弱磁探测技术发展现状(光泵磁通门磁阻 GMR 高斯TMR皮特AMR巨磁阻抗GMI霍尔Hall高灵敏 量子干涉)
2024年磁阻(GMR)传感器市场调查报告

2024年磁阻(GMR)传感器市场调查报告1. 简介磁阻(GMR)传感器是一种基于巨磁阻效应的磁性传感器,广泛应用于各个领域。
本报告对磁阻(GMR)传感器市场进行了调查研究,分析了市场规模、市场趋势、竞争格局等方面的数据和趋势。
2. 市场规模根据调查数据显示,磁阻(GMR)传感器市场自2015年以来持续增长。
预计到2025年,市场规模将达到XX亿美元。
这一增长趋势主要受到以下几个因素的影响:•应用领域的扩大:磁阻(GMR)传感器广泛应用于汽车、消费电子、航空航天等领域,随着这些领域的发展,对磁阻(GMR)传感器的需求也在不断增加。
•技术进步的推动:磁阻(GMR)传感器的性能逐渐提升,如灵敏度、响应速度等方面的改进,使得其在更多应用场景中得到应用。
•成本的降低:随着生产技术的成熟和规模效应的发挥,磁阻(GMR)传感器的制造成本逐渐降低,促进了市场的扩大。
3. 市场趋势磁阻(GMR)传感器市场存在以下几个主要趋势:•物联网应用的普及:随着物联网的快速发展,对传感器的需求也在快速增加。
磁阻(GMR)传感器在物联网设备中被广泛应用,例如智能家居、智能城市等领域。
•汽车行业的需求增长:磁阻(GMR)传感器在汽车领域的应用越来越重要。
其在车辆安全、车载娱乐等方面的应用需求不断增长。
•纳米技术的发展:随着纳米技术的不断进步,磁阻(GMR)传感器的性能得到了进一步的提升。
纳米级别的制备技术使得磁阻(GMR)传感器具备更高的灵敏度和更快的响应速度。
4. 竞争格局磁阻(GMR)传感器市场存在多家主要厂商,其中包括:•NXP Semiconductors:作为磁阻(GMR)传感器领域的领先厂商之一,NXP Semiconductors拥有广泛的产品线和先进的技术。
•Asahi Kasei Microdevices:Asahi Kasei Microdevices在磁阻(GMR)传感器领域具有较高的市场份额,其产品在汽车行业和消费电子领域得到广泛应用。
2023年巨磁阻(GMR)传感器行业市场分析现状

2023年巨磁阻(GMR)传感器行业市场分析现状巨磁阻(GMR)传感器是一种新型磁传感器,具有高灵敏度、低功耗、高分辨率等特点,被广泛应用于汽车、消费电子、医疗设备等领域。
目前,巨磁阻传感器行业市场呈现出以下几个现状:1. 市场规模不断扩大随着电子产品和汽车行业的快速发展,对高性能磁传感器的需求不断增长,巨磁阻传感器作为一种高灵敏度的磁传感器得到了广泛关注和应用。
根据市场研究报告,巨磁阻传感器市场规模正在不断扩大,预计到2025年将达到100亿美元。
2. 技术不断进步巨磁阻传感器的原理是基于巨磁阻效应,即磁场对材料电阻的影响。
随着材料科学和纳米技术的进步,巨磁阻传感器的性能不断提升,灵敏度和分辨率得到了显著改善。
同时,巨磁阻传感器的制造工艺也在不断改进,使得其成本不断降低,进一步推动了市场的发展。
3. 应用领域广泛巨磁阻传感器具有广泛的应用领域,主要包括汽车、消费电子、医疗设备等领域。
在汽车领域,巨磁阻传感器被用于车身电子控制系统、车载娱乐系统和安全系统等方面,如车身稳定控制系统、刹车系统和方向盘力矩传感器等。
在消费电子领域,巨磁阻传感器被广泛应用于智能手机、平板电脑等设备中的指南针、陀螺仪和磁条阅读器等。
在医疗设备领域,巨磁阻传感器被应用于磁共振成像(MRI)、血流测量和心电图等方面。
4. 主要市场集中在亚洲目前,巨磁阻传感器行业的主要市场集中在亚洲,特别是中国和日本。
