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公开(公告)号:CN116630178A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310393463.8
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G06T5/00 , G06T5/50 , G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/0455 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于U‑Net的极低场磁共振图像工频伪影抑制方法,包括:获取待处理的极低场磁共振图像;将所述待处理的极低场磁共振图像输入至训练好的去噪预测模型中,得到消除工频伪影的极低场磁共振图像;其中,所述去噪预测模型基于改进的U‑Net网络模型构建而成,所述改进的U‑Net网络模型包括编码部分和解码部分,所述编码部分包括依次连接的若干编码块,每个编码块包括依次连接的一个卷积层、一个批归一化层和一个激活层;所述解码部分包括依次连接的若干解码块,每个解码块包括依次连接的一个反卷积层、一个批归一化层和一个激活层;所述编码块和解码块之间通过跳跃连接来实现编解码过程。本发明能够有效抑制工频伪影并保留大部分图像细节。
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公开(公告)号:CN111413651A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010235929.8
申请日:2020-03-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/032 , G01R33/025
Abstract: 本申请公开了一种磁场总场的补偿方法、装置、系统及存储介质,通过超导三轴磁强计获取磁场在坐标系下的分量值,通过光泵传感器获取磁场的光泵总场值,对分量值进行校正,得到校正后的分量值。利用磁干扰补偿模型、校正后的分量值和光泵总场值得到方向余弦特征矩阵,通过惯导传感器获取姿态信息,基于姿态信息确定姿态特征矩阵,对方向余弦特征矩阵,姿态特征矩阵进行滤波处理,得到滤波后的方向余弦特征矩阵和滤波后的姿态特征矩阵。将滤波后的方向余弦特征矩阵和滤波后的姿态特征矩阵输入已训练好的磁场补偿模型,得到补偿的磁干扰值,根据光泵总场值和补偿的磁干扰值得到目标磁场总场值。如此,可以得到精度更高的磁场总场值。
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公开(公告)号:CN111077595A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911274147.9
申请日:2019-12-12
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种超导磁测系统角度误差的校正方法及存储介质,采用一套磁测装置来确定全张量磁梯度测量组件与组合惯导之间的角度安装误差,所述方法包括:利用总场探测器获取外界磁场总场;根据所述外界磁场总场,对三轴磁强计磁场进行校正,获得校正后的三轴磁强计的磁场分量信息;将所述三轴磁强计的磁场分量信息与地球磁场模型信息进行对比,获得三轴磁强计的磁场姿态信息;将组合惯导获取的姿态信息与所述三轴磁强计的磁场姿态信息进行对比,即可获得两组姿态间的目标安装误差;根据所述目标安装误差值进行角度安装误差的校正。本校正方法简单、精准度高,特别适合在实际的超导磁测量领域中应用。
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公开(公告)号:CN109980743A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910303102.3
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H02J7/00 , H02J7/34 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了用于低场核磁共振的预极化线圈电流控制系统及控制方法,所述控制系统包括电源、预极化线圈、充电保护电路、自举升压电路和桥式对称驱动电路,所述充电保护电路和自举升压电路串联并与所述电源形成回路,所述桥式对称驱动电路包括与所述电容器组并联的四个IGBT开关管,四个IGBT开关管构成对称的全桥结构以实现所述预极化线圈电流的开通和关断,所述预极化线圈连接于四个IGBT开关管之间。本发明中通过在所述桥式对称驱动电路关断时所述预极化线圈的自感电流向所述电容器组充电,使得所述电容器组产生远高于所述电源电压的电势并作用在所述预极化线圈上,从而使所述预极化线圈的电流下降速率不断增加,实现了所述预极化线圈电流的快速关断。
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公开(公告)号:CN106707199A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710042380.9
申请日:2017-01-20
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/00 , G01R33/035 , G01R33/32
CPC classification number: G01R33/0029 , G01R33/0354 , G01R33/326
