[发明专利]基于薄膜桥约瑟夫森结的SQUID探针及其使用方法有效

专利信息
申请号: 202111467286.0 申请日: 2021-12-03
公开(公告)号: CN114152902B 公开(公告)日: 2023-03-28
发明(设计)人: 潘银萍;张登辉;韩海龙;曾俊文;陈垒;王镇 申请(专利权)人: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
主分类号: G01R33/035 分类号: G01R33/035
代理公司: 上海泰博知识产权代理有限公司 31451 代理人: 钱文斌
地址: 200050 *** 国省代码: 上海;31
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供一种基于薄膜桥约瑟夫森结的SQUID探针及其使用方法,该结构包括:硅基底,硅基底的一端经过深硅刻蚀技术形成为针尖形状;器件探针端,包括形成在硅基底的针尖形状所在端上的一个第一SQUID;器件抵消端,包括形成在远离器件探针端的一个第二SQUID;第一反馈线圈及第二反馈线圈。SQUID探针结合深硅刻蚀技术将制备在硅基底上的器件探针端设置在硅基底的针尖形状所在端上,可精准控制第一SQUID与硅片尖端边缘的距离,从而提高SQUID与样品表面的磁耦合强度,并且在使用时可将SQUID探针结构与音叉共振结合实现精确的tip‑sample距离控制,从而大幅度提高硅基底上SQUID探针的空间分辨率;另外结合硅基底上集成的第一及第二反馈线圈可以实现探针的多功能测量。
搜索关键词: 基于 薄膜 约瑟夫 squid 探针 及其 使用方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院上海微系统与信息技术研究所,未经中国科学院上海微系统与信息技术研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202111467286.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 采用自反馈差分放大器的超导量子干涉仪读出电路及系统-202310278648.4
  • 赵建亭;杨镇宇;鲁云峰 - 中国计量科学研究院
  • 2023-03-21 - 2023-10-17 - G01R33/035
  • 本发明公开了一种采用自反馈差分放大器的超导量子干涉仪读出电路及系统。该读出电路包括:偏置点调节电路、自反馈差分放大器、偏置电压调节电路、工作模式选择电路和偏置磁通调节电路,偏置点调节电路与自反馈差分放大器的输入端并联连接,自反馈差分放大器与工作模式选择电路串联连接,偏置电压调节电路与工作模式选择电路电连接,偏置磁通调节电路与工作模式选择电路电连接。本发明通过采用自反馈差分放大器构建超导量子干涉仪读出电路,使其在拥有稳定放大表现的前提下,去除了传统读出电路中输入端电阻这一噪声来源,并降低了反馈电流在运行中的影响;同时将调试与锁定功能集成一体,能够充分发挥SQUID在不同领域中的应用性能。
  • 一种应用于超导瞬变电磁信号的阶跃点修复方法-202111563755.9
  • 徐建华 - 嘉兴微磁超导科技有限公司
  • 2021-12-20 - 2023-10-13 - G01R33/035
  • 本发明公开了一种应用于超导瞬变电磁信号的阶跃点修复方法,包括如下步骤:步骤S1:对超导瞬变电磁获取的SQUID磁强计输出信号进行阶段性的相似性检测,来获取电磁信号中由于失锁造成的信号阶跃点;步骤S2:针对信号阶跃点出现的位置计算阶跃点之前的区间和阶跃点之后的区间的相似性,从而确定阶跃区间持续的长度;步骤S3:对存在阶跃点的区间计算长度并用附近的数据补全有阶跃点的数据段;步骤S4:在对有阶跃点的数据段进行修复后,计算由修复带来的直流量偏移并补偿相应的偏移值。
  • SQUID器件电磁参数测试方法、装置和计算机设备-202010844399.7
  • 蔡裕谦;王雪深;钟青;李劲劲;姜开利 - 中国计量科学研究院;清华大学
  • 2020-08-20 - 2023-09-05 - G01R33/035
