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基于地磁原理的非金属地下管线探测技术的研究与应用 被引量:6
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作者 解智强 何江龙 +1 位作者 王贵武 陈厚元 《地矿测绘》 2010年第3期13-16,19,共5页
地下非金属管线的探测是一项世界性难题,无论是地下管线探测仪还是地质雷达,其探测效果都不太理想。目前,一种利用地球磁场原理探测地下非金属管线的探测方法正在被推广使用。为此,以探地成像仪在昆明市某区域大管径地下非金属给水管线... 地下非金属管线的探测是一项世界性难题,无论是地下管线探测仪还是地质雷达,其探测效果都不太理想。目前,一种利用地球磁场原理探测地下非金属管线的探测方法正在被推广使用。为此,以探地成像仪在昆明市某区域大管径地下非金属给水管线的探测为例,说明探地成像仪的探测成像过程,并得出该区域地下非金属管线的地磁成像特征,可为将来类似地下管线探测提供参考,同时也得出了利用该探测技术能够较好的解决一些埋设年代久远的城市地下管线的探测与识别问题。 展开更多
关键词 非金属地下管线 探测 地磁原理 探地成像仪
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基于地磁计转数的引信化学电池相对激活时间测试方法研究 被引量:1
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作者 杨文忠 丁立波 张合 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期810-816,共7页
针对小口径引信化学电池激活时间的测试需求,提出了一种利用弹载存储测试技术同时记录化学电池电压曲线和弹道地磁信号的测试方法。给出了引信电池相对激活时间的定义和测试原理;仿真分析了突变磁场的产生方法及局部地磁信号的畸变特性... 针对小口径引信化学电池激活时间的测试需求,提出了一种利用弹载存储测试技术同时记录化学电池电压曲线和弹道地磁信号的测试方法。给出了引信电池相对激活时间的定义和测试原理;仿真分析了突变磁场的产生方法及局部地磁信号的畸变特性;给出了动态回收试验方法与试验数据。试验结果表明,该测试方法可以获得电池电压上升曲线、弹丸出炮口时刻及电池相对激活时间,对优化电池性能及提升引信作用精度有参考意义。 展开更多
关键词 兵器科学与技术 化学电池激活时间 地磁计转数原理 亥姆霍兹线圈 弹载存储测试
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SCL与中国东部气候年代际变化 被引量:5
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作者 柳艳香 高晓清 《冰川冻土》 CSCD 北大核心 2002年第1期46-50,共5页
据宇地磁耦合原理 ,利用太阳黑子周期长度 (SCL)的变化及其与地磁场 (文中主要考虑地热 )的关系 ,模拟计算并重建了中国东部历史时期的气温序列变化 ,除了个别时段外 ,模拟曲线与修正后的竺可桢曲线十分相似 ;分析了 2 5 0 0a来中国东... 据宇地磁耦合原理 ,利用太阳黑子周期长度 (SCL)的变化及其与地磁场 (文中主要考虑地热 )的关系 ,模拟计算并重建了中国东部历史时期的气温序列变化 ,除了个别时段外 ,模拟曲线与修正后的竺可桢曲线十分相似 ;分析了 2 5 0 0a来中国东部气候的年代际变化 .结果表明 ,该曲线能较好地再现 2 5 0 0a来中国东部气候的冷暖变化 .对竺氏曲线中有争议的几个冷暖时段 ,如公元 15 0— 35 0年的温暖期、10 5 0— 115 0年的小气候适宜期等 ,模拟结果与后来研究者分析的结果相合 .中唐至五代的气候冷暖交替变化不稳定 . 展开更多
关键词 太阳黑子周期长度 气温重建 气候年代际变化 中国东部 地磁耦合原理
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A wireless magnetic sensor for localizing in-vivo medical micro-devices 被引量:1
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作者 郭旭东 Yan Rongguo Yan Guozheng 《High Technology Letters》 EI CAS 2010年第2期199-203,共5页
In order to measure the position and orientation of in-vivo medical micro-devices without the line-of- sight constraints, a wireless magnetic sensor is developed for an electromagnetic localization method. In the elec... In order to measure the position and orientation of in-vivo medical micro-devices without the line-of- sight constraints, a wireless magnetic sensor is developed for an electromagnetic localization method. In the electromagnetic localization system, the wireless magnetic sensor is embedded in the micro-devices to measure alternating magnetic signals. The wireless magnetic sensor is composed of an induction coil, a signal processor, a radio frequency (R.F) transmitter, a power manager and batteries. Based on the principle of electromagnetic induction, the induction coil converts the alternating magnetic signals into electrical signals. Via the RF transmitter, the useful data am wirelessly sent outside the body. According to the relation between the magnetic signals and the location, the position and orientation of the micro-devices can be calculated. The experiments demonstrate the feasibility of localizing in-vivo medical micro-devices with the wireless magnetic sensor. The novel localization system is accurate and robust. 展开更多
关键词 medical micro-devices electromagnetic localization wireless magnetic sensor
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