涡流补偿方法及涡流补偿系统

    公开(公告)号:CN109633757A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910123266.8

    申请日:2019-02-18

    Abstract: 本发明提供一种涡流补偿方法及涡流补偿系统,包括:使SQUID系统不受干扰源的干扰;对SQUID系统外围的激励线圈施加激励信号,获取SQUID系统的输出信号;对SQUID系统的输出信号进行求导,获得传输函数;将发射电流和传输函数卷积,获得SQUID系统的涡流响应信号;将SQUID系统的输出信号减去SQUID系统的涡流响应信号,获得被测对象的响应信号。其中,SQUID系统设置于绝缘支架上;激励线圈套设于SQUID系统的外部,用于产生脉冲磁场;运算单元连接于SQUID系统的输出端,用于进行涡流补偿运算。本发明的系统传输函数求解方式简单,SQUID具有较大的带宽,对脉冲信号的响应较好;既可以补偿系统本身的涡流,又可以补偿SQUID周围包覆铝箔的涡流,系统稳定性大大增强。

    涡流补偿方法及涡流补偿系统

    公开(公告)号:CN109633757B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910123266.8

    申请日:2019-02-18

    Abstract: 本发明提供一种涡流补偿方法及涡流补偿系统,包括:使SQUID系统不受干扰源的干扰;对SQUID系统外围的激励线圈施加激励信号,获取SQUID系统的输出信号;对SQUID系统的输出信号进行求导,获得传输函数;将发射电流和传输函数卷积,获得SQUID系统的涡流响应信号;将SQUID系统的输出信号减去SQUID系统的涡流响应信号,获得被测对象的响应信号。其中,SQUID系统设置于绝缘支架上;激励线圈套设于SQUID系统的外部,用于产生脉冲磁场;运算单元连接于SQUID系统的输出端,用于进行涡流补偿运算。本发明的系统传输函数求解方式简单,SQUID具有较大的带宽,对脉冲信号的响应较好;既可以补偿系统本身的涡流,又可以补偿SQUID周围包覆铝箔的涡流,系统稳定性大大增强。

    滤波器及测试系统
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209328648U

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201920241271.4

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本实用新型提供一种滤波器及测试系统,滤波器包括:螺旋线圈,包括若干条双绞线,半数双绞线的绕线方向为顺时针方向,其余双绞线的绕线方向为逆时针方向;屏蔽盒,屏蔽盒包括盒体及盖体;盒体内形成有容纳槽,盒体的侧壁上形成有与容纳槽相连通的通孔;螺旋线圈位于容纳槽内;盖体封盖于盒体上;转接头,包括第一转接头及第二转接头;第一转接头位于盒体外侧,且经由通孔与螺旋线圈的一端电连接;第二转接头位于盒体外侧,且经由通孔与螺旋线圈的另一端电连接;屏蔽粉,屏蔽粉覆盖螺旋线圈并填满容纳槽。本实用新型滤波器可以过滤去除测试系统中的高频信号;屏蔽盒可以屏蔽外界磁信号对螺旋线圈的磁干扰,从而避免对测试信号造成影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于超导纳米线的单光子偏振探测器件及其实现装置

    公开(公告)号:CN111430396B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202010167335.8

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本申请涉及一种基于超导纳米线的单光子偏振探测器件及其实现装置,包括:衬底;像元层,像元层置于衬底上;其中,像元层包括一个或多个超像元单元;每个超像元单元包括至少四个像元单元,像元单元由一条蜿蜒曲折的超导纳米线构成;且每个像元单元的超导纳米线结构的平行方向的角度各不同;利用四个超像元对偏振光的偏振角的光响应计数可以实现对线性偏振光的偏振态求解。与现有的半导体偏振探测器相比,本申请中的超导纳米线结构具有线偏振器和光子探测器的双重功能,不仅集合了超导纳米线结构单光子探测器自身的优点,还具有器件规模可拓展、结构简单等特点,有望应用于微弱光环境下的偏振探测及成像、量子通信、天文观测等。

    一种双层30度扭角石墨烯单晶晶圆的制备方法

    公开(公告)号:CN114525581B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210129361.0

    申请日:2022-02-11

    Abstract: 本发明涉及一种双层30度扭角石墨烯单晶晶圆的制备方法,其包括提供300‑800nm厚的铜镍单晶衬底,该铜镍单晶衬底中镍原子占原子总数的15‑22%;放入化学气相沉积炉中,在氩气和氢气比为(100‑300sccm):(5‑15sccm)的气体氛围和1050℃‑1100℃的温度下退火;然后在氩气、氢气和甲烷比为(100‑300sccm):(5‑15sccm):(0.025‑0.5sccm)的气体氛围和1050℃‑1100℃的温度下进行生长得到双层30度扭角石墨烯单晶晶圆。根据本发明的制备方法,采用铜镍单晶薄膜作为衬底,结合退火阶段和生长阶段可以得到大尺寸晶圆级的双层30度扭角石墨烯单晶晶圆。

    一种磁源定位装置及磁源定位方法

    公开(公告)号:CN109633541B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201910061772.9

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明提供一种磁源定位装置及磁源定位方法,所述磁源定位装置包括:安装支架,用于提供安装平台;全张量磁梯度测量组件,设于安装支架上,用于测量待定位磁源在全张量磁梯度测量组件处产生的磁场梯度值;位置定位器,刚性连接于全张量磁梯度测量组件,用于测量全张量磁梯度测量组件在地理坐标系下的位置信息;测控组件,电连接于全张量磁梯度测量组件及位置定位器,用于采集磁场梯度值及位置信息,并根据采集的数据对待定位磁源进行定位;运动载体,设于安装支架下方,用于载运安装支架进行位置移动,以实现全张量磁梯度测量组件的位置移动。通过本发明解决了现有定位方法中存在虚解或受基线长度限制而无法实现长距离高精度定位的问题。

    超导量子干涉器磁平面梯度计、磁场探测方法及系统

    公开(公告)号:CN115436846A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211287490.9

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明提供超导量子干涉器磁平面梯度计、磁场探测方法及系统,包括:超导闭合回路及两个SQUID;超导闭合回路包括梯度线圈及两个输入线圈;梯度线圈由两个大小相等、绕向相反的感应线圈绕制而成,两个感应线圈互相关于第一对称轴对称;两个输入线圈大小相等,且沿着第一对称轴对称设置于梯度线圈的两侧,两个输入线圈与梯度线圈串联;两个SQUID沿所述第一对称轴对称设置于超导闭合回路的两侧,用于分别感应对应输入线圈的磁通,并将磁通转换为电压。本发明设置了全对称的磁梯度计,并通过单侧独立工作以及双侧联合工作的模式切换,避免了引入额外的超导回路带来的共模影响,有效的减少了梯度计的不平衡度,提高了器件整体的均匀性。

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