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。

    一种补偿瞬变电磁信号负值的方法

    公开(公告)号:CN106814403B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710031598.4

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明提供一种补偿瞬变电磁信号负值的方法,其中,所述补偿瞬变电磁信号负值的方法至少包括如下步骤:根据瞬变电磁信号的测量数据曲线,选取负值段作为拟合段;对所述拟合段进行e指数拟合,以得到拟合数据;将所述测量数据与所述拟合数据作差,以补偿所述瞬变电磁信号负值。本发明的补偿瞬变电磁信号负值的方法,具有以下有益效果:采用本发明的方法,能够有效处理瞬变电磁信号的负值,从而得到较长时间的有效数据,有效提高地质探测深度。经过补偿后的瞬变电磁信号,就可以通过传统成熟的TEM数据处理解释方法对其进行解释,提高了电阻率解释的准确性。

    一种心肌缺血病变位置定位方法及系统、存储介质及终端

    公开(公告)号:CN108577825A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810026117.5

    申请日:2018-01-11

    Abstract: 本发明提供一种心肌缺血病变位置定位方法及系统、存储介质及终端,包括以下步骤:对多通道心磁图仪采集的心磁图数据集进行预处理,获取均值后的T波波段心磁图数据集;基于所述T波波段心磁图数据集和所述多通道心磁图仪的各个通道所获取的磁场强度和通道位置,获取T波波段的等磁图和电流密度图;基于所述等磁图和所述电流密度图提取与心肌缺血病变位置相关的特征参数;根据所述特征参数判断心肌缺血的病变位置。本发明的心肌缺血病变位置定位方法及系统、存储介质及终端通过分析心磁图的信号特征,发掘特征参数的分布规律,根据对心肌缺血位置敏感的特征参数来辅助实现心肌缺血病变位置的定位。

    一种胎儿心磁检测探头、系统及方法

    公开(公告)号:CN105785286B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610231298.6

    申请日:2016-04-14

    Abstract: 本发明提供一种胎儿心磁检测探头、系统及方法,包括:第一三轴磁强计、第二三轴磁强计、核心梯度计,第一三轴磁强计对核心梯度计所处的环境磁场进行检测,并驱动磁补偿线圈对环境磁场进行抑制;第二三轴磁强计对抑制后的环境磁场进行检测;核心梯度计在抑制后的环境磁场中对被测磁场进行检测,将第二三轴磁强计和核心梯度计输出信号进行合成,抵消核心梯度计输出信号中的环境磁场信号,得到被测信号。本发明可以在无屏蔽环境下实现高信噪比的微弱信号探测,不使用屏蔽室大大降低了系统成本,提高了系统的灵活性,突破了传统超导量子干涉器磁探测器的应用壁垒,进一步推动超导量子干涉器系统的应用,具有重要的经济价值。

    一种新型量子霍尔器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN106025061B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610552773.X

    申请日:2016-07-14

    Abstract: 本发明提供种新型量子霍尔器件及其制备方法,包括:1)提供衬底,在所述衬底表面形成第超导薄膜层;2)在所述第超导薄膜层表面覆盖第介电薄膜层;3)然后在所述第介电薄膜层表面形成具有预设图形的石墨烯层或半导体薄膜层;4)在所述步骤3)形成的结构表面自下而上依次形成第二介电薄膜层和第二超导薄膜层;5)在所述衬底表面形成金属电极,所述金属电极与石墨烯层或半导体薄膜层接触。本发明基于二维材料和微电子加工工艺,在该器件中采用两层超导薄膜,利用超导材料对磁场的屏蔽特性,控制作用于器件的磁场大小,当超导薄膜较薄时,屏蔽部分外加磁场,剩余的磁力线形成周期磁场作用于超导薄膜,使其工作在正常态向超导态转变的区间,形成量子器件,在实现量子器件高速低功耗的同时,降低器件制备的技术难度。

    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。

    一种用于磁场屏蔽的半导体器件及其制作方法

    公开(公告)号:CN106024760B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610389241.9

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明提供一种用于磁场屏蔽的半导体器件及其制作方法,包括:衬底;位于衬底上表面的第一超导层;位于第一超导层表面的第一介电层;位于第一介电层表面、由二维半导体薄膜层形成的霍尔结构;位于霍尔结构表面的第二介电层;位于第二介电层表面的第二超导层;位于衬底上表面,并与霍尔结构连接的金属接触电极;第一、第二超导层的长宽小于第一、第二介电层的长宽,第一、第二介电层的长宽均小于等于霍尔结构的长宽,且霍尔结构的长宽小于衬底的长宽。通过本发明提供的一种用于磁场屏蔽的半导体器件及其制作方法,解决了利用现有技术中当二维半导体薄膜应用在新型微纳电子器件中时易受环境中电磁场的干扰,进而影响器件工作的问题。

    超导量子干涉器磁传感器
    28.
    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。

    基于多通道的超导量子干涉传感系统

    公开(公告)号:CN104459572B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201310440262.5

    申请日:2013-09-24

    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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