北京海洋探测超导弱磁探测传感器销售
一般在作体格检查时常要做心电图的检查,在身体上几处贴上电极片,然后用心电检测仪测绘出心电图,再根据心电图来诊断心脏活动是否正常?是否有什么疾病?这是因为人的心脏活动会产生心脏电流,而心脏活动的正常与否便会反映在心脏电流随时间的变化上。这种心脏电流变化称为心电图。但心电图会受电极片接触情况的影响,而且心电图不能反映心电流的直流分量,电极片更不能离开人体。但我们知道,电流会产生磁场,因此心脏电流会产生心脏磁场,原理上同心电图一样也会有心磁图,但是同心电图相比较,要测量心磁图却很困难,可是从心磁图获得的心脏信息却更多和更有其优点。可见,开展微弱磁场测检测离不开高灵敏超导弱磁探测传感器支持。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UUV探测。北京海洋探测超导弱磁探测传感器销售
我们在体格检查或因心脏、脑部疾病去医院就医时,常常需要做心电图或脑电图的检查,由此了解心脏或脑部的生理和病理情况。但是我们知道电的活动(电流)会产生磁场,因此在心电流产生心电图和脑电流产生的脑电图时,也应该有心磁场产生的心磁图和脑磁场产生的脑磁图。那么为什么目前医院里还没有应用心磁图和脑磁图呢?这是因为心脏产生的心磁场和脑部产生的脑磁场都太微弱,不但需要特别的高度灵敏的测量心、脑磁场的高灵敏超导弱磁探测传感器支持。北京超导弱磁探测传感器生产厂家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,可用于冠状动脉狭窄检查。
超导磁梯度全张量测量技术:弱磁探测先进技术。超导磁力仪以弱磁探测而扬名世界。每一个超导磁力仪里都包含若干个SQUID传感器,这些传感器以一定的方式排列成三轴或五轴(不同类型)。SQUID传感器的超灵敏度磁通探测能力,理论上可以探测到单磁通量子!考虑到组成系统后的系统噪声影响,超导SQUID磁力仪的探测灵敏度达10-6 nT。因此,在弱磁探测领域中,要实现磁梯度全张量测量,超导SQUID磁力仪是较好的选择!举个简单的例子:在地磁场中,我们知道,地磁场的梯度值比一般的磁异常的梯度值小的很多,通常在垂直地球表面方向上约为20nT/km,在水平方向上约为5nT/km。考虑短板木桶效应,我们首先要看水平方向上,米级的地磁场梯度量级为5x10-3 nT/m,如果是厘米级,则在水平方向上地磁场的梯度量级为5x10-5 nT/cm。这个量级是非常有参考意义的,因为,在制造能进行磁场矢量分量梯度的测量时,基线距离,决定了差分的有效性!较低的分辩率必须采用较大的基线距离,也就是同轴两三分量磁传感器的距离。SQUID传感器能得到基线距离达到毫米级的传感器,并且能满足磁梯度全张量测量。
作为电离层观测的重要工具,甚低频电磁波的观测研究在我国尚未成型。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,包含超导量子干涉器(SQUID)、超导磁梯度计、超导磁强计、全张量算法软件及模拟低噪声前端电路,数据采集处理模块和同步模块等组成。经过布站观测及数据分析,得到的结果和相关文献结论基本契合,证明该系统具有良好的实用性、稳定性。大量原始数据的积累填补了我国在该探测领域的空白,且有待深层次地挖掘分析。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,可用于种子磁性检测。
目标的电磁特性研究是一个很重要的分支,信息化时代尤其重要。对友方和敌对方的目标磁特性研究是智能化信息化的基础。发达国家都建设了潜艇、UUV、飞机、导弹、装甲车辆、火炮等装备的磁特性测量系统。然而,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或磁梯度全张量测量传感器)是建设目标特征磁测量系统的主要传感器,因为在地球环境中,由于地球本身就是一个强磁体,而我们欲测量的目标的磁场往往弱很多。在强大的背景噪声环境下获取微弱的目标信息,超导磁力仪或许是目前理想的选择。国内,北京美尔斯通科技发展股份有限公司专业从事磁梯度全张量测量技术研究,以及基于磁梯度全张量测量技术的超导磁力仪研发生产。该公司研究开发了锋芒GM系列、膺6系列和鲸8系列超导磁力仪系统,可应用于海洋探测、磁导引头、对潜通信接收机、鱼雷磁导引头、航空磁测量等。此外,还可用于未爆物探测、地下空洞探测、山体滑坡、泥石流监测、桥梁监测、道路空洞探测、铁路路基安全检查、堤坝安全检查、河床渗漏等基础设施安全监测与检测,以及种子、粮食、中药材及非金属材料等弱磁性物质的磁性能检测。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,可用于甚低频通信接收机天线。上海航空磁探测超导弱磁探测传感器销售
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超导弱磁探测传感器是开展生物磁学研究必须的高灵敏弱磁检查传感器。在生物磁场研究中,检测生物体内主要由生物大分子活动期间生物电的流动所造成的磁场,受到生物学家的重视,因为这些磁场正是大分子结构和功能变化的真实反映,因此它提供了有关的重要信息。如利用电子自旋共振可研究光合作用中产生的自由基数量与光照强度和频率的关系,探讨光合作用的机制,研究含顺磁离子(如含Fe离子的血红蛋白)或加入自旋标记的生物分子的某些微观结构,证认生物大分子中的各种基团。利用核磁共振方法可研究含核磁矩同位素(如H,C,N,N,O,P和S)的生物分子的微观结构和动态过程,证认生物大分子中的各种基团,利用核磁共振成像技术还可显示生物组织甚至生物体的某一截面的元素或状态分布,现已能显示H的元素分布和状态变化;利用穆斯堡尔效应方法,可研究含有穆斯堡尔同位素(如Fe)的生物组织的某些微观结构和电子状态;研究某些含Fe蛋白在氧化和还原状态的电子价态变化,可诊断一些与含Fe有关的疾病(如含铁血黄素沉着病,地中海型贫血病);利用磁化率的测量可研究生物组织中顺磁离子(如Fe离子)的能级参数,研究正常组织与病变组织的差异等。北京海洋探测超导弱磁探测传感器销售
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