中国作为全球最大的电子产品制造和消费市场,对巨磁阻传感器的需求量较大,并且拥有成熟的制造基础和供应链体系,形成了较为完整的产业链。
日本则在巨磁阻传感器的研发和制造方面具有较大优势,许多国际知名的巨磁阻传感器厂商都位于日本。
综上所述,巨磁阻传感器行业市场正处于快速发展阶段,在汽车、消费电子、医疗设备等领域具有广泛应用前景。
随着技术的不断进步和市场需求的增长,巨磁阻传感器市场有望进一步扩大,并且亚洲市场将继续是其主要的增长点。
2024年磁阻(GMR)传感器市场调研报告

2024年磁阻(GMR)传感器市场调研报告1. 引言1.1 背景磁阻(Giant Magneto Resistance, GMR)传感器是一种基于磁电阻效应的传感器,能够测量磁场的强度和方向。
它具有高灵敏度、低功耗、快速响应等特点,广泛应用于自动化控制、电力行业、汽车工业等领域。
本报告旨在对全球磁阻传感器市场进行调研分析,了解其市场规模、竞争格局和发展趋势。
1.2 研究目的本报告的主要目的包括: - 分析全球磁阻传感器市场的规模和增长趋势 - 研究磁阻传感器的应用领域和发展前景 - 分析竞争格局,了解主要厂商的市场份额和竞争优势 - 探讨磁阻传感器的发展趋势和未来市场机会2. 市场概述2.1 市场定义磁阻传感器是一种基于磁电阻效应的传感器,通过测量磁场的变化来实现信号的检测和转化。
它主要应用于电子设备、汽车工业、医疗仪器等领域。
2.2 市场规模和增长趋势根据市场调研数据显示,全球磁阻传感器市场在近几年迅速增长。
2019年,全球磁阻传感器市场规模达到XX亿美元,预计到2025年将增长到XX亿美元,复合年增长率为XX%。
2.3 应用领域磁阻传感器在许多领域有着广泛的应用,主要包括: - 汽车工业:磁阻传感器用于车辆安全系统、车身稳定性控制、制动系统等方面。
- 电子设备:磁阻传感器应用于智能手机、平板电脑、电子游戏等消费电子产品中。
- 工业自动化:磁阻传感器用于自动化控制系统中的位置和轴向检测。
- 医疗仪器:磁阻传感器在医疗仪器中用于测量血压、心率等生理参数。
3. 市场竞争格局3.1 市场份额全球磁阻传感器市场竞争激烈,主要厂商包括X公司、Y公司和Z公司。
根据数据显示,X公司在全球磁阻传感器市场中占据最大市场份额,约为XX%;Y公司和Z 公司分别占据XX%和XX%的市场份额。
3.2 竞争优势不同厂商在磁阻传感器领域有着各自的竞争优势,主要体现在以下方面: - 技术研发能力:X公司拥有自主研发能力,积极推出具有高灵敏度和低功耗的磁阻传感器产品。
2023年TMR传感器行业市场发展现状

2023年TMR传感器行业市场发展现状随着物联网和智能化技术的发展,传感器行业作为其基础设施之一,也得到了快速发展。
其中,TMR(Tunneling Magnetoresistance)传感器作为一种新型的磁性传感器,其具有高灵敏度、高分辨率、低功耗等优点,被广泛应用于医疗、汽车、消费电子、工业自动化等领域。
下面就TMR传感器行业市场发展现状进行分析。
一、TMR传感器市场规模目前,全球TMR传感器市场规模正在不断扩大,从2019年的16.19亿美元增长到2025年的30.78亿美元,年复合增长率(CAGR)为9.98%。
主要受益于自动驾驶汽车、云计算、大数据和物联网技术的发展,以及TMR传感器的不断升级和优化,使得其在越来越多的应用场景中取得成功。
二、TMR传感器主要应用领域1.自动驾驶汽车自动驾驶汽车是TMR传感器的主要应用领域之一,因为它可以实现对车辆状态和周围环境的高精度检测和控制。
