RU1443598C - Device for balancing superconducting gradient meter - Google Patents

Device for balancing superconducting gradient meter

Info

Publication number
RU1443598C
RU1443598C SU4045616A RU1443598C RU 1443598 C RU1443598 C RU 1443598C SU 4045616 A SU4045616 A SU 4045616A RU 1443598 C RU1443598 C RU 1443598C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
astatism
balancing
determined
superconducting
cryostat
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.А. Самарский
Original Assignee
Особое конструкторско-технологическое бюро Физико-технического института низких температур АН УССР
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Особое конструкторско-технологическое бюро Физико-технического института низких температур АН УССР filed Critical Особое конструкторско-технологическое бюро Физико-технического института низких температур АН УССР
Priority to SU4045616 priority Critical patent/RU1443598C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU1443598C publication Critical patent/RU1443598C/en

Links

Abstract

Изобретение относитс  к маг нитометрической технике и может быть использовано в качестве устройства повьппени  астатизма сверхпроводнико- вь1« магнитных градиентометров (МГ). Целью изобретени   вл етс  повышение зкононичности и уменьшение времени балансировки. Криостат с помещенным в нем МГ привод т в рабочее состо ние. Все держатели 3 наход тс  вне криостата. Исходный астатизм антенны определ ют по известной методике . Определ ют диаметр балансиро - вочного элемента 5, выполненного в шде сверхпровод щего диска. Другой диск, изготовленный из свинцовой фольги, крепитс  на держателе 3, который посредством т ги 6 устанавливаетс  в посадочное место, выполнен-  ое в корпусе МГ и вблизи приемного, витка 2, где удерживаетс  пружиной 4, направл ющим и опорной плоскост ми корпуса t. Затем определ етс  астатизм , измененный балансировочным элементом 5, исход  из которого при- умаетс  решение об изменении .разме- , ра элемента 5 дл  дальнейшего увели- чени  астатизма. Процесс повтор ют до получени  асТатизмом требуемой величины. 1 ил. КЛ сThe invention relates to a magnetometric technique and can be used as a device for increasing the astatism of superconducting 1 "magnetic gradiometers (MG). The aim of the invention is to increase the conconicity and reduce the balancing time. The cryostat with the MG placed therein is brought into working condition. All holders 3 are outside the cryostat. Antenna baseline astatism is determined by a known method. The diameter of the balancing element 5, which is made in a superconducting disk, is determined. Another disk made of lead foil is mounted on a holder 3, which, by means of a tie rod 6, is mounted in a seat made in the housing MG and near the receiving coil 2, where it is held by a spring 4, the guiding and supporting planes of the housing t. Then, astatism is determined, changed by the balancing element 5, the outcome of which is the decision to change the size, size of element 5 to further increase astatism. The process is repeated until the desired value is obtained with asTatism. 1 ill. KL with

Description

оо СП соoo joint venture

0000

Изобретение относитс  к магнито метрической технике и может быть Использовано в качестве устро йства повышени  астатизма сверхпроводнико- вых магнитных градиентометров.The invention relates to a magnetometric technique and can be used as a device to increase the astatism of superconducting magnetic gradiometers.

Цель изобретени  - Повышение экономичности и уменьшение времени балансировки .The purpose of the invention is to increase efficiency and reduce balancing time.

На чертеже показана.конструкци  устройства балансировки градиентометра виде неполного сечени  фронтальной проекции.The drawing shows the design of the balancing device of the gradiometer in the form of an incomplete section of the frontal projection.

Устройство содержит корпус 1, витки 2 градиентометра, держатели 3, пружины 4, балансировочные эл ементы 5, т ги б.The device comprises a housing 1, turns 2 of a gradiometer, holders 3, springs 4, balancing elements 5, t b.

Устройство работает следующим образом .The device operates as follows.

Криостат с помещенным в него градиентометром находитс  в рабочем (за холоженном состо нии), Все держатели 3 наход тс  вне криостата, Опре- дел етс  исходный астатизм антенны по известной методике. Производитс  предварительное определение диаметра балансировочного элемента 5, вьтол- ненного, например, в виде сверхпровод щего диска, размеры которого выбираютс  с учетом его критического пол . Изготавливаетс  соответствующий диск, например, из свинцовой i фольги и крепитс , например, с помощью кле  на держатель 3, которьй затем посредством т ги 6 ус,танавлнва етс  в посадочное место, например гнездо, выполненное в корпусе граThe cryostat with the gradiometer placed in it is in working (in the idle state), All holders 3 are outside the cryostat, The initial antenna astatism is determined by a known method. A preliminary determination of the diameter of the balancing element 5 is carried out, for example, in the form of a superconducting disk, the dimensions of which are selected taking into account its critical field. A corresponding disk is made, for example, of lead i foil and fastened, for example, by means of an adhesive to the holder 3, which then, by means of a tie rod 6, is mounted in a seat, for example, a socket made in a housing

