全国堤坝勘探与检测磁梯度全张量测量传感器办法
超导磁力仪亦称超导弱磁探测传感器或超导磁测量传感器,是一项磁梯度全张量测量技术。超导磁力仪系统由超导量子干涉器(SQUID)、磁梯度计、磁强计和全张量算法软件组成。其中,SQUID——超导量子干涉仪 (superconducting quantum interference device,SQUID) 是一种能测量微弱磁信号的极其灵敏的仪器,就其功能而言是一种磁通传感器,不但可以用来测量磁通量的变化,还可以测量能转换为磁通的其他物理量,如电压、电流、电阻、电感、磁感应强度、磁场梯度、磁化率等。SQUID 的基本原理是建立在磁通量子化和约瑟夫森效应的基础上的,根据偏置电流的不同,分为直流和射频两类。SQUID 作为磁通电压转换器,可以测量出 10-15T(特斯拉) 的微弱磁场,相当于地磁场的一百亿分之一,比常规的磁强计灵敏度提高几个数量级,是测量种子、粮食、中药材、中药、无机非金属材料磁性能的灵敏度较高的磁学性质研究的基本仪器设备。为满足上述测量需要,北京美尔斯通科技发展股份有限公司研究开发了锋芒GM系列超导磁力仪系统。此外,该公司还研究开发了用于海洋探测的鲸8系列超导磁力仪,和用于磁导引和甚低频通信的膺6系列超导磁力仪。磁梯度全张量测量传感器亦称超导磁力仪,是一种高灵敏矢量磁力仪,可用于输油管线检查。全国堤坝勘探与检测磁梯度全张量测量传感器办法
医学研究发现,地磁和人体健康紧密相关,它可以促进细胞代谢,平衡内分泌系统,促进血液循环,改善微循环状态,促进炎症消退,消除炎症肿胀和疼痛,消除神经紧张等重要作用。在人类长期进化过程中,逐渐适应了地磁对人体的影响,产生了多种有益作用,比如调节微循环、活化细胞、促进细胞代谢、以及调节人体免疫功能等,只是这种过程是缓慢持续性进行中,日常我们感觉不明显,但它确实存在,起着自身特定的作用。心磁图仪检查具有较高的灵敏度,是心脏疾病诊断有效的检查手段。与心电图相比,心磁图仪具有如下优势:一是,心电图灵敏度较低,检测不到微弱小电流、微弱小电流改变∆I及变化率∂I/∂t。微小电流及其改变率恰恰是判定心脏病的关键。相反,心磁图检查的灵敏度较高,可以检测到微小的磁场、磁场的变化∆B及变化率∂B/∂t;二是,对于直流电流,心电图的记录是电压V=0的数据,而心磁图记录的是直流磁场B且不等于零。直流电的电压为零但磁场不为零。此外,公司研制成功了锋芒GM系列、鲸8系列和膺6系列超导磁力仪系统。这些磁力仪系统均采用磁梯度全张量测量技术,主要应用于:潜艇探测、UUV探测、甚低频通信、磁导引系统、航空磁测量、未爆物探测等重大工程领域。全国堤坝勘探与检测磁梯度全张量测量传感器办法磁梯度全张量测量传感器亦称超导磁力仪,是一种高灵敏矢量磁力仪,可用于地下管线探测。
随着全球目光向海洋聚焦,水下无线通信的重要性日益突显。当前的各种水下通信技术各有优劣,没有一种尽善尽美。但随着信息技术的发展和通信器件的研发,相信水下无线通信技术会逐步得到改进和完善,将为水下资源开发和水下斗争提供强有力的通信保障。总之,通过综合运用各种通信技术,可以对单一的某种通信技术实现扩频、提速、增大距离、增加安全性,相当于在一定条件下可以实现宽带、高速、远距离、安全的水下通信。届时水下通信速率、距离、容量、安全性能够使潜艇、水下无人系统平台、传感器形成水下联合作战网络,并通过多种跨域通信技术与水上作战网实现联合作战,支撑水面网络中心战、分布式杀伤概念向水下扩展,促进整体水下战能力提升。北京美尔斯通科技发展股份有限公司研制的超导磁力仪已经通过验证测试并成功地应用于甚低频通信接收机天线,是目前比较成熟的技术。此外,公司还开发了锋芒GM系列、膺6系列、鲸8系列超导磁力仪系统。其中,锋芒GM系列可用于航空磁测量和航空磁探测,也可以用于地下磁异常测量以及种子等非金属材料的磁性能检测。膺6系列超导磁力仪还可用于磁导引头。鲸8系列超导磁力仪主要用于水下探测,包括潜艇、UUV探测。