例如,在汽车制造领域,TMR传感器可用于轴承、电动机和传动装置的监测和控制;在安全控制方面,它可用于制动系统、汽车稳定性控制和自动泊车等方面。
2.消费电子消费电子是另一个TMR传感器应用领域,这个行业的诸多应用需要传感器来进行脑电波检测、地磁测量、运动控制等。
通过TMR传感器的高灵敏度检测,消费电子产品的稳定性和精度得到提高,为用户提供更好的体验和更高的性价比。
3.医疗设备在医疗设备领域,TMR传感器可用于心脏监测、血压测量、呼吸检测、体温测量和磁共振成像系统等方面。
通过TMR传感器高分辨率的检测,医院设备的安全性和精度得到提高,提升了基于医学的精准诊断技术。
4.工业自动化工业自动化是另一个需要高精度和高可靠性传感器的领域。
TMR传感器可以作为传感器和执行器之间的接口设备,用于流量计、液位计和物料阀门等应用中。
三、TMR传感器市场主要厂商当前,在全球TMR传感器市场上,美国和欧洲的公司处于市场领导地位。
以下是几家主要厂商:1. NVE公司NVE公司是TMR传感器的全球领先制造商,其产品包括高灵敏度的磁性传感器、磁性隔离器、磁性存储器等。
基于GMI效应的高灵敏磁探测技术

基于GMI效应的高灵敏磁探测技术魏双成;邓甲昊;杨雨迎【摘要】以非晶丝GMI(giant magneto impedance,巨磁阻抗)效应制成的磁传感器常采用负反馈回路,这增加了制作难度和电路功耗.为此,设计了一种特殊结构的磁敏感元件,能有效消除高频脉冲的干扰,以单片机为控制核心制成高灵敏度磁探测器.实验结果表明:探测器在±1Oe磁场范围内具有良好的线性和磁场灵敏度,其磁场分辨率高达10nT,适用于微小铁磁物体和远距离普通铁磁物体的探测.【期刊名称】《弹箭与制导学报》【年(卷),期】2013(033)005【总页数】4页(P149-151,158)【关键词】非晶丝;GMI效应;磁敏感元件;磁探测;高灵敏度【作者】魏双成;邓甲昊;杨雨迎【作者单位】机电动态控制重点实验室,北京100081;北京理工大学机电学院,北京100081;机电动态控制重点实验室,北京100081;北京理工大学机电学院,北京100081;机电动态控制重点实验室,北京100081;北京理工大学机电学院,北京100081【正文语种】中文【中图分类】O482.540 引言1992年日本学者毛利教授在非晶丝中发现了GMI效应,以此制作的磁传感器与霍尔效应、磁通门等传统磁传感器相比其灵敏度、尺寸和功耗等性能得到了显著提升,具有更优异的综合性能[1]。
为了提高传感器的磁场灵敏度、线性度和稳定性,GMI传感器一般采用负反馈电路对输出进行调节,负反馈回路和负反馈线圈会使得线路的结构变得复杂,而且使功耗增加,不利于传感器的小型化,同时在尺寸微小的非晶丝上制作负反馈线圈和检测线圈构成的双绕组也比较困难。
如果不加负反馈电路,传感器难以满足高灵敏度和线性度的要求。
为解决这一问题,对非晶丝磁敏感元件结构优化设计,可有效消除高频电流引入的磁场干扰,在无负反馈线圈的情况下能保证传感器具有较高性能。
1 高灵敏近感磁场探测系统1.1 非晶丝的GMI效应原理钴基非晶丝磁致伸缩系数为-10-7,具有优良的机械性能和软磁特性,适合于制作GMI传感器。
2024年磁阻(GMR)传感器市场前景分析

2024年磁阻(GMR)传感器市场前景分析引言磁阻传感器是一种基于磁电阻效应的传感器,通过测量磁场的变化来检测物体的位置、速度或方向。
其中,磁阻(Giant Magnetoresistance,简称GMR)传感器是目前应用最广泛的一类磁阻传感器。
本文将对磁阻(GMR)传感器市场前景进行分析,包括市场规模、发展趋势以及应用领域。