Abstract: 本发明提供一种基于SQUID二阶梯度计的工频噪声抑制装置,应用于极低场核磁共振系统中,包括杜瓦、第一SQUID二阶梯度计、第二SQUID二阶梯度计和读出电路;所述第一SQUID二阶梯度计和所述第二SQUID二阶梯度计均设置在所述杜瓦内;所述第二SQUID二阶梯度计的直径小于等于所述第一SQUID二阶梯度计的直径;所述第一SQUID二阶梯度计用于探测极低场核磁共振系统中的核磁共振信号;所述第二SQUID二阶梯度计用于探测环境磁场中的工频噪声;所述读出电路用于读出所示第一SQUID二阶梯度计和所述第二SQUID二阶梯度计的输出电压,并处理得到工频噪声抑制后的核磁共振信号。本发明的基于SQUID二阶梯度计的工频噪声抑制装置有效抑制工频噪声干扰,提高核磁共振信号的信噪比。
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公开(公告)号:CN103293493B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310183181.1
申请日:2013-05-17
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/022 , G01R33/10
Abstract: 本发明涉及一种基于空间相关性的空间磁场及全张量梯度测量系统及方法,其特征在于所述测量系统包括第一磁通门计、第二磁通门计、电动驱动器和数字采集系统,所述的第一磁通门计和第二磁通门计之间相距一定距离,并且三轴方向相互平行;其中,所述的第一磁通门计在测量过程中保持静止不动,作为参考;所述的第二磁通门计固定在电动驱动器的活动端,可作平行往复运动;每一磁通门计各三轴输出。本发明的系统易于搭建、成本低、操作简单,并能够获得精确的空间磁场分布,同时该方法避免了磁通门计近距离摆放,可以最大程度地消除磁通门计之间的相互干扰,在极低场核磁共振及其成像、生物磁研究以及磁法地球物理勘探等应用中有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103389478B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201210427956.0
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: G01R33/035
Abstract: 本发明涉及一种超导磁传感器的数字化实时磁补偿装置及方法,其特征在于在传统磁通锁定环读出电路的基础上引入具有不同通带特性的两级负反馈,分别实现高灵敏度待测磁场信号的读取和低灵敏度待补偿磁场干扰的补偿,采用ADC、微处理器、DAC及其附属器件组成的数字电路构建磁补偿电路,并增加了可提高磁补偿装置可靠性的软启动和磁通锁定环直流偏置自动消除功能。其补偿方法特征在于通过ADC采集磁通锁定环的输出信号,然后由微处理器进行直流偏置消除、滤波、反转、积分,最后由DAC输出磁补偿反馈需要的信号。充分利用SQUID Feedback(反馈)线圈进行反馈,极大地简化了磁补偿装置的结构,提高了它的可维护性、可靠性和待补偿信号的提取能力。
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公开(公告)号:CN102483444A
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200980161327.4
申请日:2009-09-09
Applicant: 于利希研究中心有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
CPC classification number: G01R33/0356
Abstract: 本发明涉及一种SQUID自举电路(SBC),其包括互相耦合的dc-SQUID和反馈线圈。SQUID和线圈串联连接。反馈线圈可以由超导体或常规金属制成,也可以集成在SQUID芯片上,或邻近SQUID分开地布置。SQUID和线圈一起形成新型的称为SBC的双端子器件。本发明集合了APF和NC的优势,避免了其缺陷。有了这种新设计,SQUID的电流-Ф或电压-Ф特性将是非对称性的,且等效动态电阻也将改变。
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公开(公告)号:CN102426342A
公开(公告)日:2012-04-25
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。
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公开(公告)号:CN102353911A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110254095.6
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 , G01R15/00
Abstract: 一种基于扰动补偿的环境场下高灵敏度磁测量装置及实现方法,该方法包括:由第二积分器、低通滤波器、第二反馈电阻和反馈线圈构成的第二反馈支路和基于该支路形成的第二磁通锁定环路,实现环境磁场低频扰动补偿。基于该方法构建的超导磁传感器可同时实现对环境场的高通响应频率特性和对电路噪声的低通响应频率特性,保证在不影响微弱信号测量的前提条件下,抑制环境场扰动对SQUID磁测量的影响,避免溢出现象发生。该方法基于超导磁传感器,适用于待测磁场信号频率高于环境场扰动频段(直流-30Hz)的应用环境。
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