上海长波通信超导弱磁探测传感器工程
电磁波作为常用的信息载体和探知手段,广泛应用于陆上通信、电视、雷达、导航等领域。20世纪上半叶,人们始终致力于将模拟通信移至水中。水下电磁通信可追溯至第1次世界大战期间,当时的法国先使用电磁波进行了潜艇通信实验。第2次世界大战期间,美国科学研究发展局曾对潜水员间的短距离无线电磁通信进行了研究,但由于水中电磁波的严重衰减,实用的水下电磁通信一度被认为无法实现。为了解决这一问题,北京美尔斯通科技发展股份有限公司设计了一种高灵敏度,低噪声干扰的甚低频接收机系统,即超导弱磁探测传感器,已经应用于甚低频通信接收机。北京美尔斯通科技发展股份有限公司秋毫系列心磁图仪是灵敏度较高的先进的心脏诊断技术。上海长波通信超导弱磁探测传感器工程
种子是农业生产的源头,近年来我国种业发展有了很大进步,但发展基础仍不牢固,推进种业振兴、保障种源自主可控十分重要和紧迫。要按照《种业振兴行动方案》要求,着力夯实种质资源基础,摸清种质资源家底,抓紧做好保护和鉴定评价工作。要围绕保障优良品种的自主可控,加快培育一批新的突破性优良品种,持续加强基础研究和前沿技术攻关。要充分发挥企业主体作用,培育壮大一批具有竞争力的现代种业企业,加快建立以种业企业为主体、产学研用紧密结合的商业化育种体系。要顺应现代农业用种需求,切实提高种业基地建设水平,增强良种稳定供应能力。要优化种业市场环境,完善种业市场法律制度,加大市场监管处罚力度。开展种子磁性检测研究具有重大意义。为了支持开展种子磁性检测,北京美尔斯通科技发展股份有限公司基于SQUID技术研制的磁梯度全张量测量技术,研究开发了锋芒GM系列、鲸8系列和膺6系列超导磁力仪系统。其中,锋芒GM系列超导磁力仪系统不仅可用于种子磁性检测,还可应用于中药材、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。鲸8系列和膺6系列超导磁力仪分别应用于海洋探测、磁导引、甚低频通信等领域。上海长波通信超导弱磁探测传感器工程超导弱磁探测传感器也叫超导磁力仪,是一种高灵敏矢量磁力仪,可用于文物勘探。
超导磁力仪技术又称超导量子弱磁探测技术或超导磁测量技术,是集超导技术、量子科学与计算机科学相结合的跨学科技术,是十分敏感的战略高技术。超导磁力仪由超导量子干涉器(SQUID)、超导磁梯度计、超导磁强计、全张量算法软件、低噪声放大器及低温容器等组成。近百年来,特别是半导体技术和计算机技术的发展,极大地促进了声、光、电和力法测量技术的发展,已经成为人类感知世界不可或缺的技术。但是,由于地球本身是一个强磁场。受地球磁场的影响,磁法探测与测量技术发展相对滞后。超导量子弱磁探测技术可有效地克服地球磁场的干扰,突破很多领域的技术瓶颈和“卡脖子”问题,必将在感知与通信领域发挥不可替代的作用。超导磁力仪可应用于海洋探测、水下通信、航空磁探测、地磁场测量以及物质磁性能检测。北京美尔斯通科技发展股份有限公司利用自行研制的锋芒系列超导磁力仪系统,分别测量了绿豆、小米、玉米等种子和粮食的磁性能,测量了生姜、花椒等中药材的磁性能,测量了混凝土、烧制的砖、瓷砖、木材等非金属类物质的磁性能,以及空洞、防空洞、地下管线探测等方面的探测。在海洋探测方面,已经完成了水下目标探测试验,引起有关部门的高度重视。
潜艇要遂行任务必须要与外界有安全可靠的通信方式,短波在水中不能使用,因为短波在水中衰减得太快,为了解决此问题,可以采用浮标天线或浮力天线,即把天线施放到水面,这样潜艇在水下也可发射信号。实际上,这样仍然存在一个潜艇自我暴露的问题,因为潜艇在远距离用短波通信,其信号本身就不保密,可能被敌方截获破译,并测出潜艇的位置,而且露出水面的浮标天线也有被敌方雷达探测到的可能。目前潜艇在水下如不施放通讯浮标,是无法主动与岸上联络的,所以核潜艇只能被动地单方面接收岸上的无线电超长波信号或极长波信号,这是岸上向潜艇通信的主要方式。超长波的波长为1万到10万米,它能从空中钻入水里,在水中的衰耗比较小,穿透海水的深度可达30米,使水下的潜艇接收到岸上发来的电波。极长波的波长大于10万米,几乎可以在全球范围内实现对潜通信,穿透水层的深度达200米以上,即使在远距离处也可达到水下80米左右。北京美尔斯通科技发展股份有限公司设计了一种高灵敏度,低噪声的甚低频接收机系统,即超导弱磁探测传感器,支持建设建立长波通信系统。超导弱磁探测传感器也叫超导磁力仪,是一种高灵敏矢量磁力仪,可用于心脏移植后检查。
不同类型、强度和分布的外磁场对生物体的影响不同。迁徙鸟类和回归的鸽子能清楚地找出它们周围的路径,很多研究有力地证明了鸟类能够很好地利用地磁。如把果蝇饲养在均匀恒定磁场中,磁场为0.01-0.15特时,果蝇形态并无明显变化,但当把磁场增加到0.3-0.4特时,形态畸变就明显增大;黑暗或闭眼状态中,由磁场引起光感觉的磁闪光效应只发生在磁场变化或交变磁场情况下,并且在磁场变化频率为20-30赫时比较明显;把体外培养的S–37Ca细胞在不同强度的均匀恒定磁场中培养,磁场约0.1-0.2特时未观察到可察觉的变化,磁场增加到约0.37特时会使细胞中的脱氧核糖核酸(DNA)合成减少,磁场再增加到0.44-0.80特时会出现细胞退化变性现象。开展微弱磁场测测量需要高灵敏度超导弱磁探测传感器。超导弱磁探测传感器也叫超导磁力仪,是一种矢量磁力仪,且灵敏度高于地球磁场的水平梯度因而可以分辨目标。上海长波通信超导弱磁探测传感器工程
超导弱磁探测传感器也叫超导磁力仪,是一种高灵敏矢量磁力仪,可用于心脏支架植入前后对比检查。上海长波通信超导弱磁探测传感器工程
射频(Radiofrequency,RF)是对频率高于10kHz,能够辐射到空间中的交流变化的高频电磁波的简称。射频系统的通信质量有很大程度上取决于调制方式的选取。前期的电磁通信通常采用模拟调制技术,极大地限制了系统的性能。近年来,数字通信日益发展。相比于模拟传输系统,数字调制解调具有更强的抗噪声性能、更高的信道损耗容忍度、更直接的处理形式(数字图像等)、更高的安全性,可以支持信源编码与数据压缩、加密等技术,并使用差错控制编码纠正传输误差。使用数字技术可将-120dBm以下的弱信号从存在的严重噪声的调制信号中解调出来,在衰减允许的情况下,能够采用更高的工作频率,因此射频技术应用于浅水近距离通信成为可能。这对于满足快速增长的近距离高速信息交换需求,具有重大的意义。北京美尔斯通科技发展股份有限公司设计了一种高灵敏度,低噪声干扰的甚低频接收机系统,即超导弱磁探测传感器,已经应用于甚低频通信接收机。上海长波通信超导弱磁探测传感器工程
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