磁阻(GMR)传感器市场规模根据市场研究公司的数据,磁阻(GMR)传感器市场在过去几年中保持了快速增长的趋势。
随着物联网、汽车电子以及消费电子等领域的快速发展,对于高性能、小尺寸、低功耗的传感器需求不断增加,这为磁阻(GMR)传感器的市场提供了巨大的机遇。
根据预测,磁阻(GMR)传感器市场规模将在未来几年中继续扩大。
据估计,到2025年,全球磁阻(GMR)传感器市场的价值将超过XX亿美元。
磁阻(GMR)传感器市场发展趋势1. 技术进步推动市场发展磁阻(GMR)传感器的核心技术不断进步,提升了传感器的灵敏度、精度和稳定性,使其在各个领域的应用更加广泛。
例如,新一代的磁阻(GMR)传感器可以实现微米级位移测量以及纳秒级响应时间,满足了高精度测量的需求。
2. 自动驾驶汽车市场需求推动发展随着自动驾驶技术的迅猛发展,对于安全感知系统的需求不断增加。
磁阻(GMR)传感器在自动驾驶汽车中可以用于检测车辆周围的磁场变化,实现车辆的定位和行驶安全监测。
预计随着自动驾驶汽车市场的快速扩大,磁阻(GMR)传感器在汽车电子领域的应用将得到进一步推动。
3. 消费电子市场需求持续增长消费电子产品的快速普及和更新换代,对于更小、更高性能的传感器需求不断增加。
磁阻(GMR)传感器由于其小尺寸、低功耗和高灵敏度等特点,已经在智能手机、平板电脑等产品中得到广泛应用。
未来随着可穿戴设备、虚拟现实和增强现实技术的普及,磁阻(GMR)传感器在消费电子领域的市场需求将进一步扩大。
磁阻(GMR)传感器应用领域磁阻(GMR)传感器具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:1.汽车电子:磁阻(GMR)传感器可用于汽车导航、车辆定位、倒车雷达等系统中,提供精准的位置和距离测量。
GMI磁传感器的灵敏度和噪声研究现状

GMI磁传感器的灵敏度和噪声研究现状韩自强;张树玲;王佩;蒋小霞【摘要】基于软磁非晶材料巨磁阻抗(giant magneto impedance,GMI)效应的传感器是近年来磁传感器领域的研究热点之一.GMI磁传感器具有微型化、高灵敏度、快速响应、高温度稳定性和低功耗等特点,在微弱磁场检测方面,具有广阔的应用前景.而高灵敏度与低噪音对GMI传感器尤为重要.然而,由于GMI效应及应用是近十几年刚刚发展起来的新领域,人们更多的关注GMI效应的基础理论研究,而GMI传感器相关理论研究相对较少.基于此,一方面介绍了GMI磁传感器灵敏度和噪声的国内外研究现状,同时介绍了GMI传感器的应用情况.%Magnetic field sensor based on giant magneto impedance (GMI)effect in soft magnetic amorphous wire is one of the highlights recently.GMI magnetic sensors have the characteristics of miniaturization,high sensitivity,fastresponse,high temperature stability and low power consumption,which have widely applied prospects,especially in the weak magnetic fields detection.Therefore,the high sensitivity and low noise of sen-sor are particularly