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公开(公告)号:CN109633491A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910061775.2
申请日:2019-01-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: G01R33/0023 , G01C1/00 , G01C21/16
Abstract: 本发明提供一种全张量磁梯度测量系统安装误差的标定装置及标定方法,所述标定装置包括:激励源,电连接于所述激励源的标定源,设于所述标定源下方的无磁安置台,设于所述标定源一侧的安装支架,设于所述安装支架上的全张量磁梯度测量组件,刚性连接于所述全张量磁梯度测量组件的组合惯导,电连接于所述全张量磁梯度测量组件及所述组合惯导的测控组件,及设于所述标定源一侧的姿态调整装置。通过本发明提供的全张量磁梯度测量系统安装误差的标定装置及标定方法,解决了现有技术无法提供一种简单、便捷的标定装置及标定方法的问题。
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公开(公告)号:CN109633490A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910061718.4
申请日:2019-01-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/00
CPC classification number: G01R33/0023
Abstract: 本发明提供一种全张量磁梯度测量组件标定系统及标定方法,所述系统包括:激励源;电连接于激励源的标定源,用于在激励源的驱动下产生标定磁场;设于标定源下方的无磁转台,用于对标定源进行角度调整;设于标定源一侧的安装支架,用于提供安装平台;设于安装支架上的全张量磁梯度测量组件,用于测量标定源在全张量磁梯度测量组件处产生的磁场梯度值;电连接于全张量磁梯度测量组件的测控组件,用于采集磁场梯度值并存储;设于标定源一侧的姿态调整装置,用于固定安装支架并通过对安装支架进行定点转动以对全张量磁梯度测量组件进行姿态调整。通过本发明解决了现有技术无法提供一种简单、高效的标定系统及标定方法的问题。
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公开(公告)号:CN105911487B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610230327.7
申请日:2016-04-14
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磁传感器探测线圈及探测器,包括:平行设置的超导共模线圈和超导差模线圈,所述超导共模线圈和所述超导差模线圈相互耦合且覆盖的区域重合;所述超导共模线圈产生与环境磁场方向相反的抵消磁场,抑制环境磁场,减小环境磁场对被测磁场的影响;所述超导差模线圈对被测磁场进行检测。基于上述超导磁传感器探测线圈以及SQUID磁传感器构成的探测器。本发明具有极高的共模抑制能力,能在无屏蔽的环境下实现微弱磁场信号的探测,同时通过在线圈中引入高磁导率的磁芯可增强被测微弱磁场信号,具有很高的信噪比,从而可构建低成本高性能无屏蔽环境下工作的胎儿心磁图等弱磁探测设备。
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公开(公告)号:CN108680877A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810398547.X
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种平衡接线多通道超导量子干涉磁传感器,包括检测磁场的第一、第二SQUID磁通检测电路;为第一、第二SQUID磁通检测电路提供偏置的正偏置源及负偏置源;放大信号并提供反馈电流的第一、第二放大反馈电路;其中,第一、第二SQUID磁通检测电路设置于低温环境中,且连接同一低温地线;正偏置源、负偏置源、第一、第二放大反馈电路设置于室温中,且连接同一室温地线;低温地线与室温地线通过引线连接。本发明减少低温器件和室温电路引线使用,降低引线传热效果,节约低温维持液体(液氦、液氮)的使用,降低系统运行成本;消除引线电阻变化产生的漂移,提高传感器的稳定性和测量精度,同时提高电磁兼容抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN105866710B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610192292.2
申请日:2016-03-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/00 , G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种环境噪声抑制方法及设备,所述环境噪声抑制设备包括探测梯度组件,参考梯度组件,超导量子干涉器件三轴磁强计组件,读出电路,所述环境噪声抑制方法包括以下步骤:采集源于所述探测梯度组件的第一梯度输出信号和源于所述参考梯度组件的第二梯度输出信号;利用所述超导量子干涉器件三轴磁强计组件分别补偿所述探测梯度组件和所述参考梯度组件;令所述第一梯度输出信号与第二梯度输出信号相互补偿以合成二维梯度抑制环境噪声。本发明无需单独增加一阶梯度参考量,采用制备工艺之间的关联特性,在二个维度上进行梯度合成,从而在大大提高梯度计的噪声抑制性能,简化系统探测结构。
