一种应用于环境磁场抑制的自适应补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN104545913A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310492564.7

    申请日:2013-10-18

    CPC classification number: A61B5/04005 A61B5/7296

    Abstract: 本发明提供一种应用于环境磁场抑制的自适应补偿方法及系统,该方法包括:采集一探测系统输出的信号通道信号和参考通道信号获得信号通道数据和参考通道数据;利用长度固定的窗口从初始时刻点开始对所述参考通道数据进行提取,随着初始时刻点从0开始以1为梯度逐渐增加,依次获得多个补偿通道数据;构造包含补偿系数的误差函数,以最小方差为准则求解误差函数获得补偿系数;利用补偿系数对所述信号通道数据进行环境噪声抑制。本发明只需设置窗口长度一个参数,无需设定相减系数的初始值,不存在收敛的过程,即可稳定自适应地获取最佳的相减系数,实现高性能的梯度输出。

    用于生物磁检测的全张量空间梯度补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN104545875A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310492676.2

    申请日:2013-10-18

    CPC classification number: A61B5/04005

    Abstract: 本发明提供一种用于生物磁检测的全张量空间梯度补偿方法及系统,该方法包括:根据三维直角坐标系xyz确定环境磁场的9个全张量一阶梯度分量,为x方向磁场分别在x、y和z方向的一阶梯度分量,y方向磁场分别在x、y和z方向的一阶梯度分量,z方向磁场分别在x、y和z方向的一阶梯度分量;根据环境磁场的无源性和无旋性,确定9个全张量一阶梯度分量中的5个独立的一阶梯度分量,利用磁强计构建5个独立的一阶梯度分量,对一环境磁场的信号通道进行补偿,通过最小均方误差求得补偿系数,实现对环境磁场的信号通道的全张量一阶梯度的补偿。本发明实现了空间全张量的一阶梯度补偿,可以更加有效地抑制环境噪声,提高了梯度计的噪声抑制性能。

    复位系统及所适用的超导量子干涉传感器

    公开(公告)号:CN104297704A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201310307102.3

    申请日:2013-07-19

    Abstract: 本发明提供一种复位系统及所适用的超导量子干涉传感器。所述传感器中包括用于复位输出端的第一复位电路,用于复位反馈电路的第二复位电路,以及用于复位积分电路的第三复位电路,当所述传感器中的时序控制电路接收到复位指令,控制所述第二复位电路和第三复位电路不早于第一复位电路进行各自复位,当所述复位指令消失时,控制所述第二复位电路和第三复位电路早于第一复位电路结束各自的复位。本发明能够有效避免复位时所述传感器中的储电器件对与输出端连接的下级电路及传感器内部电路之间的影响。

    一种用于心磁图仪的减震装置及减震方法

    公开(公告)号:CN103016611A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210546662.X

    申请日:2012-12-14

    Abstract: 本发明提供一种用于心磁图仪的减震装置及减震方法,所述的减震装置由两个同心圆环板材与若干个弹簧阻尼器构成,其中若干个弹簧阻尼减震器均匀分布在两片同心圆环板材之间,构筑成三明治结构。使用所述的减震装置的方法特征是减震橡胶为天然橡胶NR、顺丁橡胶BR或丁苯橡胶SRR。利用本发明提供的减震装置及方法可有效地衰弱振动传递且不额外引入噪声干扰,达到振动隔离的效果,从而衰弱耦合进人梯度计的振动噪声,提高了心磁信号信噪比,增强了心磁图仪的系统稳定性和可靠性,为心磁图仪的推广普及提供了良好的技术保障。

    一种磁屏蔽室的设计方法及系统

    公开(公告)号:CN106845045B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201710233471.0

    申请日:2017-04-11

    Abstract: 本发明提供一种磁屏蔽室的设计方法及系统,包括以下步骤:基于确定的屏蔽空间,构建具有多层屏蔽层的磁屏蔽室的机械模型;基于所述机械模型,根据不同的相邻屏蔽层的间隔,计算对应的磁屏蔽室内部中心处的屏蔽效能,获取相邻屏蔽层的最佳间隔;基于所述机械模型,确定多层屏蔽层的总厚度,计算不同的屏蔽层的厚度比所对应的磁屏蔽室内部中心处的屏蔽效能,获取各屏蔽层的最佳厚度。本发明的磁屏蔽室的设计方法及系统能够指导磁屏蔽室的实际搭建,以满足屏蔽空间内局部高指标的要求,并降低搭建成本,便于实际的推广使用。

    超导量子干涉器件的特性扫描装置及方法

    公开(公告)号:CN104569883B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201310470963.3