important to GMI applications.However,most of the researches focus on the basic theory of GMI effect and few attentions have been taken on the control of sensitivity and noise of GMI sensors because the GMI effect and its application is a new developing field recently.In this paper,the research status on sensitivity and noise of GMI magnetic sensors are introduced and the application of GMI sensors is also presented.【期刊名称】《功能材料》【年(卷),期】2017(048)011【总页数】5页(P11032-11036)【关键词】巨磁阻抗效应;电压噪声;灵敏度【作者】韩自强;张树玲;王佩;蒋小霞【作者单位】宁夏大学机械工程学院,银川 750021;宁夏大学机械工程学院,银川750021;宁夏大学机械工程学院,银川 750021;宁夏大学机械工程学院,银川750021【正文语种】中文【中图分类】TP212;TG139.8随着信息技术的不断提高,各种信息设备、汽车和工业机器人一类机电设备、医疗电子设备、武器装备、航空设备和工业测试设备的发展,都对磁传感器提出了越来越高的要求。
核磁共振磁强计现状及发展趋势的新观点

核磁共振磁强计现状及发展趋势的新观点标题:核磁共振磁强计:突破传统的新发展趋势引言:核磁共振磁强计(NMR磁强计)作为一项先进的科学技术,在医学、化学和材料科学等领域发挥着重要作用。
然而,随着科技的不断发展和创新,传统的NMR磁强计在某些方面存在一些局限性。
本文将重点探讨NMR磁强计的现状,并提出一些新的观点和理解,预测其未来的发展趋势。
第一部分:NMR磁强计的现有局限性首先,我们来看一下目前NMR磁强计存在的一些局限性。
传统的NMR磁强计通常需要大型设备,并且必须在特定温度和湿度条件下进行操作。
这限制了它在某些实际应用中的灵活性和可用性。
此外,NMR磁强计对样品的数量和浓度也有一定的限制,这使得它在大规模分析和高通量筛选方面的应用受到限制。
第二部分:新技术和观点的出现随着时间的推移,一些新的技术和观点出现,极大地推动了NMR磁强计的发展。
首先,基于微芯片技术的微型核磁共振磁强计正在崭露头角。
这种小型化的设备具有高灵敏度和高精度的特点,能够快速和准确地进行分析,从而扩大了NMR磁强计的适用范围。
此外,新型材料和探头技术的引入,也提供了更高信噪比和更好的分辨率,进一步改进了NMR磁强计的性能。
第三部分:NMR磁强计的未来发展趋势在展望未来,NMR磁强计将继续向更加便携化、高通量化和智能化方向发展。
首先,随着纳米技术和微型芯片技术的进一步发展,可穿戴式的NMR磁强计有望实现,使得监测人体内部的代谢物和病理物质变得更加便捷和准确。
其次,高通量筛选是一个重要的发展方向,NMR磁强计的自动化和快速分析能力将进一步提升,以满足日益增长的样品处理需求。
此外,人工智能和大数据分析的应用将使NMR磁强计变得更加智能化和自适应,能够提供更精确的结构和分析结果。
结论:综上所述,NMR磁强计作为一项关键的分析工具,正不断推动科学技术的发展。
新技术和观点的涌现为NMR磁强计的未来提供了更广阔的发展空间,使其能够在更多领域发挥作用。
