一种微弱涡流磁场测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106950516B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710183694.0

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明提供一种微弱涡流磁场测量装置及方法,用于测量被测对象的涡流磁场,其中,该装置包括一屏蔽室,所述屏蔽室内设有一亥姆霍兹线圈、一被测对象托台和一磁传感器,所述屏蔽室外设有一数据同步源、一信号源、一功率放大器和一数据采集组件;其中,所述被测对象托台位于所述亥姆霍兹线圈的磁场均匀区,所述信号源和所述功率放大器依次串联在所述数据同步源与所述亥姆霍兹线圈之间;所述数据采集组件连接在所述数据同步源与所述磁传感器之间。本发明不仅提高涡流磁场的测量精度、简化涡流磁场的测量步骤,而且能整体对大尺寸系统的涡流磁场进行精确测量。

    一种磁源定位装置及磁源定位方法

    公开(公告)号:CN109633541A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910061772.9

    申请日:2019-01-23

    CPC classification number: G01S5/06 G01S5/0257 G01S5/14 G01S5/145

    Abstract: 本发明提供一种磁源定位装置及磁源定位方法,所述磁源定位装置包括:安装支架,用于提供安装平台;全张量磁梯度测量组件,设于安装支架上,用于测量待定位磁源在全张量磁梯度测量组件处产生的磁场梯度值;位置定位器,刚性连接于全张量磁梯度测量组件,用于测量全张量磁梯度测量组件在地理坐标系下的位置信息;测控组件,电连接于全张量磁梯度测量组件及位置定位器,用于采集磁场梯度值及位置信息,并根据采集的数据对待定位磁源进行定位;运动载体,设于安装支架下方,用于载运安装支架进行位置移动,以实现全张量磁梯度测量组件的位置移动。通过本发明解决了现有定位方法中存在虚解或受基线长度限制而无法实现长距离高精度定位的问题。

    环境磁场测试装置、测试方法及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN108181595A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810134637.8

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明提供一种环境磁场测试装置、测试方法及计算机可读存储介质,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。本发明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。

    航空超导全张量磁梯度测量系统安装误差标定方法及装置

    公开(公告)号:CN107132587A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710220804.6

    申请日:2017-04-06

    CPC classification number: G01V13/00

    Abstract: 本发明提供一种航空超导全张量磁梯度测量系统安装误差标定装置及方法,用于标定航空超导全张量磁梯度测量系统的全张量测量子系统中的组合惯导与全张量磁梯度测量组件之间的安装误差,其中,所述标定装置包括亥姆赫兹线圈、设置在所述亥姆赫兹线圈的磁梯度均匀区以承载所述全张量测量子系统的无磁三轴转台、以及设置在所述亥姆赫兹线圈的基座上的测向装置。本发明可以在实现航空超导全张量磁梯度测量系统安装误差标定的同时,很方便地通过间接测量的方式获得直接测量无法获得的标定精度,从而有效地保障了航空超导全张量磁梯度测量系统的系统测量精度。此外,按本发明构建的标定实现简单、操作简便,非常适合在超导航磁测量领域中应用。

    一种基于预失真的超导磁补偿装置及方法

    公开(公告)号:CN103616650B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201310602036.2

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于预失真的超导磁补偿装置及方法,其特征在于所述的装置由参考磁传感器、磁补偿电路和补偿线圈三部分组成,其中参考磁传感器用于测量待补偿区域的磁场信号;磁补偿电路则从参考磁传感器测得的磁场信号中提取出待补偿频段的信号,然后通过补偿线圈形对特定区域的磁场进行补偿。提供的补偿方法特征在于首先通过模数转换器获取外部参考磁传感器的测量值后在控制器中进行降噪或阈值判断数字信号处理;然后由数模转换器经功率放大器和反馈电阻驱动一个比SQUID器件自身反馈系数高几十倍的线圈对其输入信号选择性地进行预失真,最后通过同步数据采集设备对磁通锁定环和功率放大器的输出信号采样。提供的装置简单、体积小、稳定性高,适合在运动和野外环境下使用。

    一种用于杜瓦的便携电磁屏蔽桶

    公开(公告)号:CN105823913A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201510012141.X

    申请日:2015-01-09

    Abstract: 本发明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。本发明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。该发明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。

    一种无死区时间的磁通量子计数装置及方法

    公开(公告)号:CN105372606A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510079231.0

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 本发明提供一种无死区时间的磁通量子计数装置及方法,通过对分别连接不同灵敏度SQUID的两个磁通锁定环进行复位后再锁定工作点,并利用磁通互锁单元使所述两个磁通锁定环中有一个在所述复位时另一个处于所述锁定工作点状态,从而可获取复位的磁通锁定环在复位至锁定间死区时间发生的磁通变化,以补偿并判断所述复位的磁通锁定环重新锁定后的工作点;本发明不但能通过有序地主动复位和重新锁定在SQUID的正常工作区间内无限扩展其读出电路量程,改善其整个量程内的线性度,而且能有效避免传统磁通量子计数方法在死区时间内存在工作点跳跃的风险,优化两个不同灵敏度SQUID结构设计和空间布局,降低通道串扰和磁梯度所引起的测量误差。

    一种结构紧凑的模块化超导电子设备吊舱

    公开(公告)号:CN103605087A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310601509.7

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明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。

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