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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。
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公开(公告)号:CN106901717A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710117432.4
申请日:2017-03-01
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/04
Abstract: 本发明提供一种三维心磁源定位方法、系统及服务器,所述三维心磁源定位方法包括步骤:在通过全张量心磁图仪在人体胸腔上方的指定区域内进行测量之后,获取一个测量点或多个测量点的均匀场分量数据和均匀场分量数据对应的一阶梯度张量数据;根据预先建立的三维先验阵列,重建心磁源,并推算出拟合的测量点磁场梯度场值;利用用于筛选所述心磁源最优解的误差函数,筛选出最小的误差函数的数值对应的心磁源。本发明基于三维全张量心磁图数据,对空间离散分布源和时域重叠源有更高的分辨率;同时,建立三维的先验阵列优化算法,减少算法迭代次数,提高算法效率,减少定位误差。
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公开(公告)号:CN104635181B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201310552302.5
申请日:2013-11-07
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035 , G01R27/02
Abstract: 本发明提供一种选取超导量子干涉传感组件中反馈电阻的方法,先将SQUID和反馈线圈置入实际的超导屏蔽环境中,利用SQUID磁场响应周期特性,通过监测输入所述反馈线圈的电流的变化量来计算反馈线圈与SQUID的互感值,以及通过监测所述超导屏蔽环境中所加载变化的磁通和输入所述SQUID的变化的偏置电流产生的电压输出来建立所输出的电压值与所感应磁通量及偏置电流之间的对应关系以及确定互感值;再仿真变化的磁通量、偏置电流及反馈阻值时所述组件的工作过程,并基于所述对应关系和互感值计算所述SQUID的输出电压与所述磁通量的至少一条关系曲线;再将各所述关系曲线中的峰峰值和最大斜率分别与各自的预设条件进行比对判断,以将相匹配的阻值确定为所选中的反馈电阻值。
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公开(公告)号:CN104698416A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310654785.X
申请日:2013-12-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供一种标定电路结构及利用所述结构进行标定的方法。根据本发明所述标定电路结构,所述标定电路结构包括:印刷电路板,印制第一线圈和多个第二线圈,其中,所述第一线圈的尺寸大于所述多通道超导量子干涉传感阵列的尺寸;各所述超导量子干涉器磁传感器位于以所述第一线圈的圆心为圆心的至少两个同心圆的圆周上,各所述第二线圈对应一个同心圆圆周上的超导量子干涉器磁传感器,所述第二线圈的尺寸介于所述超导量子干涉器磁传感器中探头的尺寸与比所述探头的尺寸大一预设值之间;与所述印刷电路板相连、且按照设定的输送规则向各所述同心圆线圈输送驱动电流的信号发生器。本发明利用印刷电路板的一体化设计来提供同心圆线圈,能有效避免同心圆线圈之间的误差,具有极高的定位精准度。
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公开(公告)号:CN104459572A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310440262.5
申请日:2013-09-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种基于多通道的超导量子干涉传感系统,包括:多个超导量子干涉器件;至少一个集成式读出电路结构,其中,所述集成式读出电路结构包括:多个读出电路板,用于将所述超导量子干涉器件所提供的感应信号进行放大、反馈处理,并予以输出;将各所述超导量子干涉器件和读出电路板对应相连的第一接口;将各所述读出电路板所处理的感应信号予以输出的第二接口。本发明通过将读出电路板予以高度集成,能够有效减小多通道的超导量子干涉传感系统的体积,更便于携带。
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