-
公开(公告)号:CN104730473A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310713552.2
申请日:2013-12-20
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种绝对磁场测量设备及所适用的绝对磁场测量方法。所述设备包括:设置在超导环境中的三轴超导量子干涉器磁强计;与所述三轴超导量子干涉器磁强计处于同一磁场环境且设置在常温环境中的三轴磁通门计;数据采集处理装置,用于利用各轴向的所述超导量子干涉器磁传感器所测得的相对测量值来拟合所述磁场环境的绝对测量拟合值,以便所述磁场拟合值与所述三轴磁通门计所测得的绝对磁场值的均方误差最小,并根据所述三轴超导量子干涉器磁强计所测得的相对测量值和所拟合的各绝对测量拟合值中的直流分量来确定所述磁场环境的绝对值。本发明能够在磁场瞬间变化时,高精度的测得磁场的绝对测量值。
-
公开(公告)号:CN104597336A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310532740.5
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
Abstract: 本发明提供一种无磁杜瓦电磁屏蔽性测试方法及装置,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。本发明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:CN104407310A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410742613.2
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: G01R33/022 , G01C21/16 , G01S19/47
Abstract: 本发明公开了一种基于GPS同步的航空超导全张量磁梯度测控装置,其特征在于所述的装置位于悬吊与吊舱子系统中的吊舱内;航空超导全张量磁梯度测控装置由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,并以数据采集与通讯组件为核心采用星型拓扑结构连接其它四个组件。本装置基于GPS授时功能通过数字锁相环生成的PPS倍频采样时钟对指定时间的特定信号重采样后,利用时间戳实现与GPS组合惯导给出的位置和姿态信息同步,从而通过姿态投影为反演奠定基础;并且所述装置特点是实现简单、可扩展性和可靠性高,非常适合在航空平台下应用。
-
公开(公告)号:CN104345758A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310320906.7
申请日:2013-07-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明提供一种超导量子干涉器件偏置放大电路,包括:超导量子干涉器件;前置放大器,与超导量子干涉器件相连;电流调节电路,在超导量子干涉器件处于恒流偏置模式下时调节超导量子干涉器件的偏置电流;电压调节电路,在超导量子干涉器件处于恒压偏置模式下时调节加载在超导量子干涉器件的偏置电压;切换开关,通过切换控制超导量子干涉器件、电压调节电路与前置放大器的正向输入端和负向输入端的对应连接使超导量子干涉器件处于恒流偏置模式下或处于恒压偏置模式下;反馈电阻,一端与前置放大器的输出端相连,另一端与前置放大器的负向输入端相连。本发明电路简单,并通过一个切换开关控制前置放大器输入端切换来构成不同偏置工作模式。
-
公开(公告)号:CN104345194A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310320961.6
申请日:2013-07-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R15/00 , G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种超导量子干涉器件接入保护电路,包括:超导量子干涉器件;前置放大器,负相输入端与所述超导量子干涉器件相连,读取并放大处于恒压偏置模式下的所述超导量子干涉器件的电流信号;反馈电阻,一端与所述前置放大器的输出端相连,另一端与所述前置放大器的负向输入端相连,将所述前置放大器的输出电压反馈加载到所述超导量子干涉器件上;电压钳位电路,与所述前置放大器的输出端相连,使所述前置放大器的输出电压通过所述反馈电阻加载到所述超导量子干涉器件上的电压钳制在一定范围内。本发明使得反馈电压限制在一个固定电压,避免出现过电压脉冲过大的现象,从而避免了造成超导量子干涉器件的损坏。
-
公开(公告)号:CN104198962A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410437744.X
申请日:2014-08-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种超导量子干涉器磁传感器及其中的工作点跳变的识别方法。所述磁传感器包括:超导量子干涉器件;回滞反馈处理单元,用于将超导量子干涉器件所感应的电信号进行回滞反馈处理,使得超导量子干涉器件经回滞反馈处理后所输出的电信号具有周期单值特性;与回滞反馈处理单元相连的磁通锁定单元,用于将回滞反馈处理单元所输出的电信号进行积分处理并反馈至超导量子干涉器件,以输出反馈后的电信号;与回滞反馈处理单元相连的信号识别单元,用于根据回滞反馈处理单元所输出的电信号的周期特性来生成并输出用于识别磁通锁定单元所输出的电信号的工作零点跳变的识别电信号。本发明利用回滞技术来改变超导量子干涉器件所输出的电信号的周期特性,同时,得到具有高精度和线性度的感应电信号。
-
公开(公告)号:CN103616650A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310602036.2
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。
-
公开(公告)号:CN106199464B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201510224015.0
申请日:2015-05-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种双级超导量子干涉器磁通‑电压转换装置、方法及其应用,包括通过电流正反馈和限幅放大结合,既实现了磁通‑电压传输率的提升,又使得输出磁通幅度小于2Φ0,避免了传输特性多零点问题。同时在所述SQUID磁通探测模块采用欠反馈原理实现自复位且传输特性单调的磁通探测器,确保以固定工作点下的唯一确定的传输特性对所述SQUID磁通放大模块输出磁通进行磁通‑电压转换,解决了传输特性多值问题。本发明使得双级SQUID放大模块在提升磁通‑电压传输率的同时,其传输特性中工作点周期单值,避免出现多值问题,操作简单,噪声性能得到很大提升,发挥出了SQUID低噪声的性能,进而可形成实用化高性能的SQUID磁传感器。
-
公开(公告)号:CN106343999B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610882918.2
申请日:2016-10-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种心磁图仪、基于其的补偿优化方法、系统及服务器,所述补偿优化方法包括以下步骤:通过预设补偿方式利用所述补偿层上的补偿磁强计产生的第一磁场信号补偿所述超导量子干涉器件阵列层上每一磁强计产生的第二磁场信号,以形成补偿后的第三磁场信号;计算补偿后的第三磁场信号的评估参数,并根据所述评估参数综合评估所述第三磁场信号,以优化所述补偿层,在其上确定最佳补偿通道。本发明有效抑制了屏蔽室环境中的剩余磁场,使36个SQUID信号整列输出高信噪比、高保真度的心磁信号。
-
公开(公告)号:CN102988041B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201210465494.1
申请日:2012-11-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/0402
Abstract: 本发明涉及一种心磁信号噪声抑制中的信号选择性平均方法,其特征在于所述的方法基于模版匹配的方式,通过计算模版信号与被检信号之间的相似系数,经阀值判断剔除部分干扰周波进行平均,以实现可选择信号平均。本方法的特点是利用模版匹配剔除信号中存在噪声干扰或异常信号的周波,避免对平均信号结果引入不必要的噪声引发信号失真,灵活度大,适用于实际采集心磁信号过程中遇到的各种干扰问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-