北京美尔斯通科技发展股份有限公司研制的超导磁力仪是一种磁梯度全张量测量系统。磁梯度全张量测量还是一种单点磁梯度张量。单点磁梯度张量在一个测点上能获取更多的信息量(三个磁场分量,五个梯度张量)。定位方法是通过磁梯度张量值和磁场值解算出目标和测量系统的相对位置,其特点是定位速度快、定位精度高,可以实现基于单一测量点的磁目标探测定位。但是这一方法由于所获得的信息量有限,很容易受到其他因素的干扰。欧拉反褶积磁异常反演技术恰好弥补了这一缺陷! 欧拉反褶积技术能够实时快速地在选定的观察窗口中快速反演实现异常目标的识别,并且由于观察窗口包含了由若干观测点组成的阵列,每个观测点均包含磁梯度全张量和磁场三分量信息,信息量饱满,能够有效的排除其他干扰因素。欧拉反褶积法与磁梯度全张量测量可达到完美的结合。在快速、实时反演计算过程中,欧拉反褶积法是可行的计算方案,而这一方案,要求必须进行磁梯度全张量测量。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。
在现实生活中,我们遇到只有大小,没有方向的物理量,称之为标量,比如温度T、压强P等。此外,我们还会遇到一些除了大小还有方向的物理量,比如力F、速度V和磁感应强度B。我们称之为矢量。那么,张量又是一种什么量呢?我们知道,在地球表面某点,某物体的重量是一定值。现在假设,在一栋楼地面上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。为什么同一物体会出现两个不相等的重量G1和G2呢? 答案就是,我们选择的观察坐标系不同。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,我们默认选择了相对于电梯静止的坐标系为观察坐标。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?换句话说,G1和G2分别在各自的坐标系中,如何经过坐标变换达到统一呢。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。
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