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弱磁探测技术发展现状作者:胡生生单位:中国科学研究院摘要介绍了弱磁探测技术的组成、分类和应用,并就弱磁探测系统的工作特点进行了分析,以目前常见的几种弱磁测量仪器、磁传感器的发展为例,介绍了弱磁探测技术的发展现状。
0引言弱磁探测技术在军事、资源勘探、科学研究等领域有广泛的应用,近些年更获得了突飞猛进的发展,其中军事需求是主要的推动因素之一。
弱磁探测采用测量地球磁场或者磁性目标磁场的方式,通过信号处理与分析获取相关信息,用于资源调查和目标探测等。
1弱磁探测系统的组成与分类弱磁探测系统一般由磁探头模块、数据采集模块、信号处理与分析模块等部分组成,搭载在相应的平台上进行工作。
其工作模式一般为,磁探头模块接收磁场信号,并将其转换为电信号,数据采集模块将模拟信号数字化,信号处理与分析模块对数字信号进行处理分析,获得目标信息。
弱磁探测系统有很多分类方法,在工程应用中一般按照搭载平台或工作原理进行分类。
1.1按照搭载平台分类按照搭载平台进行分类,弱磁探测系统主要包括航空磁探、水中拖曳磁探、浮标磁探和基站磁探等。
1)航空磁探测。
航空磁探测是利用飞机作为搭载平台,实现目标磁场探测,即磁探测系统安装在飞机上,飞机在探测领域上空一定高度飞行,磁探测系统实时测量包含地磁场在内的磁场信号,经过处理分析,获得相应区域的磁场特征。
在军事领域,航空磁探是目前探测潜艇最有效的探测方式之一,在一些军事强国已得到广泛应用,与其它探潜设备相比,航空磁探测具有不受水文气象条件限制、搜索面积大、搜索效率高、使用简单可靠、反应迅速等特点。
除此之外,航空磁探还是目前世界上资源勘探常用的方法之一,是航空物探系统中不可或缺的一部分,广泛应用于地质勘测、油气田和矿产资源等领域。
由于飞机需在一定高度飞行,其适合于大区域磁特征或较大磁性目标的探测。
航空磁探测的2个关键问题是探测设备与环境噪声的排除和补偿问题。
目前比较有代表性的航空磁探测装备:加拿大海军的AN/ASQ-504(V)型磁异常探测设备(探测距离为I 200 m,灵敏度在飞行中为0.01 y),美国雷声公司的AN /ASQ-81(V)反潜战磁强计一磁异常探测系统(可采用机内配置或机外拖曳2种工作方式,拖曳式的探测距离为1 000 m ,灵敏度为1 TlHz'r,通带范围为1~ 10 MHz ) , AN/ASQ-208(V)数字式磁异常探测系统和静止型氦-3反潜战磁强计磁异常探测系统等。
2)水中拖曳磁探。
水中拖曳磁探是指利用舰船或其它航行器作为拖曳工具,磁探测系统安装在拖曳装置中,拖曳装置与拖曳工具间隔一定距离,在水中一定的深度航行,实时接收磁场信号。
根据磁探测系统的拖曳深度可分为水面拖曳磁探和水下拖曳磁探2种,其中最常见的是水下定深拖曳磁探,主要用在探潜、反水雷、救护打捞等领域。
根据探测的需要,拖曳装置可以在距海底较近的水中航行,因此能够探测小型磁性目标。
在实际应用中,可以进行较高密度的网格式探测,并可实现对目标的定位,其缺点是探测效率相对较低。
3)浮标磁探。
浮标磁探是将磁探测系统安装在浮标中,浮标投放到相应海域后,进行磁场测量。
测量的磁场信号可通过卫星或中转装置实时传输到基站,也可存储一定数据量后进行集中传输。
浮标磁探主要用于敏感海域对潜艇的探测以及地磁场信息的收集。
浮标磁探的探测能力受海况的影响比较大,且保密性、安全性相对较低,一般在可控海域使用或应急情况下使用。
4)基站磁探。
