海洋是天然的屏障。借助海洋的隐蔽作用,布局深海攻击平台和防御平台是发达国家高度重视的战略方向。在今年的院士大会上,提出了:“大力发展在深海、深空、深地、深蓝等领域积极抢占科技制高点”,为发展深海战略指明了方向。同时,也正是由于海洋的屏蔽作用,导致海洋信息的获取、传输和应用应用变得十分困难。在海洋中探测信息和传输信息主要采用声学或磁学手段。水声器产品历史悠久,已经成为海洋探测和通信的主要技术手段。但是受水声器技术原理的限制,有两种场景使水声器产品无效:一是,环境噪声较大,目标信息较弱时,水声产品的分辨能力不足,从而导致水声产品失效;二是,当目标处于静默状态时,水声产品无法获取信息而失效。然而,磁法则不同。即便是使用玻璃钢之类的无磁材料制作水中兵器,也会产生磁场和磁异常。产生磁场或磁异常的原因:一是,或多或少会有金属磁性材料会产生磁场或磁异常。比如发动机;二是,玻璃钢水中兵器会导致磁异常。这个磁异常是指水中兵器出现引起地磁场的改变。超导磁力仪可以检测到这种改变。
在较强背景噪声下获取较弱的目标信号,是一个颠覆人类感知世界的挑战。比如,在很强的背景声音环境下听清楚人说话的声音,在强光照环境下获取微弱光目标信息,在强电磁干扰下获取微弱的目标电磁辐射,都是十分困难甚至是不可能实现的。地球是一个强磁体,而我们获取的目标磁信息非常微弱。比如在地球强磁场环境中获取空洞的磁异常信息,测量木材、瓷砖、混凝土等非金属材料的磁性能,检查心脏的磁异常等。在强大的地球磁场环境中获取微弱的目标磁信息是人类面临的挑战。超导磁力仪的特点是:不仅可以在强大的地球磁场中获取微弱的目标磁特性,而且灵敏度高于地球磁场的梯度,是强噪声环境下获取微弱目标信息的解决方案。基于超导磁力仪传感器可以开发心磁图仪、种子、粮食及药材等生物磁测量系统、地磁测量系统(空洞探测系统、地下管线探测系统、堤坝检测与监测系统等)、海洋监测系统、海洋磁力仪、对潜通信接收机天线等各种磁测量系统。北京美尔斯通科技发展股份有限公司利用自行研制的超导磁力仪系统,成功地检测到了绿豆、玉米、大米、小米、陈皮、胡椒、八角、东北松木、混凝土、瓷砖等一系列物质的磁特性,并在密云科委的支持下建设磁特性重点实验室。
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