河南磁梯度全张量测量传感器特征
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称为全张量磁测量系统。什么是张量呢?我们知道,在地球表面某一纬度下,某物体的重量是一定值。现在假设,在一栋楼地面上用称测得该物体的重量为G1。然后,携带该物体进入电梯,电梯在向上加速运动时,又测得该物体重量为G2。很显然,这两个重量的值不相等。但是,物体本身的重量与该物体的质量有关,与测量手段不相关。那么,为什么同一物体会出现两个不相等的G1和G2呢? 答案就是,我们选择的坐标系不相同。在大楼地面测量物体重量时,我们很自然的选择了相对大地为静止的坐标系为观察坐标。当我们进入电梯,并随着电梯加速运行时,我们默认为选择了相对于电梯静止的坐标系为观察坐标,这两个坐标系相对于地球,一个静止,另一个加速离开地面。这就是造成测量结果不相同的原因。我们知道,物体的重量本应该不随测量手段不同而不同,如何将我们所测量的这两个重量G1和G2相统一呢?这就引入了张量的特性。找寻这样一个量(也可能是一组量),使得电梯中测量的G2值经过运算,变换到地面坐标系中的G1,就实现了物体重量与观测坐标系的选择不相关。这就是张量。磁梯度全张量测量传感器亦称超导磁力仪,且灵敏度高于地球磁场的水平梯度因而可以分辨目标。河南磁梯度全张量测量传感器特征
美国从1985年5月起,先后在太平洋舰队、地中海、西太平洋及北极冰盖条件下对潜极低频通信均试验成功。1986年底,两台同时完工,交付给海军投入使用,随后,在美国所有的核潜艇上逐步安装上超/极低频接收机。从50年代到80年代的近30年中,美国在超/极低频对潜通信技术的研究中,花去了数亿美元,1982年与通用电话和电子设备(GTE)的一项合同就达1.21亿美元之多。英国和法国也是有核潜艇的国家,尽管它们可以利用美国的超/极低频对潜通信系统,但是,它们还是在研究自己的超/极低频对潜通信技术。从1984年12月起,美国官方公开了它们在建立自己的超/极低频对潜通信系统。1985年8月,美国派出了一个专家小组去帮助英国在苏格兰地区考察发射机站址,1986年在那里选站架设一付22公里长的发射天线,进行技术论证。法国也是从1984年开始从事有关研究工作,法国汤姆逊无线电公司和CGE公司就在从事这方面的研究工作。其中,接收机天线采用了超导量子干涉器系统。我国北京美尔斯通科技发展股份有限公司专业从事超导磁梯度全张量测量传感器研究,可用于海洋探测、磁导引头、对潜通信接收机、鱼雷磁导引头、航空磁测量等。上海山体滑坡监测磁梯度全张量测量传感器技术含量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,可用于开发胎儿心磁图仪。
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。体组织细胞内电荷运动存在微量磁场。由于外加磁场力使细胞核与细胞壁的微弱磁场增强,即电荷运动和氧化反应增强;又由于微循环的改善,使血流通畅、氧及养料供应和废物排出的功能加强。所以,组织细胞与血液物质交换增强,从而促进了组织细胞的新陈代谢。磁场可以降低心、脑血管疾病患者的血液粘度和红细胞聚集性,高粘血症患者经血液磁疗后,可以起到减少血栓的形成以及心、脑血管疾病的预防作用。为了认识和了解磁场以及磁场的变化对生物体的影响,北京美尔斯通科技发展股份有限公司研究开发了生物磁测量传感器。
有网友表示,尽管地磁逆转不会让南极和北极出现瞬间对换,但是这种递减式的磁场减弱现象,会像温水煮青蛙一样,影响着地球生命。这种说法也是有可能会的,地磁的减弱对于地球生命的影响相信是会有的,只是程度不同而已。地磁对于地球的作用,如果地磁强度不断减弱,那么保护地球生命不受太阳辐射和宇宙射线的能力也会被减弱,到时候,太阳辐射以及宇宙射线相信会对地球生命造成一波伤害。北京美尔斯通科技发展股份有限公司在王家素、王素玉、赵跃进等专家的支持下,历时十五年研制成功了超导磁力仪系统,是用于磁异常测量的较为理想的手段。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,可用于地下未爆物探测。
超/极低频通信系统较有效的发射机天线应有近似于波长同样大小的尺寸,要架设一付数千公里长的天线在工程施工和场地选择方面都十分困难,而且那样的天线系统目标庞大,在战时极易遭受敌人攻击,为降低天线系统的规模,只有在特定地质构造的地区进行选址,即实用的超/极低频发射台站只能在导电率在10-4Ω/m以下的花岗岩地区建造。关于甚低频通信接收机,曾经使用光泵磁力仪作为天线。为什么光泵磁力仪不可以用于甚低频通信接收机呢?光泵磁力仪只能测量总磁场量。测量同一地点的压强时,测量的数据都一样,与方向无关(任何方向)。光泵磁力仪具有类似的特点,他测得的数据是磁场矢量的模。因为,不论在何种坐标系下(坐标系如何旋转),空间某固定点磁场矢量的模是不会改变的,因此,光泵磁力仪只能测得总磁场量的模,是磁总场模的测量。模做为磁总场对应的标量,其也会有梯度,但这个梯度是总场梯度,与磁场矢量在选定的坐标系下的三分量完全不同,更不用说三分量在各自选定的坐标系中的梯度了。而磁场矢量在选定的坐标系下,其三个分量的各自梯度,总计有九个量,也就是磁梯度全张量。北京美尔斯通科技发展股份有限公司超导磁梯度全张量测量传感器已经应用于甚低频通信系统。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,可用于心悸的检查和诊断。山东物质磁特性磁梯度全张量测量传感器联系人
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磁场对内分泌功能的作用主要体现在激励肾上腺功能,使血浆中肾上腺组织中11-氧皮质酮的含量增加,同时甲状腺中的碘及血浆蛋白结合碘升高。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。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、地下空洞探测等重大工程领域。河南磁梯度全张量测量传感器特征
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