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根据【检索词:瞬变电磁探测】搜索到相关结果 1442 条
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三维时间域航空电磁任意各向异性正演模拟(英文)
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作者:
黄威
贲放
殷长春
孟庆敏
李文杰
廖桂香
吴珊
西永在
来源:
Applied Geophysics
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
任意各向异性
矢量有限元法
三维时间域航空电磁法
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描述:
在自然界中地层会呈现出各向异性特征,各向异性介质的研究有助于资料解释和认识地球动力学的过程,但当前数据处理中多数使用各向同性理论解释各向异性构造,因而对电磁资料解释造成了一定的偏差。当前,时间域
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直升机航空瞬变电磁Occam反演及软件实现
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作者:
郭睿
武欣
肖攀
方广有
来源:
电子测量技术
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
直升机航空瞬变电磁
正演
圆形回线
反演
雅克比矩阵
软件开发
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描述:
直升机航空瞬变电磁系统对于地形复杂、环境恶劣地区的资源勘探具有十分重要的意义。由于航空瞬变电磁系统空间采样密集,数据量很大,在工程实践中普遍采用一维反演进行数据解释。研究了以圆形回线为模型的直升机
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复杂电磁环境下航空电子设备可靠性探讨
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作者:
朱文立
陈燕
来源:
中国电子学会可靠性分会第十四届学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
复杂电磁环境 电磁兼容 航空电子设备 可靠性
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描述:
通过对来自系统内外的复杂电磁环境对航空电子设备的影响的分析,从电磁兼容和电子对抗两个方面探讨了提高航电设备可靠性的技术手段和管理手段,从设备设计和管理协调上为航电设备正常工作提供保障.
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基于非结构有限元的频率/时间域航空电磁系统仿真研究
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作者:
张博
来源:
吉林大学
年份:
2017
文献类型 :
学位论文
关键词:
二/三维
任意各向异性
频率域/时间域
航空电磁
面向目标自适应
非结构有限元法
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描述:
航空电磁法(AEM)作为一种高效的地球物理勘查手段,因其无需地面工作人员接近勘查区域,特别适合沙漠、高山、湖泊、沼泽等地形条件复杂地区的地球物理勘探任务。近年来,随着对航空电磁高分辨率、大勘探深度
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复杂介质中时间域航空电磁数据仿真技术研究
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作者:
齐彦福
来源:
吉林大学
年份:
2017
文献类型 :
学位论文
关键词:
任意各向异性
时间域航空电磁
后推欧拉
非结构矢量有限元
起伏地形
全波响应正演
面向目标自适应
局部网格
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描述:
时间域航空电磁法采用机载移动平台,可以对高山、沙漠、沼泽等难以开展地面工作的地区进行快速高效的勘探,现已被广泛应用于资源勘查、环境工程等领域。然而,在数值模拟方面,现有的三维时间域航空电磁正演方法
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时间域航空电磁法双波形发射电路研制
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作者:
姜健
来源:
吉林大学
年份:
2017
文献类型 :
学位论文
关键词:
发射系统
航空电磁法
Boost电路
状态监控
半正弦波
三角波
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描述:
时间域航空电磁法(Time-domain Airborne Electromagnetic Method)是一种高速有效的地质勘测方法。此方法使用直升飞机或者固定翼飞机搭载电磁发射系统和接收系统
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基于双波发射电流的航空电磁数据电导率深度成像
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作者:
李静
来源:
吉林大学
年份:
2017
文献类型 :
学位论文
关键词:
模型融合
分辨能力
查表法
航空电磁探测
双波电导率深度成像
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描述:
航空电磁探测是以电磁感应理论为基础,以飞机为平台搭载电磁勘探装置的地球物理探测方法,具有成本低,效率高,速度快,通用性好,覆盖面积广等优势。航空电磁系统主要发射双极性单脉冲信号完成电磁勘探任务,随着
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飞机模拟雷电波形发生器测控电路电磁兼容研究
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作者:
樊帅
来源:
合肥工业大学
年份:
2017
文献类型 :
学位论文
关键词:
雷电环境
测控电路
特快速暂态过电流
波形发生器
电磁兼容
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描述:
系统的测控电路进行研究。为使波形发生器系统在复杂电磁环境中安全稳定工作,必须对飞机模拟雷电波形发生器测控电路进行电磁兼容研究。本文首先对系统的供电电源进行电磁干扰源进行研究,分析了线路中存在的浪涌脉冲
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复杂电磁环境下航空电子设备可靠性探讨
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作者:
朱文立
陈燕
来源:
中国电子学会可靠性分会第十四届学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
复杂电磁环境 电磁兼容 航空电子设备 可靠性
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描述:
通过对来自系统内外的复杂电磁环境对航空电子设备的影响的分析,从电磁兼容和电子对抗两个方面探讨了提高航电设备可靠性的技术手段和管理手段,从设备设计和管理协调上为航电设备正常工作提供保障.
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基于非结构有限元的频率/时间域航空电磁系统仿真研究
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作者:
张博
来源:
吉林大学
年份:
2017
文献类型 :
学位论文
关键词:
二/三维
任意各向异性
频率域/时间域
航空电磁
面向目标自适应
非结构有限元法
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描述:
航空电磁法(AEM)作为一种高效的地球物理勘查手段,因其无需地面工作人员接近勘查区域,特别适合沙漠、高山、湖泊、沼泽等地形条件复杂地区的地球物理勘探任务。近年来,随着对航空电磁高分辨率、大勘探深度