-
公开(公告)号:CN103901362A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410139130.3
申请日:2014-04-09
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035 , G01V3/40
Abstract: 本发明涉及一种基于多通道SQUID磁传感器的三轴磁探测模块,其特征在于所述的三轴磁场探测模块,三个方向相互正交,分别对应空间的XYZ方向,对每一个方向的磁场测量由多个通道超导SQUID磁传感器器件完成;多个通道超导SQUID传感器构成串联阵列或通过改变连接次序构成并联阵列。串联阵列可以提高测量的灵敏度,并联阵列可以提高测量的信噪比和工作效率。变化模块中每个组件的连接方法,可以构造出不同结构的探测模块,以满足实际应用对探测模块的不同要求,提高探测系统的灵活性和效率。
-
公开(公告)号:CN103322117A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310190333.0
申请日:2013-05-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: F16F15/02
Abstract: 本发明涉及一种实现杜瓦万向稳定的无动力方法及相应的装置,所述的方法特征在于:①基于先减振后稳定的思路利用杜瓦及其载体的重心发生偏离时形成的扭矩阻碍状态的改变,并引入流体控制动态增加回归扭矩,再结合分级阻尼系数调节系统稳定性;②采用类同心球体结构,杜瓦固定于内部球体,所述的球体通过非对称分布的滚动滑轮与不封闭的球形舱体连接,利用重力及其转换动力控制内部球体的旋转,从而在运动状态下无动力实现杜瓦的万向稳定。并提供了相应的装置,所述的方法可有效地提高稳定装置的响应速度,并减弱甚至消除稳定过程中的振荡。所述的方法及装置实现简单、成本低。
-
公开(公告)号:CN103220047A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310153611.5
申请日:2013-04-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于超导SQUID阵列的低频透地通信系统及方法,其特征在于所述的系统依次由低频信号发射、无线传输大地信道以及基于超导SQUID阵列的信号接收和分析构成,其中基于超导SQUID阵列的信号接收集成了多个超导SQUID器件集成与SQUID阵列匹配的读出电路以及为超导SQUID阵列提供低温环境的杜瓦构成。所述的系统使用时需考虑①多通道串扰解决方法以及微弱信号处理方法。本发明在上述基础上能提高信号接收的信噪比和信号接收的准确性,降低通信误码率。
-
公开(公告)号:CN208140904U
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201820233202.4
申请日:2018-02-09
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/022 , G01H17/00
Abstract: 本实用新型提供一种环境磁场测试装置,环境磁场测试装置包括:磁传感梯度计,设置于一无磁支架上,用于探测其环境的磁场强度;振动传感器,设置于地平表面,用于探测地平振动;测试机箱,用于通过一连接器与磁传感梯度计电性连接,以采集磁传感梯度计所产生的磁场信号和振动传感器所阐述的振动信号,并将磁场信号和振动信号进行对应的处理;分析器,与测试机箱电性连接,用于对测试机箱处理后的磁场信号和振动信号进行分析,以评估该环境。本实用新型中环境磁场测试装置便携易用,模块式拆装组合,常温操作维护;测试量程够大,精度够高,满足大部分常规环境磁场测试;评估方法有效,多维度观测样本,信息更丰富。
-
公开(公告)号:CN204495982U
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201520108827.4
申请日:2015-02-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本实用新型提供无死区时间的磁通量子计数装置,包括:第一磁通锁定环及第二磁通锁定环,分别连接相对为高灵敏度的第一SQUID及相对为低灵敏度的第二SQUID;阈值检测单元,分别连接第一磁通锁定环及第二磁通锁定环的输出端;复位单元,分别接入第一磁通锁定环及第二磁通锁定环;磁通互锁单元,连接在阈值检测单元及复位单元之间;数据采集单元,连接第一磁通锁定环及第二磁通锁定环的输出端、连接阈值检测单元的输出端、并连接磁通互锁单元的输入端;本实用新型装置可用于结合复位和重新锁定在SQUID工作区间扩展读出电路量程,改善量程内的线性度,而且能有效避免传统磁通量子计数在死区时间内由工作点跳跃不可预知所带来的风险。
-
公开(公告)号:CN204330835U
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201520016063.6
申请日:2015-01-09
