁偏角D和地磁倾角I的测量精度。
  • 基于窄带物联网的三层密封地磁感应设备-201821269968.4
  • 钱卫东;张泳;范立贤 - 南通湛道智能科技有限公司
  • 2018-08-08 - 2019-03-19 - G01V3/40
  • 本实用新型涉及一种基于窄带物联网的三层密封地磁感应设备,包括外筒,所述外筒的内表面设置有定位槽,设置有内筒和外筒双筒组合,且设置有第一密封层,第二密封层和第三密封层三层密封,不容易因为密封性被破坏而出现倒灌滴漏现象而导致设备无法使用;本实用新型通过设置有定位柱和定位槽固定内筒和外筒的位置关系,设置有弧形凹槽和弧形突出定位,用于内筒和内筒盖相对位置的固定,且在外筒盖的上表面设置有方向箭头,该方向箭头指向X轴方向,可以快速有效地帮助工程人员进行初次安装调试时的方向定位,确保安装在内筒内部的三轴地磁感应模块的XYZ轴向没有任何偏差;本实用新型外筒外表面设置有加强筋保证本实用新型的使用寿命。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top