生物磁是指生物所表现出的磁现象。每个生物细胞可以看作一个微型电池,也可以看作一个微型磁极子。有人精确地测定了人体磁性活动认为,生物磁的来源可能有:(1)生物电荷运动产生的磁场;(2)生物磁性材料产生的感应磁场,即生物体组织内的某些物质具有一定的磁性,它们在地磁场或外界磁场的作用下产生的感应磁场;(3)生物体内强磁场物质产生的磁场。心磁图仪检查具有较高的灵敏度,是心脏疾病诊断有效的检查手段。与心电图相比,心磁图仪具有如下优势:一是,心电图灵敏度较低,检测不到微弱小电流、微弱小电流改变∆I及变化率∂I/∂t。微小电流及其改变率恰恰是判定心脏病的关键。相反,心磁图检查的灵敏度较高,可以检测到微小的磁场、磁场的变化∆B及变化率∂B/∂t;二是,对于直流电流,心电图的记录是电压V=0的数据,而心磁图记录的是直流磁场B且不等于零。直流电的电压为零但磁场不为零。三是,心电图是时间与电压的二维曲线。但是,由于心脏是三维立体的。二维曲线无法对应三维立体的心脏。因此,心电图不能定位。四是,心脏也会发生类似工程的“缺损”“裂纹”“炎症"等现象。这些现象会引起磁异常。通过磁异常反演疾病灵敏度更高。磁梯度全张量测量传感器亦称超导磁力仪,是一种高灵敏磁力仪,可用于南水北调工程渗漏检查。
磁梯度全张量测量在民用地质勘探和国防领域都能发挥非常大的作用。比如,航船和潜艇本身在地磁场的长期磁化过程中,具有一定的磁性,可以利用其磁场特性进行隐蔽的磁探测定位和识别。近几年,磁梯度张量探测定位技术逐渐成为磁测技术的研究热点。美国、德国、澳大利亚等国家相继研制出一系列磁梯度张量探测仪器系统,并开展了大量野外试验。相比与其他传统磁测方法,磁梯度张量测量有比较突出的优势,被认为是磁测技术的下一次突破。单点磁梯度张量在一个测点上能获取更多的信息量(三个磁场分量,五个梯度张量)。定位方法是通过磁梯度张量值和磁场值解算出目标和测量系统的相对位置,其特点是定位速度快、定位精度高,可以实现基于单一测量点的磁目标探测定位。但是这一方法由于所获得的信息量有限,很容易受到其他因素的干扰。北京美尔斯通科技发展股份有限公司研制的的超导弱磁探测传感器系统,已经应用于有关领域。磁梯度全张量测量传感器亦称超导磁力仪,是一种高灵敏磁力仪,可用于甚低频通信接收机天线。华北文物勘探磁梯度全张量测量传感器服务电话
磁梯度全张量测量传感器亦称超导磁力仪,磁通门磁力仪同样是一种矢量磁力仪,但磁通门磁力仪只能测量总场。全国堤坝勘探与检测磁梯度全张量测量传感器办法
当前,随着无人与智能化装备的快速发展,水下通信技术逐渐成为影响水下作战部队信息化作战的瓶颈,无法支持复杂战场态势信息实时传输的需求,面临较大挑战。首先,在传输速率方面,水声通信、射频通信和光通信等传统手段无法很好地满足视频传输、复杂战场信息传输等未来信息化作战需求。其次,在传输隐蔽性方面,水声通信和光通信容易暴露自身目标,具有先天难以弥补的劣势。新兴的磁感应通信技术的出现有可能解决上述弊端,在保证传输速率和安全性的同时,适应各种复杂的水文环境,具有成为未来水下通信系统理想方案的潜质。目前,北京美尔斯通科技发展股份有限公司研制的超导磁力仪已经通过验证测试并成功地应用于甚低频通信接收机天线。全国堤坝勘探与检测磁梯度全张量测量传感器办法
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