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R1/18
Abstract: 本实用新型提供一种用于杜瓦的便携电磁屏蔽桶,用于对低温杜瓦单元进行电磁屏蔽处理,包括:无磁桶型衬底;无磁帽型衬底,结合于所述无磁桶型衬底上,在所述无磁桶型衬底和无磁帽型衬底的结合处设置有凹凸锁,通过凹凸锁将无磁桶型衬底和无磁帽型衬底密封围成一密闭空间,以包围所述低温杜瓦单元;至少一层金属薄膜,包覆在所述无磁桶型衬底和无磁帽型衬底表面。本实用新型用于杜瓦的电磁屏蔽桶通过凹凸锁将无磁桶型衬底和无磁帽型衬底有效密封,并通过设计不同层数的金属薄膜,有效应对野外各种程度的电磁干扰,实现不同环境下低温超导外场的测试。该实用新型提供的电磁屏蔽桶轻便,易于携带,并且可以多次重复使用,减低成本。
-
公开(公告)号:CN203561741U
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201320749966.6
申请日:2013-11-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本实用新型公开了一种结构紧凑的模块化超导电子设备吊舱,其特征在于:(a)所述的吊舱由上端盖、下端盖、外壳和穿舱件组成,吊舱穿舱件则固定于上端盖中心;(b)吊舱采用紧凑的三个偏心圆堆板材构建模块化堆栈结构,在防止杜瓦缸体外侧的真空抽气阀磕碰的前提下,为超导磁传感器组件和测控组件提供支撑,实现杜瓦和堆栈组件的一体化;其中由3个偏心圆板材构建的模块化堆栈结构通过缸体和塞子之间加长的螺栓与杜瓦刚性连接,而堆栈组件的各偏心圆板材结构件则通过螺纹杆连接;(c)SQUID器件和选用的直读式SBC放置在杜瓦缸体和杜瓦塞子组成的低温容器杜瓦中;所提供的吊舱,实现简单,成本低,可在有限的空间内保障超导电子设备的可维护性、可扩展性和环境适应性。
-
公开(公告)号:CN203551696U
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201320681314.3
申请日:2013-10-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 本实用新型提供一种无磁杜瓦瓶电磁屏蔽性测试装置,包括:用于产生变频信号的信号发生器;与所述信号发生器相连,用于对所述信号发生器输出的变频信号进行放大的第一射频放大器;与所述第一射频放大器相连并套设在杜瓦瓶外侧,用于发射所述第一射频放大器输出的变频信号的电磁发射环;设置在杜瓦瓶内部用于接收所述电磁发射环所发射的变频信号以产生磁信号的电磁接收天线;与所述电磁接收天线相连,用于对所述电磁接收天线接收的磁信号进行放大的第二射频放大器;与所述第二射频放大器相连,用于显示放大之后的磁信号以确定所述杜瓦瓶电磁屏蔽性的输出显示设备。本实用新型能简单便捷地实现对无磁杜瓦瓶经电磁屏蔽处理后的屏蔽性能测试。
-
公开(公告)号:CN204286459U
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201420769999.1
申请日:2014-12-08
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本实用新型涉及一种同步精度平行标定方法使用的超导全张量磁梯度测控装置,所述的装置由CompactRIO控制器NI CRIO 9025(1)、CompactRIO可重配置机箱NI CRIO 9118(2)、Delta-Sigma型ADC NI 9239A(3)、Delta-Sigma型ADC NI 9239B(4)、Delta-Sigma型ADC NI 9239C(5)、数字IO模块NI 9402(6)、GPS组合惯导SPAN LCI(7)、工作环境监测组件(8)、SQUID读出电路(9)以及串口通讯模块NI 9871(10)组成。并在此基础上增加函数发生器33622A(11)、高速示波器DSO9404A(12)和测试信号驱动电路(13)通过线缆连接对应的信号接口;所述的装置具有实现简单可操作性强,对成功研制超导全张量磁梯度测控装置意义重大。
-
公开(公告)号:CN204270072U
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201420765765.X
申请日:2014-12-08
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本实用新型公开了一种航空超导磁测量系统同步精度的标定装置,包括高速示波器、函数发生器、模拟输出的加速度计、SAR型高速ADC、标准的振动测试台以及被测系统的测控装置,其中SAR型高速ADC与被测系统的测控装置兼容,并具有同步采集功能;所述的模拟输出的加速度计和标准的振动测试台通过螺栓刚性连接,SAR型高速ADC则作为扩展模块在需要时插在测控装置的空余槽位中,其他均通过线缆连接;所述的测控装置是由SQUID读出电路、数据采集与通讯组件、飞行位置与姿态信息记录组件、工作环境监测组件以及人机界面组件组成。所述装置,实现简单,成本低廉,对成功研制航空超导磁测量系统至关重要。
-
-
-
-
-
-
-
-
-