    申请日:2013-10-10

    Abstract: 本发明提供一种超导量子干涉器件的特性扫描装置及方法。本发明中包括:基于互感原理输出变化电压信号并向超导量子干涉器件提供高频交流扫描磁场环境的扫描磁通加载单元;与所述超导量子干涉器件的供电端相连、且提供变化的偏置电流的偏置电压发生单元;与所述超导量子干涉器件的输出端相连的放大滤波单元;与所述偏置电压发生单元和所述放大滤波单元相连的特性曲线生成单元,用于将所述偏置电压发生单元所提供的变化的偏置电流与所述放大滤波单元所输出的感应信号幅度描绘成磁通电压转换强度与偏置电流关系的特性曲线。本发明能够直接利用该特性曲线来确定所述超导量子干涉器件的磁通转换的情况,并判断超导量子干涉器件的性能好坏,依此筛选出合格的所述超导量子干涉器件。

    超导量子干涉传感组件及所适用的超导量子干涉传感器

    公开(公告)号:CN104569867B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201310517996.9

    申请日:2013-10-28

    Abstract: 本发明提供一种超导量子干涉传感组件及所适用的超导量子干涉传感器。所述传感器包括:超导量子干涉传感组件及所连接的读出电路。其中,所述超导量子干涉传感组件包括:与外接的偏置电源相连的超导量子干涉器件;与所述超导量子干涉器件互感的反馈线圈;与所述偏置电源和反馈线圈相连、且用于将所述反馈线圈所输出的感应信号予以放大并输出的放大单元;与所述超导量子干涉器件串联、且提高所述超导量子干涉器件的输出电压的电压提升单元。本发明能有效避免放大单元对感应信号的分流,并对所述感应信号进行放大。

    超导量子干涉器磁传感器
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104880679B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201410072398.X

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 本发明提供一种超导量子干涉器磁传感器。所述磁传感器包括:第一超导量子干涉器件;欠反馈电路,用于将第一超导量子干涉器件所输出的电信号按预设比例放大后负反馈至第一超导量子干涉器件,使得反馈后的第一超导量子干涉器输出的电信号以周期单值特性输出并且反馈后的电信号在外部磁通所包含的各磁通量子变化周期结束时刻所输出的电信号由峰值跳变至磁通量子变化周期初始时的工作零点;信号处理单元,用于根据所接收的电信号中各跳变沿的方向来确定各磁通量子变化周期的数字波形信号的幅值并生成数字波形信号,并将所接收的电信号与所生成的数字波形进行叠加。本发明能够在多个磁通量子变化周期的跨度范围内进行测量,有效增加了测量时间和量程。

    一种提高SQUID磁传感器测量灵敏度的方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN105022005B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201410165907.3

    申请日:2014-04-23

    Abstract: 本发明提供一种提高SQUID磁传感器测量灵敏度的方法、装置及系统,该方法包括:利用三轴磁强计将背景磁场转换成电信号;所述背景磁场包括环境磁场和信号磁场;对所述电信号进行调理后获得反应所述环境磁场的主要电信号;将所述主要电信号转换成环境抵扣磁场;将所述抵扣磁场输入至所述SQUID磁传感器,抵消所述环境磁场在所述SQUID磁传感器处产生的磁通。本发明使用三轴磁强计获取环境磁场的信息,经过低通滤波器和电流补偿电路产生一定的补偿磁通,将该SQUID磁传感器耦合的外部环境磁场的磁通量正好抵消,使SQUID磁传感器就不会对环境磁场的大波动产生响应,可以工作在小量程高灵敏度的模式,实现对微弱被测信号的高灵敏度探测。

    生物磁图仪探头及心磁图仪

    公开(公告)号:CN107397544A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710601692.9

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: A61B5/04005 A61B5/04007 A61B5/04008

    Abstract: 本发明提供的生物磁图仪探头,包括:壳体,所述壳体包括装有第一液态惰性气体的第一容纳部;探头本体,设于所述壳体内;所述探头本体包括出气口、电子部件、以及装有第二液态惰性气体的第二容纳部;其中,所述第一液态惰性气体用于冷却所述电子部件;所述第二液态惰性气体的温度高于所述第一液态惰性气体的温度且低于所述出气口处的温度;所述第二容纳部设于所述第一液态惰性气体气化后的第一惰性气体从所述第一容纳部传至所述出气口的传导路径中。本发明提供的生物磁仪探头在液氦与出气口之间设有一液氮夹层,使得液氦蒸发的氦气时经过该液氮层后才到达室温,大幅降低了液氦的蒸发率,且不会产生额外的噪音。

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