  • 本申请涉及一种SQUID器件电磁参数测试方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取电磁参数测试的配置信息,根据第一电磁参数的配置信息确定第一电磁参数的各个观测值;采集在第一电磁参数的各个观测值下对应的第二电磁参数的检测值;根据第一电磁参数的各个观测值及对应的第二电磁参数的检测值,确定所述第二电磁参数与第一电磁参数的变化关系,或者,根据第二电磁参数的检测值确定对应的第三电磁的检测值,根据第一电磁参数的各个观测值及对应的第三电磁参数的检测值,确定第三电磁参数与第一电磁参数的变化关系。通过本测试方法可以对SQUID器件进行温度控制、磁场调节,可以准确的监测到SQUID在低温超导态的周期震荡现象,且准确。
  • 超导量子干涉仪电流放大单元、放大器及芯片-202310620607.9
  • 王永良;张国峰;李凌云 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2023-05-29 - 2023-08-22 - G01R33/035
  • 本发明提供一种超导量子干涉仪电流放大单元、放大器及芯片,包括:超导环串联结构,包括串联导线及至少2个SQUID超导环;各SQUID超导环串联在所述串联导线上,并依次交替分布在所述串联导线的两侧,相邻两个SQUID超导环关于两者之间串联导线的中点中心对称分布;串联导线,为各SQUID超导环提供第一偏置电流;第一导线,位于超导环串联结构的第一侧,接收第二偏置电流;第二导线,位于超导环串联结构的第二侧,接收第三偏置电流;电流导线,位于至少两个相邻SQUID超导环之间,接收被测电流。本发明放大倍数高、信噪比高、相邻SQUID间的干扰小、适合高速电流信号的检测、更适合集成电路设计和加工。
  • SQUID检测电路、传感器及多通道磁测量系统-202310246263.X
  • 王永良;张国峰;李华;李凌云;张树林 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2023-03-14 - 2023-07-25 - G01R33/035
  • 本发明提供一种SQUID检测电路、传感器及多通道磁测量系统,包括:参考电阻及X个SQUID检测模块,各SQUID检测模块均包括反馈线圈及SQUID器件;各SQUID器件的第一端均连接公共端并引出,各SQUID器件的第二端分别作为一引出端;各反馈线圈依次串联,反馈线圈串联结构的第一端连接公共端,第二端作为一引出端;参考电阻的一端连接所述公共端,另一端作为一引出端。本发明的引线数量少,低温液体损耗小;能有效消除引线电阻引起的电压偏移,避免工作点漂移;复用读出电路,减小电子电路体积、数据采集通道数及成本;室温电路简单、硬件成本低、运行效率高;无需移动探头,准确性高、操作简单。
  • 利用超导量子位的非绝热单通量量子(SFQ)读出的量子计算系统-202180076946.4
  • A·米亚诺;O·穆哈诺夫 - 芯科量子公司
  • 2021-09-15 - 2023-07-18 - G01R33/035
  • 可以实施本专利文献中公开的技术,以在基于使用约瑟夫逊结的超导量子位的可扩展计算系统中将量子计算和经典数字计算进行组合,所使用的约瑟夫逊结表现出低耗散长相干时间,并且可以利用成熟的集成电路制造技术来制造。更具体地,所公开的技术可以通过使用两个射频(RF)超导量子干涉器件(SQUID)电路来实施,两个RF SQUID电路被平衡地耦合,以保持总体对称性,并且形成用于以提高的读出保真度和灵敏度读取和数字化超导量子位状态的量子读出电路。
  • SQUID检测模块、芯片、传感器及磁测量系统-202310225080.X
  • 王永良;张国峰;李华;张洹千;李凌云 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2023-03-07 - 2023-06-06 - G01R33/035
