CN110133734A - 一种用于核磁共振测井的信号检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于核磁共振测井的信号检测方法,包括以下步骤:获取被测信号S,设输入信号为被测信号S、参考信号SINθ和COSθ及加权信号k,输出信号为实部信号R及虚部信号X,采样频率为被测信号频率的n倍,采样窗长为m倍的被测信号周期,被测信号S为淹没在强背景噪声的自旋回波信号,且被测信号S的频率为f,则参考信号SINθ和COSθ分别为与被测信号同频率的正旋信号及余弦信号,且参考信号SINθ和COSθ幅度均为1;加权信号k为与信号采样相关的正旋信号,将输出的实部信号R及虚部信号X输入至上位机中,上位机根据实部信号R及虚部信号X计算回波信号的幅度A及相位φ,该方法能够准确检测回波信号幅度。
Description
技术领域
本发明涉及一种信号检测方法,具体涉及一种用于核磁共振测井的信号检测方法。
背景技术
目前,用于核磁共振测井的数字相敏检波算法存在算出的回波信号幅度不准确,与真实值偏离大的问题。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种用于核磁共振测井的信号检测方法,该方法能够准确检测回波信号幅度。
为达到上述目的,本发明所述的用于核磁共振测井的信号检测方法包括以下步骤:获取被测信号S,设输入信号为被测信号S、参考信号SINθ和COSθ及加权信号k,输出信号为实部信号R及虚部信号X,采样频率为被测信号频率的n倍,采样窗长为m倍的被测信号周期,被测信号S为淹没在强背景噪声的自旋回波信号,且被测信号S的频率为f,则参考信号SINθ和COSθ分别为与被测信号同频率的正旋信号及余弦信号,且参考信号SINθ和COSθ幅度均为1;加权信号k为与信号采样相关的正旋信号,将输出的实部信号R及虚部信号X输入至上位机中,上位机根据实部信号R及虚部信号X计算回波信号的幅度A及相位φ。
参考信号SINθ和COSθ的表达式为:
加权信号k的频率为f/(2m),幅度为1,初始相位为0,则有加权信号k的表达式为:
由于采样频率是被测信号频率的n倍,则参考信号SINθ和COSθ都有n个值,则有
加权信号k共有n*m个值,得:
实部信号R及虚部信号X的表达式为:
回波信号的幅度A与相位φ为:
本发明具有以下有益效果:
本发明所述的用于核磁共振测井的信号检测方法在具体操作时,以被测信号、参考信号、参考信号SINθ和COSθ及加权信号k为输入信号经乘法器及数字滤波及幅度相位计算,以获得回波信号的幅度A及相位φ,从而有效的提高自旋回波幅度测量的准确性,适用于核磁共振测井的自旋回波信号的检测。
附图说明
图1为模拟的回波信号示意图;
图2为淹没在强噪声中的回波信号示意图;
图3为本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
参考图1、图2及图3,本发明所述的本发明所述的用于核磁共振测井的信号检测方法包括以下步骤:获取被测信号S,设输入信号为被测信号S、参考信号SINθ和COSθ及加权信号k,输出信号为实部信号R及虚部信号X,采样频率为被测信号频率的n倍,采样窗长为m倍的被测信号周期,被测信号S为淹没在强背景噪声的自旋回波信号,且被测信号S的频率为f,则参考信号SINθ和COSθ分别为与被测信号同频率的正旋信号及余弦信号,且参考信号SINθ和COSθ幅度均为1;加权信号k为与信号采样相关的正旋信号,将输出的实部信号R及虚部信号X输入至上位机中,上位机根据实部信号R及虚部信号X计算回波信号的幅度A及相位φ。
参考信号SINθ和COSθ的表达式为:
加权信号k的频率为f/(2m),幅度为1,初始相位为0,则有加权信号k的表达式为:
由于采样频率是被测信号频率的n倍,则参考信号SINθ和COSθ都有n个值,则有
加权信号k共有n*m个值,得:
实部信号R及虚部信号X的表达式为:
回波信号的幅度A与相位φ为:
Claims (7)
1.一种用于核磁共振测井的信号检测方法,其特征在于,包括以下步骤:获取被测信号S,设输入信号为被测信号S、参考信号SINθ和COSθ及加权信号k,输出信号为实部信号R及虚部信号X,采样频率为被测信号频率的n倍,采样窗长为m倍的被测信号周期,被测信号S为淹没在强背景噪声的自旋回波信号,且被测信号S的频率为f,则参考信号SINθ和COSθ分别为与被测信号同频率的正旋信号及余弦信号,且参考信号SINθ和COSθ幅度均为1;加权信号k为与信号采样相关的正旋信号,将输出的实部信号R及虚部信号X输入至上位机中,上位机根据实部信号R及虚部信号X计算回波信号的幅度A及相位φ。
2.根据权利要求1所述的用于核磁共振测井的信号检测方法,其特征在于,参考信号SINθ和COSθ的表达式为:
3.根据权利要求1所述的用于核磁共振测井的信号检测方法,其特征在于,加权信号k的频率为f/(2m),幅度为1,初始相位为0,则有加权信号k的表达式为:
4.根据权利要求1所述的用于核磁共振测井的信号检测方法,其特征在于,由于采样频率是被测信号频率的n倍,则参考信号SINθ和COSθ都有n个值,则有
5.根据权利要求1所述的用于核磁共振测井的信号检测方法,其特征在于,加权信号k共有n*m个值,得:
6.根据权利要求1所述的用于核磁共振测井的信号检测方法,其特征在于,实部信号R及虚部信号X的表达式为:
7.根据权利要求1所述的用于核磁共振测井的信号检测方法,其特征在于,回波信号的幅度A与相位φ为:
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Citations (4)
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---|---|---|---|---|
CN101657732A (zh) * | 2007-03-23 | 2010-02-24 | 居里研究所 | 在nmr弛豫测量成像中确定相位修正振幅的方法 |
CN202661619U (zh) * | 2012-05-29 | 2013-01-09 | 中国海洋石油总公司 | 一种核磁共振信号处理装置 |
CN102949189A (zh) * | 2011-08-31 | 2013-03-06 | 上海联影医疗科技有限公司 | 一种磁共振成像中用多通道数据组合实现水脂分离的方法 |
CN107997763A (zh) * | 2017-12-26 | 2018-05-08 | 中国科学院生物物理研究所 | 一种水脂分离磁共振成像方法 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101657732A (zh) * | 2007-03-23 | 2010-02-24 | 居里研究所 | 在nmr弛豫测量成像中确定相位修正振幅的方法 |
CN102949189A (zh) * | 2011-08-31 | 2013-03-06 | 上海联影医疗科技有限公司 | 一种磁共振成像中用多通道数据组合实现水脂分离的方法 |
CN202661619U (zh) * | 2012-05-29 | 2013-01-09 | 中国海洋石油总公司 | 一种核磁共振信号处理装置 |
CN107997763A (zh) * | 2017-12-26 | 2018-05-08 | 中国科学院生物物理研究所 | 一种水脂分离磁共振成像方法 |
Non-Patent Citations (1)
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张洁: "微弱信号检测技术在侧向测井中的应用研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑》 * |
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