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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN109633539B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910061723.5
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
Abstract: 本发明提供一种磁源的静态定位装置及静态定位方法,所述静态定位装置包括:安装支架,用于提供安装平台;全张量磁梯度测量组件,设于所述安装支架上,用于测量待定位磁源在所述全张量磁梯度测量组件处产生的磁场梯度值;位置定位器,刚性连接于所述全张量磁梯度测量组件,用于测量所述全张量磁梯度测量组件在地理坐标系下的位置坐标;测控组件,电连接于所述全张量磁梯度测量组件及所述位置定位器,用于采集所述磁场梯度值及所述位置坐标,并根据采集的数据对运动状态下的所述待定位磁源进行实时定位。通过本发明解决了现有技术中无法对运动磁源进行高效定位的问题。
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公开(公告)号:CN115494375A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211307056.2
申请日:2022-10-25
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器件的常温检测方法及系统,包括:选择参考超导器件,测定参考超导器件的常温电阻值以及低温下的工作状态;若参考超导器件在低温条件下的工作状态正常,则将参考超导器件的常温电阻值作为参考值;若参考超导器件的状态不正常,则重新选择参考超导器件;在常温条件下,测试被测超导器件的常温电阻值并与参考值进行对比,判断被测超导器件是否损害。本发明利用了超导器件的常温特性进行检测,检测方法快速高效,能适用于晶圆上的超导芯片的批量检测。
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公开(公告)号:CN113325353A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110777426.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种磁强计空间姿态标定方法及系统,方法至少包括:S1:基于总场磁力仪标定线圈装置的误差模型中的正交度、线圈系数和零偏;S2:将待测磁强计放置在已完成误差模型标定的线圈装置的均匀磁场区中,在所述待测磁强计空间姿态未知的前提下标定所述待测磁强计的灵敏度系数;S3:改变已校正的所述线圈装置的激励磁场,在标定所述待测磁强计的灵敏度系数的基础上,根据所述待测磁强计的测量输出,求解所述待测磁强计相对所述线圈装置的校正参考坐标系的方向余弦,并解算各所述待测磁强计法向量的夹角,从而获得所述待测磁强计的空间姿态。
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公开(公告)号:CN110133544B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910399862.9
申请日:2019-05-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/025 , G01R33/035
Abstract: 本发明提供一种航空超导全张量磁补偿系数的获取方法、终端及存储介质,所述获取方法包括:基于动态测量数据获取平面梯度计关于涡流干扰的磁补偿系数近似值,并以此获取平面梯度计关于涡流干扰的磁补偿系数取值约束范围;在飞行器携带置于其内的航空超导全张量磁梯度测量系统进行高空机动飞行时,获取航空超导全张量磁梯度测量系统输出的磁梯度测量值及三轴磁场分量测量值;以平面梯度计关于涡流干扰的磁补偿系数取值约束范围作为约束条件,并将磁梯度测量值及三轴磁场分量测量值代入具有约束条件的磁补偿模型中,从而获取航空超导全张量磁补偿系数的最优值。通过本发明解决了现有方法无法获取航空超导全张量磁补偿系数最优解的问题。
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公开(公告)号:CN109633491B
公开(公告)日:2021-01-19
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
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: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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