生物磁学在农业、医药、环境保护和生物工程等方面得到较普遍的应用。生物工程中,长期的观测和试验表明鸽子认家(导航)与地磁场有关;一些细菌在水中沿地磁场游动表现出"向磁性";磁场能引起果蝇遗传上的变异。这些为磁仿生工程或遗传工程提供了有意义的线索。 可以利用电磁作用原理,制成人工输血的电磁泵等。在人类的宇航空间生物学研究中,还可以利用磁效应及其技术。例如利用强磁场防御高能宇宙线的照射,利用磁场效应造成失重状态的"人工重力"等。研究人和生物在强磁场(如电磁推进装置防高能宇宙线设备)或极弱磁场(如星际空间、月球和行星磁场)中的影响等,都有重大的实用价值。关于生物磁现象和磁(场)生物效应的作用机理,是一个十分复杂而没有很好解决的问题。它既包括物理学范畴的内容,又涉及生命物质的结构和功能,尚有大量问题需要解决。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。
水下无线通信有三大类:水下电磁波通信、水声通信和水下量子通信,它们具有不同的特性及应用场合。虽然电磁波在水中的衰减较大,但受水文条件影响甚微,使得水下电磁波通信相当稳定。水下电磁波通信的发展趋势为:既要提高发射天线辐射效率,又要增加发射天线的等效带宽,使之在增加辐射场强的同时提高传输速率;应用微弱信号放大和检测技术抑制和处理内部和外部的噪声干扰,理想调制解调技术和编译码技术来提高接收机的灵敏度和可靠性。此外,已有些学者在研究超窄带理论与技术,力争获得更高的频带利用率;也有学者正寻求能否突破极限的科学依据。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,已经应用于甚低频通信接收机。
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