高精度弱磁探测技术是21世纪现代探测技术的重要组成部分,相对于传统的声纳探测技术而言,高精度弱磁探测技术能够获取更加丰富的信息,且具有探测范围广、灵敏度高、保密性好、成本低、体积小等优点。高精度弱磁探测技术被广泛应用于航空探潜、海洋监测、地下和水下铁磁物体的探测、地z预测、地磁匹配导航,飞机发动机零部件精密无损检测以及医学上的h磁共振等各个领域。
【技术特点】灵敏度较高,通常的光泵磁力仪灵敏度可优于0.01nT或更高,改进型的铯光泵磁力仪使用了激光作为泵浦光,其灵敏度突破了lpT,理论极限为0.1pT左右;响应频率高,自动频率跟踪式的光泵磁力仪可作高速测量,对于大面积探测动态磁信号有显著效果;体积小、成本低,操作灵活方便。
【技术指标】
量程:
测量精度:0.01nT;
梯度容限:>4000nT;
采样速率:最d50Hz;
重量:<4Kg;
功耗:<80W。
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弱磁场的检测方法
弱磁场传感器技术多用于医学及军事领域,和其他传感器相比,结构要笨重复杂,且成本较高。由于目标磁场比地磁场(0.5-0.6G)小得多,并且地磁场的微弱变化均比低强度磁场传感器测量范围大,因此在低强度磁场传感器的检测中必须充分考虑到这种影响。
近年来,弱磁控制,由于各种物理效应和物理定律在磁场测量中的大量应用,弱磁场的检测技术有了很大的发展,各种弱磁检测方法已趋完善
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电磁效应法
电磁效应法是利用金属或半导体中通过电流和外磁场的同时作用下产生电磁效应来测量磁场的一种方法。其中,弱磁控制方法,霍尔效应法应用最为广泛,弱磁控制方法,它可以测量10-9~10T范围的恒定磁场,弱磁控制方法,测量的误差为10-3~10-2T,磁阻效应主要用于测量10-2~10T范围的磁场,其测量误差为10-3T左右,利用电磁复合效应的磁敏晶体管,可以测量10-5~10-2T范围内的恒定磁场和5HZ以内的交变磁场,但因这种器件受稳定性的限制,目前很少用于测量磁场。
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