  • 本发明提供一种SQUID检测模块、芯片、传感器及磁测量系统,包括:反馈线圈、SQUID器件及第一约瑟夫森结,SQUID器件包括并联的第二约瑟夫森结及第三约瑟夫森结;反馈线圈、SQUID器件及第一约瑟夫森结的第一端连接在一起,并作为SQUID检测模块的第一连接端子;反馈线圈的第二端作为SQUID检测模块的第二连接端子;SQUID器件的第二端作为SQUID检测模块的第三连接端子;第一约瑟夫森结的第二端作为SQUID检测模块的第四连接端子。本发明能有效抑制直流偏移,引线电阻产生的直流偏移不影响传感器的工作点;运行简单,只需调节直流偏置电压,无需处理工作点电压偏移问题,大大降低系统操作难度,提高系统运行和维护效率。
  • 基于矢量总场合成的振动噪声抑制方法及磁场检测系统-202310126851.X
  • 邱隆清;王硕;闫嘉熙;荣亮亮 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2023-02-16 - 2023-05-26 - G01R33/035
  • 本发明提供一种基于矢量总场合成的振动噪声抑制方法及磁场检测系统,用于磁场检测,包括:分别采集待测磁场的第一方向、第二方向以及第三方向的磁场量;第一方向、第二方向以及第三方向中任两个方向之间均垂直;将各方向的磁场量分别加上各方向对应的预设偏置量后计算出总磁场量,并根据谱估计法计算出总磁场量的分段功率谱;基于在关注频段的分段功率谱以及各方向的偏置量与总磁场的噪声偏置值的映射关系,求解在关注频段的噪声偏置值的最小值以及对应的各方向的偏置量,进而得到降噪后的总磁场量。本发明能有效削弱矢量探测器带来的姿态敏感性,同时合成总场的低频噪声达到更小,从而提高探测器的抗干扰能力和灵敏性。
  • 一种单通道DC SQUID信号收录装置-202223119330.1
  • 赵静;张艳博;林君;岳良广 - 吉林大学
  • 2022-11-23 - 2023-04-28 - G01R33/035
  • 本实用新型为一种单通道DC SQUID信号收录装置,在液氮环境中的超导量子干涉器内设置一个反馈线圈,通过测试电路产生一个变化的磁场进行找寻工作点;在液氮环境中的超导量子干涉器内一个加热电阻,通过控制开关SW3,对超导量子干涉器的环境加热;与超导量子干涉器连接有信号处理电路;设置一复位开关,控制超导量子干涉器恢复正常工作状态;设置一主控制器,连接复位开关的开关控制器、信号处理电路、加热电路以及测试电路。本新型调试SQUID时无需外接接口引入调试信号,实验中无需人员实时观测,可监测失锁并自行复位,摆脱人工经验影响,更易于进行开展实验,解决了磁场测量前实验人员繁杂的设备调试工作以及受人工经验差别的影响,并且电路简单,成本低且精度高。
  • 基于薄膜桥约瑟夫森结的SQUID探针及其使用方法-202111467286.0
  • 潘银萍;张登辉;韩海龙;曾俊文;陈垒;王镇 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2021-12-03 - 2023-03-28 - G01R33/035
  • 本发明提供一种基于薄膜桥约瑟夫森结的SQUID探针及其使用方法,该结构包括:硅基底,硅基底的一端经过深硅刻蚀技术形成为针尖形状;器件探针端,包括形成在硅基底的针尖形状所在端上的一个第一SQUID;器件抵消端,包括形成在远离器件探针端的一个第二SQUID;第一反馈线圈及第二反馈线圈。SQUID探针结合深硅刻蚀技术将制备在硅基底上的器件探针端设置在硅基底的针尖形状所在端上,可精准控制第一SQUID与硅片尖端边缘的距离,从而提高SQUID与样品表面的磁耦合强度,并且在使用时可将SQUID探针结构与音叉共振结合实现精确的tip‑sample距离控制,从而大幅度提高硅基底上SQUID探针的空间分辨率;另外结合硅基底上集成的第一及第二反馈线圈可以实现探针的多功能测量。
  • 一种基于超导量子干涉仪的涡流检测装置-202210068390.0
  • 沈姗姗;史建新 - 南京工业职业技术大学
  • 2022-01-20 - 2022-11-04 - G01R33/035
