一种双层真空超导磁屏蔽系统及原子磁强计

    公开(公告)号:CN115087342A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210873989.1

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明的一种双层真空超导磁屏蔽系统及原子磁强计,原子磁强计采用该双层真空超导磁屏蔽系统,包括抗电磁干扰线圈、真空腔体、低温容器、多层磁屏蔽筒。所述的抗电磁干扰线圈由x、y、z三轴闭合超导线圈组成,能够保持中心区域内磁场不受外界磁场干扰;所述的真空腔体由内外两层结构组成,内层结构隔绝内部高温对磁屏蔽结构的影响,外层结构能够减少液氮挥发延长工作时间;所述的低温容器用于存储液氮,能够使超导线圈至少维持2小时的超导态;所述的磁屏蔽筒用于屏蔽外界磁场,本发明提出的超导磁屏蔽系统减小了内部高温对磁屏蔽结构的影响,磁场稳定性强,磁场噪声低,能够提供稳定的零磁环境。

    一种基于固体色心自旋的全光学量子测温装置与方法

    公开(公告)号:CN114894339A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210817933.4

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于固体色心自旋的全光学量子测温装置与方法,其特征在于:包括光纤激光器、多模保偏光纤、光纤二向色镜、附着有固体色心金刚石颗粒的光纤探头、光纤滤波器、光纤探测器、数据处理单元,所述多模保偏光纤连接所述光纤激光器和所述光纤二向色镜,所述光纤激光器发出的激光经所述光纤二向色镜反射至所述光纤探头的固体色心金刚石颗粒上,固体色心金刚石颗粒被激光激发后发出荧光,所述荧光经所述光纤二向色镜后,经过所述光纤滤波器后到达所述光纤探测器,所述光纤探测器与所述数据处理单元电信连接,本发明既可在温度稳定的环境中对固定样品进行测温,也可在自由活动的动物身上进行光纤测温,应用范围广泛。

    一种基于复合气室的极弱磁测量装置

    公开(公告)号:CN112180304B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011367241.1

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开一种基于复合气室的极弱磁测量装置,将基于无自旋交换弛豫的极弱磁测量系统的碱金属气室与样品通道进行整合设计,并对复合气室的外接口和内通道分别进行雾面处理和遮光膜蒸镀,最终配合差分检测光路实现极弱磁测量。本发明极大地缩减了核心敏感区域距离被测物的距离,优化了系统结构的同时提高了环境适应性,有利于拓展基于无自旋交换弛豫极弱磁测量相关技术在生物医学、材料科学等领域的应用。

    基于声光调制的激光稳定型SERF原子磁强计信号检测系统

    公开(公告)号:CN112363095A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011351171.0

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于声光调制器的激光稳定型SERF原子磁强计信号检测系统,该系统基于声光调制器对入射激光的调制衍射作用,通过闭环反馈控制以及系统光路设计可以实现激光功率稳定性、激光指向稳定性的大幅提升,结合声光调制器的频率可调脉冲光开关调制作用,实现对SERF原子磁强计信号检测功能。系统主要由激光器、声光调制器、分束镜、偏振分光棱镜、比例积分微分(PID)控制器、光电探测器、平衡光电探测器、信号发生器、数据采集分析系统、SERF原子磁强计系统组成,具有体积小、调试简便、激光稳定性优秀、系统噪声低、环境影响小、调制灵敏度高的优点,有助于提升SERF原子磁强计的测量灵敏度以及SERF原子磁强计的仪器化和小型化。

    一种基于固态量子体系的光纤测温装置及测温方法

    公开(公告)号:CN119354364A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411924905.8

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开一种基于固态量子体系的光纤测温装置及测温方法,非偏振分束器布置在半导体连续激光器的出射光路上,将激光器的出射光路分为正交的激发光路和调节光路;第一反射镜布置在非偏振分束器的激发光路上,光阑、二向色镜依次布置在第一反射镜的反射光方向,光功率计、五维光纤耦合镜一布置在二向色镜的出射方向,多模光纤探针连接在五维光纤耦合镜一的末端;高通滤光片、五维光纤耦合镜二布置在沿多模光纤探针的反射方向且位于二向色镜之后;多模光纤连接五维光纤耦合镜二至光谱分析仪;第二反射镜布置在非偏振分束器的调节光路上,衰减片和五维光纤耦合镜三布置在第二反射镜的反射方向。本发明能够提高荧光信号的精度且降低背景散射噪声。

    用于髓鞘结构研究的神经组织透射电镜样品处理制备方法

    公开(公告)号:CN118671388A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411167534.3