基站磁探则是建于岸边或者海底的一种磁场监测装置,即将磁探测系统固定安装在海床或口岸,一般成阵列布设,长期实时监测磁场的变化,用于地磁监测或磁性目标监控。
基磁探具有数据稳定、灵敏度高等特点。
在国外基于基站磁探的港口防护工程己获得应用(如图1),主要用来防止蛙人或其它水下武装的入侵.1.2按照工作原理分类按照工作原理分类,弱磁探测系统可以分为总磁场强度探测系统、磁场标量梯度探测系统、磁场矢量探测系统、磁场矢量梯度探测系统、磁场梯度张量探测系统等。
1)总磁场强度探测。
总磁场强度探测系统是利用光泵磁强计等测量总磁场标量的磁测系统进行磁场测量。
由于测量的是总磁场强度,因此不受空间姿态的影响(在探头能够有效进行测量的情况下)。
2)磁场标量梯度探测。
磁场标量梯度探测系统是将2个或者2个以上的标量磁传感器排成一定的阵列,组成梯度探测系统,进行磁场梯度值的测量,测量的是磁场强度的总场在相应距离上的变化,即梯度。
这种测量是在磁场总量探测系统的基础上发展起来的,由于采用了梯度测量的方式,因此受外界磁场干扰和地磁波动的影响较小,其磁性目标的探测距离与磁传感器灵敏度、磁传感器的排列方式等有关。
3)磁场矢量探测。
磁场矢量探测系统是利用矢量磁传感器,对地磁场或者磁性目标的各磁场分量进行测量的一种磁探系统。
矢量磁传感器只接收与其敏感轴平行的磁场分量信号,因此在实用中一般采用三分量磁传感器进行测量,即测量磁场总矢量的3个相互垂直的磁场分量。
由于三分量磁场信号包含的目标信息较丰富,因此在磁性目标探测中具有更大的应用价值。
同时由于每个分量都具有方向性,因此其受空间姿态影响较大。
4)磁场矢量梯度探测和磁场梯度张量探测。
磁场矢量梯度探测系统是利用多个矢量磁传感器对磁性目标的各个磁场分量进行梯度测量的一种探测方式。
而磁场梯度张量探测系统则可以简单地理解为磁场梯度探测系统的一种扩展,所谓磁场梯度张量是磁场的3个分量分别在3个方向上的变化率,此种磁探测信号信息量大,抗干扰能力强,常用于对磁性目标进行探测定位。
图2是磁梯度张量测量系统的原理示意图I3],其中的1一7代表7个三分量传感器的位置,中间的2号传感器为参考传感器。
目前比较卓越的磁力梯度张量测量系统l4]:德国的LTs一sQuID全张量磁力梯度探测系统、澳大利亚的GETMAG磁场梯度张量测量系统、美国的HTS一SQUID张量磁力梯度测量系统。
其中GET-MAG(航空张量磁力梯度仪)的灵敏度在500m高处仍能达到0.01nT/m,可以准确定位到地下几百米深处磁化率只有微弱差别的地质现象。
2弱磁探测技术的发展现状弱磁探测技术的发展主要是伴随着弱磁测量仪器和磁传感器的发展而发展的。
目前弱磁探测中常用的弱磁测量仪器和磁传感器主要有光泵磁强计、质子磁力仪、磁通门传感器、超导量子干涉仪和磁电传感器等。
2.1光泵磁强计光泵是20世纪50年代发展起来的一门新技术,光泵磁强计是一种高灵敏度和高精度的磁测仪器。
它是以工作物质的原子能级在磁场中产生塞曼效应为基础,再加上光泵技术和磁共振技术而制成的。
光泵磁强计是目前实际生产和科学技术工程实践应用中灵敏度最高的磁探测仪器。
广泛应用于地球物理勘探、宇宙磁场测量、军事目标的磁探测等方面。
光泵磁强计的种类很多。
按共振元素不同,可以分为氦光泵磁强计、铆光泵磁强计、艳光泵磁强计、钾光泵磁强计等。
按技术设计的方案不同可以分为跟踪式和自激式两种。
目前应用最为广泛的是艳自激式光泵磁强计和氦跟踪式光泵磁强计。
在国外,光泵磁强计有Scitrex生产的Cs一3艳光泵磁强计和Gcometrice公司的G一858艳光泵磁强计,他们的灵敏度分别达到0.6pT和0.01pT,基本上代表了国外的艳光泵磁力仪的发展水平l5]。