  • 本发明公开了一种基于超导量子干涉仪的涡流检测装置,包括检测装置、控制系统和通信模块,检测装置包括位移结构和检测器,位移结构包括横向位移装置和翻转结构,横向位移装置包括驱动电机、螺杆和移动平台,驱动电机的一端连接有螺杆,螺杆的一端连接有移动平台,螺杆与移动平台构成丝杆螺母结构,移动平台上安装有翻转结构,翻转结构上设置有检测器,控制系统通过通信模块分别与位移结构和检测器信号连接,控制系统包括智能分析模块、信号处理模块和控制模块。本发明能够实现自动化测试,通过控制系统中的智能模块自动调整检测策略,可提高检测的精度,实现快速准确的检测,同时该结构简单,能够进行多角度变换,方便检测器进行灵活检测。
  • 一种信号接收系统、方法、设备及存储介质-202210431075.X
  • 邱隆清;李海盛;荣亮亮;伍俊;裴易峰 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2022-04-22 - 2022-08-16 - G01R33/035
  • 本发明公开了一种信号接收系统、方法、设备及存储介质,属于信息处理技术领域,该系统包括,超导量子干涉器件,用于在检测到电磁信号时生成第一电信号;信号处理电路,所述信号处理电路包括具有目标增益带宽积的目标电路单元;所述信号处理电路用于基于所述目标电路单元,将所述第一电信号放大为第二电信号;所述信号处理电路的信号处理摆率与所述目标增益带宽积相适配;信号分析模块,用于对所述第二电信号进行信号分析,基于信号分析结果确定舒曼共振信号,其有益效果是能够稳定地检测到舒曼共振信号,提高测试结果的性噪比,检测简便。
  • 一种直线型超导磁体室温磁场测量装置及测量方法-202210386934.8
  • 韩文杰;秦斌;刘旭;李冬 - 华中科技大学
  • 2022-04-13 - 2022-07-29 - G01R33/035
  • 本发明公开了一种直线型超导磁体室温磁场测量装置及测量方法,装置包括:上位机控制单元、励磁电源单元、同步触发单元、谐波线圈单元以及运动控制单元。上位机控制单元控制励磁电源单元输出脉冲电流,从而在超导磁体中产生脉冲磁场;谐波线圈单元感应被测试磁体不同位置处的磁场变化量,产生电压信号;数据采集单元采集谐波线圈单元的电压信号并积分,实现对磁通变化量的还原;在完成一处的磁场测量后,利用运动控制单元实现谐波线圈单元的移动,从而实现整个区域的磁场测量;同步触发单元用于励磁电源单元和数据采集单元之间的同步。本发明通过脉冲激励的方式,实现了超导磁体的室温磁场测量;可以实现更高的信噪比以及更精确的磁场测量结果。
  • 一种超导量子干涉传感测试系统-202210397039.6
  • 陈盼盼;诸嘉慧;张宏杰;杨艳芳 - 中国电力科学研究院有限公司
  • 2022-04-15 - 2022-07-15 - G01R33/035
  • 本发明属于超导磁探测领域,公开一种超导量子干涉传感测试系统,包括:低温杜瓦,所述低温杜瓦内部设有容置腔;超导量子干涉器件,设置于所述容置腔内;屏蔽箱,安装于所述低温杜瓦顶部;读取模块,安装于所述屏蔽箱内;超导量子干涉器件的测试引线连接所述读取模块的输入端;分析模块,设置于所述屏蔽箱外部;读取模块的输出端通过通信光缆连接所述分析模块。本发明将超导量子干涉器件置于杜瓦内部,在杜瓦上方加装屏蔽箱进行系统集成,并将读取模块固定于屏蔽箱内;在进行系统集成的同时,对读取模块进行信号屏蔽,避免外界环境的电磁干扰;同时通过光缆进行信号远距离传输,在屏蔽箱外设置分析模块并实时显示运行状态。
  • 一种超导量子干涉传感集成系统-202210401613.0
  • 陈盼盼;诸嘉慧;张宏杰;杨艳芳;张会明 - 中国电力科学研究院有限公司
  • 2022-04-15 - 2022-07-15 - G01R33/035
  • 本发明属于超导磁探测领域,公开一种超导量子干涉传感集成系统,包括:低温杜瓦,所述低温杜瓦内部设有容置腔;超导量子干涉器件,设置于所述容置腔下部;常温容器,设置于所述容置腔上部;信号转换模块,安装于所述常温容器中;超导量子干涉器件的测试引线连接所述信号转换模块的输入端;信号转换模块的输出端通过光信号电缆连接外置测试设备。本发明提供一种超导量子干涉传感集成系统,通过将超导量子干涉器件和信号转换模块分别安置于杜瓦的低温和常温区,利用杜瓦进行系统集成,形成一体化集成设计和整体电磁防护,提高超导量子干涉传感集成系统的稳定性。
