-
公开(公告)号:CN102944855B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210393486.0
申请日:2012-10-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明涉及超导量子干涉器件(SQUID,Superconducting QUantum Interference Device)技术领域。其特征在于将多环结构SQUID与电感线圈、电阻集成在一起构成全集成多环结构SBC SQUID,其中两个电感线圈分别与多环结构SQUID器件存在磁耦合,另一个电感作为器件的反馈线圈,两个电阻分别是器件的并联支路电阻和器件的加热电阻。本器件具有功能全面、易于调整参数等特点,而且因为器件结构均是由窄条薄膜构成,减小了磁通蠕动效应的影响,提高了器件对工作环境的适应能力。
-
公开(公告)号:CN104569866A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310479752.6
申请日:2013-10-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035 , G01R1/44
Abstract: 本发明提供一种温度修正单元及修正方法、所适用的超导量子干涉传感器。本发明所述传感器包括:超导量子干涉器件;与所述超导量子干涉器件相连且在外接的调试信号的控制下在调试状态和工作状态之间进行切换的读出电路;与所述读出电路置于同一环境中的温度传感器;与所述温度传感器和读出电路相连且外接所述调试信号的温度修正单元,用于在由调试状态转为工作状态时,将所测得的温度值为基准温度值,在所述工作状态期间,按照预设的至少一条电压-温度对应关系实时计算当前温度值与基准温度值在各自对应关系中所对应的电压之间的偏差,并根据所得偏差来对所述读出电路中相应电压进行温度补偿。以解决现有传感器的读出电路所处环境温度对感应信号造成干扰的问题。
-
公开(公告)号:CN104422903A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310374497.9
申请日:2013-08-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种用于采用超导量子干涉器件的传感器的调试系统及方法,至少包括:与所述读出电路和超导量子干涉器件连接的数字电压转换器,用于将外接的电源分别转换成超导量子干涉器件的偏置电压和读出电路的偏移电压;与所述读出电路的测试信号输入端、输出端及数字电压转换器相连的调控装置,用于基于所述测试信号输入端所输入的信号的周期,检测所述输出端所输出的具有所述周期的感应信号,并从中确定所述周期内的电压峰峰值和直流偏移电压,基于相邻检测的两个所述电压峰峰值的比较结果来逐步调整所述数字电压转换器所输出的偏置电压,并控制所述数字电压转换器将所输出的偏移电压调整为抵消所确定的偏移电压,实现超导量子干涉器及其读出电路工作参数的自动调试设置。
-
公开(公告)号:CN103955003A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410195796.0
申请日:2014-05-09
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种在超导瞬变电磁应用中的噪声抑制方法,其特征在于所述的噪声抑制方法是将经验模态分解方法和环境磁场参考测量相结合;具体是首先建立TEM接收系统和环境磁场参考测量系统,分别测量TEM信号和环境磁场信号,并采用EMD模块对这两类信号进行高频噪声滤除处理,接着在接收信号中去除环境参考部分相关的低频干扰,最后得到需要的TEM信号。所述的方法不仅能抑制高频噪声,而且在低频噪声抑制方面十分有效,而且通过DSP模块的实时信号处理操作,有利于提高信号处理速度和节省系统存储空间,对系统的应用起重要的推动作用,有效提高系统测量精度。
-
公开(公告)号:CN102426342B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110254078.2
申请日:2011-08-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明公布了一种基于三端变压器的SQUID前端电路与其调整方法。三端变压器由绕制在同一个磁环上的三组线圈构成,三端变压器原边(1)和(2)用于实现SQUID磁通信号传输和方波偏置波形的补偿,副边主要用于信号输出;通过在SQUID并联支路加入合成波形,可实现SQUID偏置为理想的方波偏置电流,并可借助补偿支路对输入前置放大器的偏置载波进行补偿。本发明还提供了前端电路的调整方法,主要思路是采用低频调节-高频使用,包括偏置电流调整与工作点测定、合成波形调整、波形补偿和高频微调步骤。
-