    申请日:2024-08-23

    Inventor: 陈翔 张宁 王子轩

    Abstract: 本发明公开了一种用于髓鞘结构研究的神经组织透射电镜样品处理制备方法,该方法包括:首先对神经组织样品进行固定、清洗;再进行二重固定、二重清洗;然后进行脱盐、脱水;其次对样品进行渗透包埋;再进行梯度聚合;然后修块切片;最后染色、观察。本发明解决了在对神经组织进行电镜制样的过程中,柔软神经组织易受拉扯挤压、脱水效率导致的结构收缩以及髓鞘层次不明或者伪影问题、组织固定后机械性物理损伤问题,使最终得到的组织硬度适中,结构完整,髓鞘超微结构层次清晰紧实,无明显挤压拉扯所致的松散变性现象。

    一种开放式磁共振成像超导磁体及核磁共振医疗成像设备

    公开(公告)号:CN114944258B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210873988.7

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明的一种开放式磁共振成像超导磁体及核磁共振医疗成像设备,超导磁体由超导主磁场线圈、内插匀场磁体、超导屏蔽线圈、抗电磁干扰线圈、第一低温容器、第二低温容器、液氮管路、液氮制冷机以及装置外壳组成,主磁场线圈所产生的磁场和内插匀场磁体的磁场叠加,在中心球形区域内产生均匀磁场,所述的超导屏蔽线圈通反向电流,产生与主磁场相反磁场,补偿环境的杂散场,所述的抗电磁干扰线圈由两级同轴且关于中心对称的亥姆霍兹超导线圈组构成,保持中心区域内磁场不受外界磁场干扰,本发明可同时实现人体的站立和卧式检查,满足不同患者的检查需求;采用抗电磁干扰线圈设计,具有内部磁场稳定性高、能耗小的特点。

    一种反射式SERF原子磁强计及其一体化表头装置

    公开(公告)号:CN115047383A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210971087.1

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种反射式SERF原子磁强计及其一体化表头装置,针对SERF磁强计表头气室所需光学激发检测和高温加热需求,对激发、检测、加热和隔热等关键部件进行一体化设计,通过可调反射镜结构和四分之一波片组合结构将激发光与检测光平行入射来大幅缩减表头体积,并利用紧密配合结构固定碱金属气室周围部件,减小了SERF磁强计表头体积,提高了激发、检测装置调试效率,同时降低了加热装置与外界环境热传导。本发明将为小型化SERF磁强计阵列和SERF磁场测量研究提供高可靠性、高稳定性的表头装置。

    一种开放式磁共振成像超导磁体及核磁共振医疗成像设备

    公开(公告)号:CN114944258A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210873988.7

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明的一种开放式磁共振成像超导磁体及核磁共振医疗成像设备,超导磁体由超导主磁场线圈、内插匀场磁体、超导屏蔽线圈、抗电磁干扰线圈、第一低温容器、第二低温容器、液氮管路、液氮制冷机以及装置外壳组成,主磁场线圈所产生的磁场和内插匀场磁体的磁场叠加,在中心球形区域内产生均匀磁场,所述的超导屏蔽线圈通反向电流,产生与主磁场相反磁场,补偿环境的杂散场,所述的抗电磁干扰线圈由两级同轴且关于中心对称的亥姆霍兹超导线圈组构成,保持中心区域内磁场不受外界磁场干扰,本发明可同时实现人体的站立和卧式检查,满足不同患者的检查需求;采用抗电磁干扰线圈设计,具有内部磁场稳定性高、能耗小的特点。

    激光功率稳定型金刚石NV色心荧光激发与检测系统与方法

    公开(公告)号:CN114609114A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210511558.0

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明涉及激光功率稳定型金刚石NV色心荧光激发与检测系统与方法,在金刚石NV色心的荧光激发与检测系统的主光束中分出一束光,使用声光调制器和比例‑积分‑微分控制器构成闭环反馈系统,实现激光器功率稳定。本系统由激光器、偏振分光棱镜、声光调制器、光电探测器、比例‑积分‑微分控制器、信号发生器和金刚石NV色心的荧光激发与检测系统组成,避免在金刚石NV色心的荧光激发与检测系统的主光路中引入复杂光路,设备原理简单,体积小,光路稳定性高,系统噪声低,受实验环境影响小,调节操作简单,大幅提升金刚石NV色心的激光激发与荧光检测系统的激光稳定性,进而提升NV色心系综传感测量装置的灵敏度,且有助于装置实现小型化。

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