  • 一种获取高磁感应强度磁场的永磁装置及获取方法-202210400793.0
  • 尹大川;刘雅丽;晋晓倩;郭卫红 - 西北工业大学
  • 2022-04-17 - 2022-07-12 - G01R33/035
  • 本发明涉及一种获取高磁感应强度磁场的永磁装置及获取方法,由永磁体(1)、超导腔体(2)、固定架(3)组成。永磁体(1)置于超导腔体(2)内,并由固定架(3)连接固定。超导腔体上有开口(4)。当超导腔体(2)处于超导状态时,在开口(4)即可获得高于永磁体剩磁的高磁感应强度磁场。上述方法可通过超导材料超导状态的切换改变磁场的强度,当超导材料处于超导状态时,获得高磁感应强度磁场;当超导材料处于常导状态时,获得普通永磁场环境。与现有技术相比,本发明提供了一种全新的获得高磁感应强度磁场的方法,具有简单、经济、安全等优势。
  • 一种SQUID测试组件串扰的标定、消除方法及系统-202110540178.5
  • 伍俊;荣亮亮;邱隆清;董慧;谢晓明 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2021-05-18 - 2022-06-21 - G01R33/035
  • 本发明提供一种SQUID测试组件串扰的标定、消除方法及系统,包括:模拟与实际被测磁场强度相等或相同量级的正弦磁场;在多通道SQUID测量模块中被串扰通道及串扰通道均正常工作的情况下,测量被串扰通道及串扰通道的输出信号;在被串扰通道正常工作、串扰通道关闭的情况下,测量被串扰通道的输出信号;基于被串扰通道在有无串扰两种情况下的输出信号变化值及串扰通道的输出信号,计算被串扰通道与串扰通道之间的串扰系数;重复上述步骤依次计算多通道SQUID测量模块中各通道之间的串扰系数,并获取多通道SQUID测量模块的通道串扰系数矩阵。本发明不仅能提高串扰标定的精度、简化串扰的测量步骤,而且能整体对SQUID测量系统的串扰进行精确标定和消除。
  • 磁场稳定系统及稳定磁场的方法-202011391166.2
  • 邱隆清;宁双;伍俊;荣亮亮 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2020-12-01 - 2022-06-03 - G01R33/035
  • 本发明提供一种磁场稳定系统及稳定磁场的方法,包括:三轴磁强计,探测水平方向的地球磁场;读出模块,读出三轴磁强计检测到的两路信号;总场探测模块,探测地球磁场的总场;比较模块,将总场探测模块输出的频率信号与一参考信号进行比较;反馈模块,将三轴磁强计及总场探测模块检测到的信号反馈到相应的三轴补偿线圈中;三轴补偿线圈,基于三轴磁强计补偿地球磁场的水平方向的磁场,基于总场探测模块补偿所述地球磁场的竖直方向的磁场,以形成总场稳场。本发明使用总场探测模块及三轴磁强计进行总场‑矢量联合稳场,可以获得更加优越的磁场稳定效果。
  • 一种超导线圈系统及自标定方法-202210143319.4
  • 闫体鑫 - 北京优赛寰宇科技有限公司
  • 2022-02-16 - 2022-05-17 - G01R33/035
  • 本发明公开了一种超导线圈系统及自标定方法,大线圈外形尺寸不大于φ900mm×1500mm,小线圈外形尺寸不大于φ750mm×1000mm,超导腔空间尺寸不小于φ420mm×462/1100(2cell),大线圈非均匀性在φ600*1100的圆柱体内,最大误差为使用磁场的2%,小线圈非均匀性在φ420*462的圆柱体内,最大误差为使用磁场的2%,磁场精度优于0.5mGs,本发明归属磁场线圈领域,尤其适用于超导线圈系统领域,线圈工作温度范围2k~298k,液氦环境低温导线长不小于5m。
  • 基于气压稳定的SQUID测量系统及稳定气压的方法-201811473876.2
  • 邱隆清;董丙元;张树林;张朝祥;伍俊;荣亮亮 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所;中国科学院大学
