1.一种多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,该多组分混合流体相含量检测方法应用天线移动装置实现,该天线移动装置包括:分别套设在核磁共振流体分析仪中的流体管的均匀磁场区域内的两个支架,其中,该均匀磁场区域为该核磁共振流体分析仪的两个磁体之间的区域;各个所述支架的外壁上分别缠设有所述核磁共振流体分析仪的结构相同的天线,且两个所述支架之间的相对距离可沿所述流体管的长度方向发生变化;该多组分混合流体相含量检测方法包括:采集目标多组分混合流体分别流至两个所述天线时的第一初始流体磁化矢量和第二初始流体磁化矢量;根据预获取的目标多组分混合流体在静态状态下的组分数量判断是否对所述天线之间的位移进行调整,若是,则调整两个所述支架之间的相对位移,并分别采集所述天线调整位移后,所述目标多组分混合流体流至各所述天线时对应的调整流体磁化矢量;根据所述第一初始流体磁化矢量、第二初始流体磁化矢量、调整流体磁化矢量、所述目标多组分混合流体的组分数量和在静态状态下的纵向弛豫时间,获取所述目标多组分混合流体中各组分的含量;在所述获取所述目标多组分混合流体中各组分的含量之前,还包括:在所述目标多组分混合流体处于静态状态下,控制所述天线发射脉冲序列,并接收所述天线采集的与该脉冲序列对应的回波数据;基于所述回波数据,获取所述目标多组分混合流体的组分数量和在静态状态下的组分的纵向弛豫时间。
2.根据权利要求1所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述目标多组分混合流体中各组分的含量之和为1。
3.根据权利要求1所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述根据预获取的目标多组分混合流体在静态状态下的组分数量判断是否对所述天线之间的位移进行调整,若是,则调整两个所述支架之间的相对位移,并分别采集所述天线调整位移后,所述目标多组分混合流体流至各所述天线时对应的调整流体磁化矢量,包括:若经判断得到所述组分数量大于2,则根据所述组分数量对所述天线之间的位移进行调整,其中,所述组分数量-调整次数=2;并获取每次所述天线之间的位移进行调整后的所述目标多组分混合流体流至两个所述天线时的流体磁化矢量。
4.根据权利要求1所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述支架分别为:两个移动件;两个所述移动件分别套设在所述流体管的两端且均可沿所述流体管的长度方向移动。
5.根据权利要求4所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述天线移动装置还包括:套设在所述流体管上的连接件;所述连接件上套设有两个所述移动件,以使两个所述移动件均可沿该连接件的长度方向移动。
6.根据权利要求1所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述支架分别为:一个固定件和一个移动件;所述固定件固定套设在所述流体管的一端,所述移动件套设在所述流体管的另一端且可沿所述流体管的长度方向移动。
7.根据权利要求6所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述天线移动装置还包括:套设在所述流体管上的连接件;所述连接件的一端与所述固定件之间固定连接,所述连接件上还套设有所述移动件,以使该移动件可沿所述连接件的长度方向移动。
8.根据权利要求5或7所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述天线移动装置还包括:与所述移动件中远离另一所述支架的一端固定连接的驱动件;所述驱动件套设在所述连接件上以控制所述移动件沿所述连接件的长度方向移动。
9.根据权利要求1所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述支架为圆柱形。
10.根据权利要求1所述的多组分混合流体相含量检测方法,其特征在于,所述天线为螺线管结构,所述天线的匝数、长度和内径均相同。