g g

g g

j j

35 35

00

55

00

диентометра, и вблизи приемного витка 25 где удерживаетс  пружиной 4 и направл ющими м опорной плоскост ми корпуса 1, Затем определ етс  астатизм , измененный балансировочным элементом 5, исход  из которого принимаетс  решение об изменении размера балансировочного элемента с целью дальнейшего увеличени  астатизма, дл  чего необходимо извлечь только держатель 3 из криостата, а функционирующий прибор (градиентометр) остаетс  в криостате. После изменени  размера балансировочного элемента 5 последний вновь устанавливаетс  в носадочное место. Процесс балансировки градиентометра повтор етс  до тех пор, пока не получают астатизм требуемой величины. Аналогичным образом производитс  балансировка градиентометра относительно всех составл ющих компонент внешнего магнитного пол .of the dentometer, and near the receiving coil 25 where it is held by the spring 4 and the guiding bearing planes of the housing 1, then the astatism is determined, changed by the balancing element 5, from which a decision is made to change the size of the balancing element in order to further increase astatism, for which it is necessary remove only the holder 3 from the cryostat, and the functioning device (gradiometer) remains in the cryostat. After changing the size of the balancing element 5, the latter is reinstalled in the packing place. The balancing process of the gradiometer is repeated until astatism of the desired value is obtained. In a similar way, the gradiometer is balanced with respect to all components of the components of the external magnetic field.

Формух;а изобретени Formuh; a invention

Устройство дл  балансировки сверхпровод щего градиентоМйтра содержа™ щее баланснровочныа элзкекты, размещенные на Корпусе градиентометра, отличающеес  тем, что, с целью повьш е -ш  экономичности и уменьшени  времени балансировки.,оно снабжено держател ми балансировочных эламентов, устанош1енш.мн в местах размещени  образца в корпусе с возможностью их извлечени  из криостата.A device for balancing a superconducting gradient meter containing a balancing element located on the housing of the gradiometer, characterized in that, in order to increase economy and reduce the balancing time, it is equipped with holders of balancing elements installed in the places where the sample was placed in housing with the possibility of their removal from the cryostat.

SU4045616 1986-04-01 1986-04-01 Device for balancing superconducting gradient meter RU1443598C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4045616 RU1443598C (en) 1986-04-01 1986-04-01 Device for balancing superconducting gradient meter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4045616 RU1443598C (en) 1986-04-01 1986-04-01 Device for balancing superconducting gradient meter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1443598C true RU1443598C (en) 1993-06-07

Family

ID=21229607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4045616 RU1443598C (en) 1986-04-01 1986-04-01 Device for balancing superconducting gradient meter

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1443598C (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012173584A1 (en) * 2011-06-16 2012-12-20 Minov Yurii Dmytrovych Device for mechanical balance of superconductive gradientometer at unshielded location

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент GB ff 2115552, кл. G 01 R 33/022, 1983. J.Appl.Phye. V.49, № 7, 1978,- с.4111. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012173584A1 (en) * 2011-06-16 2012-12-20 Minov Yurii Dmytrovych Device for mechanical balance of superconductive gradientometer at unshielded location

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2325492A1 (en) Magnetic resonance detection coil that is immune to environmental noise
Kasai et al. Copper, silver, and gold atom-molecular oxygen complexes: matrix isolation ESR study
JPS6470112A (en) Filter and device for distributing and receiving filtrate
EP0136536A3 (en) Axial magnetic field gradient coil suitable for use with nmr apparatus
FR2351413A1 (en) GYROMAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY ELIMINATING SPIN-SPIN COUPLING EFFECTS
IL87408A0 (en) Unitary superconducting electro-magnet
RU1443598C (en) Device for balancing superconducting gradient meter
DE3270122D1 (en) Sample spinner for nuclear magnetic resonance spectrometer
JPS571807A (en) Hydraulic servo-valve
GB8302845D0 (en) Nuclear magnetic resonance spectroscopy
Douglas et al. Self-diffusion of water in tobacco mosaic virus solutions
ATE189523T1 (en) DEVICE AND METHOD FOR NON-DESTRUCTIVE MATERIAL TESTING
Senn et al. 1H-NMR assignments for the heme group and electronic structure in Chlorobium thiosulfatophilum cytochrome c-555
JPS5333596A (en) Superconductive magnet device
DE970967C (en) Measuring device for mechanical vibrations
DE69031505D1 (en) Pickup coil arrangement for multi-channel SQUID magnetic field gradiometer
CA2113558A1 (en) Detection of Explosive and Narcotics by Low Power Large Sample Volume Nuclear Quadrupole Resonance (NQR)
Hollos et al. Signals from the Subatomic World: How to Build a Proton Precession Magnetometer
Varlakhin et al. Experimental investigation of training and degradation in superconducting magnet systems (SMS)
HAGEMAN The(HMI 9293) acquisition of a 200 MHz nuclear magnetic resonance spectrometer(Final Report, 30 Sep. 1993- 29 Sep. 1994)
Gaviraghi et al. A deep learning network from downsampled diffusion-weighted MRI k-space to image-space
SU393710A1 (en) METHOD OF SETTING PENDULAR SEISMOMETERS
Way et al. A= 157-162: Data
Belorizky et al. Determination through symmetry arguments of the various contributions to the self polarisation field at rare earth nuclei in cubic compounds
Lugmair et al. Sm-Nd systematics of Angra dos Reis