  • 2018-12-04 - 2022-05-17 - G01R33/035
  • 本发明提供一种基于气压稳定的SQUID测量系统及稳定气压的方法,包括:设置于SQUID检测模块的杜瓦中的气压传感器,对杜瓦中的气压进行检测;连接气压传感器的控制电路,基于气压检测信号产生控制信号;通过气路与杜瓦连接的气压调节模块,杜瓦中的气压进行增压或减压。监测杜瓦内的气压,当杜瓦内的气压小于第一预设气压时,增大杜瓦内的气压;当杜瓦内的气压大于第一预设气压时,减小杜瓦内的气压;使杜瓦中的气压维持在第一预设气压,进而使得制冷液体的温度稳定。本发明通过气压传感器监测杜瓦内气压的变化,再对该变化进行调理,以达到稳定气压进而稳定低温液体温度及SQUID工作点的目的;可有效抑制气压波动引起的SQUID输出波动,且系统简单,方法可靠。
  • 一种超导闭合回路的“8”字型磁通密度放大器件-202111036078.5
  • 黄正浩;王银顺;皮伟;张广毅;陈宇恒 - 华北电力大学
  • 2021-09-06 - 2022-05-10 - G01R33/035
  • 本发明公开了一种超导闭合回路的“8”字型磁通密度放大器件。该器件通过对单根超导带材进行切割,然后围绕特定节点弯曲成型。本发基于超导闭合回路的磁通量守恒原理,制成了具有放大空间中的磁通密度功能的放大器件,放大倍数与两圆环半径之比有关。该磁通密度放大器件的具体实施方法具有场冷和零场冷两种,前者适用于恒定磁场,后者适用于恒定与交变磁场。本发明的制作无需进行任何焊接,属于全超导闭合回路。本发明在低温时可以实现无阻运行,用于放大空间中的磁通密度,提高测量微弱磁场时的抗干扰能力。本发明具有结构简单、无需外接电源、运行稳定和放大倍数可调节等优点。
  • 磁场测量装置-202080066118.8
  • 安井隆;小山大介 - 株式会社理光;学校法人金泽工业大学
  • 2020-09-24 - 2022-05-03 - G01R33/035
  • 一种磁场测量装置(100a)包括SQUID(10);以及磁通锁定回路电路(20),包括第一电路(21)和第二电路(22),第一电路(21)包括连接到SQUID的输出端的放大器(31),并且第二电路连接到第一电路。第一电路沿着将磁屏蔽室(MSR)的内部(SIN)与磁屏蔽室的外部(SOUT)隔开的屏蔽材料(90)的内表面或外表面,磁屏蔽室包括SQUID。第二电路在磁屏蔽室的外部。
  • 一种超导量子干涉传感器系统及其抑制输出偏移的方法-202110348350.7
  • 张树林;王永良;宓现强;谢晓明 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2021-03-31 - 2022-01-18 - G01R33/035
  • 本发明提供一种超导量子干涉传感器系统及其抑制输出偏移的方法,所述方法包括:提供超导量子干涉传感器系统,并于其中增设引线电阻表征件;获取不同液面高度下引线电阻表征件的引线电阻及超导量子干涉器件的输出偏移量,并对二者进行线性拟合以得到引线电阻与输出偏移量之间的线性变化关系;基于引线电阻与输出偏移量之间的线性变化关系,得到当前液面高度下引线电阻表征件的引线电阻所对应的输出偏移量,并以此产生偏置电压补偿量来对SQUID读出电路提供的偏置电压进行修正,从而抑制超导量子干涉器件的输出偏移。通过本发明的超导量子干涉传感器系统及其抑制输出偏移的方法,解决了现有超导量子干涉器件因低温引线所引起的输出偏移的问题。
  • 一种三分量高温超导磁力仪-202121198224.X
  • 任世杰 - 郑州步始智能科技有限公司
  • 2021-06-01 - 2021-12-28 - G01R33/035
  • 本实用新型公开了一种三分量高温超导磁力仪,包括外箱体、升降组件和折叠支腿;外箱体:其内部底端设有屏蔽内箱,所述屏蔽内箱的内部底面分别设有蓄电池和单片机,外箱体的前侧面设有触控显示屏,单片机的输入端电连接蓄电池的输出端,单片机与触控显示屏双向电连接;升降组件:设置于外箱体的内壁,升降组件的顶端设有磁测组件,磁测组件的输出端通过屏蔽导线与单片机的输入端电连接;折叠支腿:转动连接于外箱体底面对称设置的凹槽内壁,能够快速的伸展和折叠,该三分量高温超导磁力仪,能够快速的伸展和折叠,提高了工作效率,操作简单,方便携带,实用性强。