公开(公告)号:CN103389482A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210427979.1
申请日:2012-10-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种超导量子干涉仪的数字化模拟器,其特征在于通过ADC、微处理器和DAC数字电路在常温下实现SQUID的电特性模拟;所述模拟器,采用嵌入式系统架构,通过模数转换的方式将读出电路的反馈信号按照微控制器内部建立的在线更新SQUID特性参数库进行磁通换算,再与内置的测试磁通信号进行代数运算,最后根据基于SQUIDV-Φ特性曲线建立的数学模型进行反馈输出,从而在同一平台实现不同特性的SQUID在磁通锁定环读出电路中的硬件在环仿真。本发明极大地提高了SQUID模拟器的集成度、灵活性、通用性和量程,有效地简化SQUID读出电路的测试。
-
公开(公告)号:CN119270160A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411452666.0
申请日:2024-10-17
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035 , G01R33/00
Abstract: 本发明提供一种超导量子干涉器件读出电路、读出方法及测量系统,其中超导量子干涉器件读出电路包括:放大模块、积分运算模块以及温漂抑制模块;放大模块将检测信号低噪声放大处理并输出级间放大信号;温漂抑制模块将放大模块升温至预设温度并基于温度信号得到补偿电压信号;积分运算模块基于补偿电压信号对级间放大信号进行温漂抑制,并输出读出信号。本发明通过在超导量子干涉器件读出电路中实时抑制温漂,避免最终输出的读出信号包含温漂电压导致温漂电压输入到反馈回路,导致的电路不稳定性以及读取不准确等问题。
-
公开(公告)号:CN118625226A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410687468.6
申请日:2024-05-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035 , G01R33/00
Abstract: 本发明提供检测样品的微弱电磁信号装置、系统及方法,包括:驱动模块、N个亥姆赫兹线圈、低温容器、2个SQUID模块、第一信号处理模块及第二信号处理模块;N为大于1的自然数;驱动模块为各亥姆赫兹线圈提供驱动信号,各SQUID模块均包括SQUID电流计与梯度计;各SQUID电流计的输入端对应连接各梯度计;第一信号处理模块的输入端对应连接各SQUID电流计的输出端,并输出第一处理信号至所述第二信号处理模块;第二信号处理模块判断处理信号是否产生随机共振。本发明能够实现同步检测,即待测物质溶解在溶剂中的样品和含有纯溶剂的样品在同一时间进行同步测试,进一步避免分开测试引起时间差异导致的误差。
-
公开(公告)号:CN117452299A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311559940.X
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/12 , G01R33/032
Abstract: 本发明提供一种小型超导电磁测量装置、磁场补偿方法及磁场探测系统,包括:发射线圈、补偿线圈、尖峰补偿线圈以及超导传感器;发射线圈用于提供一次场信号并激励被测物提供二次场信号;补偿线圈与发射线圈的绕向相反,用于抵消一次场信号;尖峰补偿线圈用于抵消所述发射线圈关断时刻的残余磁场信号;超导传感器用于采集发射线圈关断时刻且经补偿线圈补偿后的磁场信号并作为残余磁场信号输出至尖峰补偿线圈,以及,接收基于经尖峰补偿线圈补偿后的二次场信号。本发明用以解决发射线圈关断时刻产生的尖峰磁场脉冲信号无法通过补偿线圈完全抵消,导致超导传感器接收的磁场信号超过量程、失锁的问题。
-
公开(公告)号:CN116299768A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310134810.5
申请日:2023-02-17
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种低温三轴谐振电磁探测线圈的配置方法及探测系统至少包括:配置三轴线圈骨架,在所述三轴线圈骨架上绕制线圈;对每一方向的线圈进行电容匹配,以获取线圈的谐振频率;将线圈置于测试环境中,并对线圈进行射频防护;将线圈置于待测区域内并连接测试设备,对线圈进行磁信号测量,并将测量得到的磁信号进行参数标定。相比于传统线圈具有更高的灵敏度,在谐振频率的频段范围内,能够将磁场噪声限制在10fT/Hz1/2的数量级。且结构简单,操作简便,具有广泛的适用性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-