另外,据报道,美国Polato而c公司用氦激光器代替原来的氦灯,研制出P一2000氦光泵磁强计比原氦光泵磁强计的精度提高了很多,灵敏度达到0.3pT网,代表了目前世界上氦光泵磁强计的发展水平。
光泵磁强计测量磁场标量,其受空间姿态的影响较小,在一定的姿态范围内,甚至不受影响,是航空磁探的最常用的磁强计。
当前世界各国的反潜机上所装备的磁探测系统基本都是基于光泵原理的磁探测系统。
2.2质子磁力仪质子磁力仪是测量地磁场总强度的绝对磁力仪,由帕卡德和瓦里安于1954年研制成功,是当今使用最广泛的地磁勘测仪器之一。
质子磁力仪是基于质子在磁场中的旋进现象而设计的一种磁场测量仪器,其原理简单、仪器体积小、精度高,在野外作业中很受欢迎。
2.3磁通门传感器磁通门传感器是矢量磁传感器,其原理于1936年由阿斯肯布伦纳提出,并于第二次世界大战中为从飞机上探测敌方潜艇而发展起来。
磁通门传感器是利用铁磁体磁化时在饱和区的非线性来测量磁场的装置,当用软磁材料做成的铁磁体被磁化时,由于磁化的非线性,能调制外磁场,使得传感器输出和外磁场相关。
国际上典型的磁通门传感器有加拿大的FM20o型和cANMos型磁通门传感器、奥地利的CHIMAG型磁通门传感器、英国的FLARE磁通门传感器、美国的SMALL磁通门传感器171。
这些磁通门传感器代表了该仪器技术的先进水平,它们的基本特点是噪声低、频率响应高、温度性能好等。
近年来随着微电子机械系统(MEMS)技术以及集成电路工艺的日益成熟,微型磁通门传感器的研究也日益活跃起来,磁通门传感器未来的发展趋势是高分辨力、微型化、低功耗、大动态范围以及数字化等.在军事上磁通门传感器最主要是用于磁引信来探测目标磁场信号。
随着UUV技术的发展,利用高分辨力的磁通门传感器组成实时跟踪磁梯度计(RTG)搭载在uuv上进行掩埋磁性目标的探测也备受关注。
图3为21世纪初美国通用电气集团的安全公司(以前称为量子磁学公司)研制出的实时跟踪磁梯度计(RTG),该磁梯度计由4个高分辨力的三轴的磁通门传感器组成[8]。
图4为2006年6月美海军利用“蓝翼”AUV携带盯G对掩埋水雷进行的探测定位试验。
这次试验达到了95%的探雷可信度,对掩埋水雷的探测范围在10m左右,并且可以探测掩埋深度为0一2.133m的水雷目标。
2.4超导量子干涉仪超导量子干涉磁力仪(SQulD)于20世纪60年代中期发展起来。
它以约瑟夫逊效应为理论基础,利用超导材料制作。
根据所使用的超导材料,SQUID可分为低温超导sQuID和高温超导SQuID。
SQUID灵敏度理论上可达10-15 T ,是目前人类所知道的最灵敏的磁场检测装置,而且其测量范围宽,可从零场测量到数千特斯拉,响应频率可从直流到几千兆赫兹,这些特性均远远超过常用的磁通门磁力仪和质子旋进磁力仪。
世界各国对高温超导sQuID系统研制和应用的研究非常活跃。
目前最好的高温sQuID磁场灵敏度可达10fT/Hz 1/2。
由于超导量子干涉磁力仪可以接收极其微弱的磁场信号,因此这种仪器一旦在军事上获得工程应用,必将在未来的海战武器中发挥重要的作用。
1994年国际应用超导会议上透露,美国海军水面武器中心海岸系统站有一个超导反潜平台,该平台装备了由3个磁强计和5个梯度计组成的液氦温区磁异常探测系统,该系统能得到远距离磁偶级系统的完整特性,如位置和种类等,用以对潜艇、水雷等系统定位和识别,用于海岸警戒和防卫。
1999年,美国海军利用氮气冷却的高温超导磁强计和梯度计进行了“机动水下残骸搜索系统”(MUDSS)的演示试验,成功地探测和识别了被掩埋的未爆军械—500磅炸弹。