  • 一种基于超导量子干涉仪的总场测量方法及装置-201910481742.3
  • 伍俊;荣亮亮;邱隆清;张国锋;张树林;代海宾;裴易峰;李宝清;谢晓明 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2019-06-04 - 2021-12-21 - G01R33/035
  • 本发明提供一种基于超导量子干涉仪的总场测量方法及装置,所述方法包括:对高灵敏度三轴SQUID磁强计进行非正交度、灵敏度和零点偏移的标定;通过高灵敏度三轴SQUID磁强计对待测环境中的磁场分量进行测量,并在磁场分量值大于预设阈值时对相应高灵敏度SQUID进行复位后再重新锁定工作点;同时利用相应低灵敏度SQUID收集高灵敏度SQUID在死区时间内发生的磁通变化以获取磁通量子跳跃数,并以此对死区时间内高灵敏度SQUID测得的磁场分量值进行补偿,以获取准确磁场分量值;基于准确磁场分量值进行总场合成,以获取待测环境中的总场。通过本发明解决了现有技术中使用三轴矢量磁通门进行总场测量时探测精度较低的问题。
  • 一种提高磁力计敏感性的方法-202010232578.5
  • 于天琳;杨欢欢;宋玲玲;严鹏;曹云珊 - 电子科技大学
  • 2020-03-28 - 2021-10-26 - G01R33/035
  • 本发明提供一种增强磁力计灵敏性的方法,在纯磁性系统中,根据在奇异点上的非厄米简并会产生对外部扰动的非线性响应,来提高磁力计的灵敏度。奇异点处两个或更多的特征值及其对应的特征向量被同时合并,在奇异点处有微扰时,本征频率偏移服从外部扰动的1/N次幂,其中N是奇异点的阶数。包含以下步骤:(1)构建一个具有PT对称性的三层铁磁单自旋模型;(2)考虑外加磁场,各向异性场和层间交换作用,用LLG方程得到单自旋模型的特征值方程,利用盛金公式求解特征值方程,得到三阶奇异点的条件;(3)利用上面计算得到的奇异点条件,使模型处在三阶奇异点处。施加微扰后合并的特征频率会分裂,可以通过频率的分离来评估微扰的大小。
  • 磁场测量装置和磁场测量方法-202080019070.5
  • 安井隆 - 株式会社理光
  • 2020-03-16 - 2021-10-22 - G01R33/035
  • 一种磁场测量装置包括A/D转换单元、积分单元和后处理单元。A/D转换单元被配置为以预定的采样频率对信号进行采样,并执行到数字数据的转换,该信号基于来自被配置为检测从生物体发出的磁场的超导量子干涉设备的输出电压。积分单元被配置为基于通过对数字数据进行积分获得的值来获得生物磁场信号,该生物磁场信号指示从生物体发出的磁场。后处理单元被配置为对从积分单元输出的生物磁场信号执行抽取处理。
  • 一种超导航磁气压稳压装置及气压稳压方法-201910371859.6
  • 伍俊;荣亮亮;邱隆清;董丙元;张树林;张朝祥;裴易峰;李兆宇;谢晓明 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2019-05-06 - 2021-08-20 - G01R33/035
  • 本发明提供一种超导航磁气压稳压装置及方法,所述装置包括:设于容器杜瓦出气管道上的气压检测模块,用于检测容器杜瓦内的气压;电连接于气压检测模块的控制模块,用于比较检测气压值和预设气压值,并根据比较结果分别输出第一、第二、第三控制信号;设于容器杜瓦的出气管道上、且位于气压检测模块的上方,同时电连接于控制模块的气压调节模块,用于根据第一控制信号控制出气管道的开/关时间以减小容器杜瓦内的气压;或根据第二控制信号控制出气管道的开/关时间以维持容器杜瓦内的气压;或根据第三控制信号控制出气管道关闭以增加容器杜瓦内的气压,从而实现容器杜瓦内的气压稳定。通过本发明解决了现有因气压变化而引入测量误差的问题。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top