RU2072104C1 - Объемный вч сквид из высокотемпературной сверхпроводящей керамики - Google Patents
Объемный вч сквид из высокотемпературной сверхпроводящей керамики Download PDFInfo
- Publication number
- RU2072104C1 RU2072104C1 SU5017184A RU2072104C1 RU 2072104 C1 RU2072104 C1 RU 2072104C1 SU 5017184 A SU5017184 A SU 5017184A RU 2072104 C1 RU2072104 C1 RU 2072104C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- squid
- partition
- revolution
- hole
- magnetic flux
- Prior art date
Links
- 241000238366 Cephalopoda Species 0.000 title claims abstract description 36
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 title claims description 7
- 238000013139 quantization Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract description 7
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract description 7
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002887 superconductor Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 101700004678 SLIT3 Proteins 0.000 description 2
- 102100027339 Slit homolog 3 protein Human genes 0.000 description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 2
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
Abstract
Применение: может быть использовано для измерений слабых магнитных полей в медицине, геофизике и научных исследованиях. Сущность изобретения заключается в том, что объемный ВЧ сквид из ВТОП выполнен в виде двух симметрично и соосно расположенных открытых полых тел вращения 1, например, цилиндрических стаканов, конусов, параболоидов, имеющих общую перегородку 2 в плоскости симметрии. Тела вращения разрезаны по образующей с одной стороны узкой щелью 3, продолженной до середины перегородки, выполняют функцию концентратов магнитного потока. Контур квантования образован из отверстия 4, расположенного в центре перегородки и слабого звена 5 сформированного в виде перемычки, находящейся в узкой щели вблизи отверстия, соленоида 6. Соединение концентратора магнитного потока и ВЧ сквида открывает новый класс чувствительных элементов: ВЧ cквид - концентраторы, у которых при высокой надежности достигается многократное повышение чувствительности к внешнему магнитному полю. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерений слабых магнитных полей в медицине, геофизике и научных исследованиях.
Объемный ВЧ сквид из высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) керамики представляет собой сверхпроводящий контур, замкнутый на слабое звено, так называемый джозефсоновский контакт, выполненный в виде перемычки [1] Основной недостаток известных ВТСП объемных ВЧ сквидов низкая чувствительность к магнитному полю.
В качестве прототипа выбрана однодырочная конструкция ВЧ сквида [2] Тело сквида выполнено в виде цилиндра из высокотемпературной сверхпроводящей керамики с одним аксиально расположенным на краю цилиндра отверстием. В стенке между отверстием и поверхностью цилиндра вдоль образующей имеется тонкая щель и в ней, обычно ближе к середине, формируется слабое звено в виде перемычки с поперечным сечением приблизительно 30 х 30 кв.мкм.
В такой конструкции слабое звено располагается на образующей цилиндра в зоне максимальных температурных напряжений при циклах: охлаждение до азотных температур нагрев до комнатных температур, причем слабое звено находится в тепловом и электрическом контакте с массой сквида.
Вторым недостатком этой конструкции является низкая чувствительность сквида к внешнему магнитному полю, обусловленная малой площадью поперечного сечения контура квантования. Экспериментально показано, что диаметр отверстия, входящего в контур квантования не может превышать 1,2 мм.
Повысить чувствительность ВТСП объемных ВЧ сквидов с помощью трансформатора магнитного потока, как это делается в низкотемпературных (гелиевых) ВЧ сквидах, невозможно, поскольку технологические трудности, возникшие при изготовлении скрученных микропроводов из ВТСП керамики еще не преодолены.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое устройство создание высокочувствительных объемных ВЧ сквидов из высокотемпературной керамики для измерения слабых магнитных полей.
Сущность изобретения состоит в том, что объемный ВЧ сквид из ВТСП, имеющий контур квантования со слабым звеном, расположенном в щели, выполнен в виде двух симметрично и соосно расположенных открытых полых тел вращения, выполняющих функцию концентраторов магнитного потока, например, цилиндрических стаканов, конусов, параболоидов, полусфер, имеющих общую перегородку в плоскости симметрии, которые разрезаны по образующей с одной стороны узкой щелью, продолжающейся до середины перегородки, а контур квантования образован из отверстия, расположенного в центре перегородки и слабого звена, сформированного в виде перемычки, находящейся в узкой щели вблизи отверстия.
Благодаря новой совокупности признаков ВЧ сквид из ВТСП позволяет принимать сигнал двумя большими площадями раскрыва полых тел вращения и концентрировать его в контур квантования. При этом достигается повышение надежности и многократное повышение чувствительности к внешнему магнитному полю. Соединение концентратора магнитного потока и ВЧ сквида превращает ВЧ сквиды предлагаемый нами новый класс чувствительных элементов ВЧ сквид - концентраторы.
Одновременно повышается избирательность сквида к внешнему магнитному полю за счет формирования диаграммы направленности типа восьмерки. С помощью предлагаемого решения удалось обойти основное препятствие при создании чувствительных ВЧ сквидов из ВТСП: необходимость применения трансформатора магнитного потока, изготавливаемого из микропровода ВТСП керамики. Задачи соединения провода ВТСП в замкнутую сверхпроводящую цепь и изготовление строгой скрутки из керамических проводов еще не решены.
На фиг. 1 представлен внешний вид предлагаемого устройства; на фиг.2 - вариант предлагаемого объемного ВЧ сквида с примером намотки ВЧ катушки резонансного контура.
Тела сквида 1 в приведенной на фиг.1 конструкции выполнено в виде трубки (полое тело вращения) с перегородкой 2 в плоскости симметрии. Трубка по образующей разрезана тонкой щелью 3, которая разрезает перегородку 2 до середины. Контур квантования образован из отверстия 4, расположенного в центре перегородки и слабого звена 5, сформированного в виде перемычки, находящейся в узкой щели вблизи отверстия.
Тело сквида выполнено из двух полых фигур вращения, имеющих общую перегородку и раскрытых в противоположные стороны от плоскости симметрии. Фигуры вращения могут быть не только в виде двух стаканов (как в приведенном примере), имеющих общее дно (перегородку), но и в виде двух параболоидов, сфер, конусов и т.п. фигур в зависимости от конкретного технического применения.
Вариант предлагаемого объемного ВЧ сквида из ВТСП с примером намотки ВЧ катушки резонансного контура изображен на фиг. 2. Сквид состоит из тела сквида 1, перегородки 2, тонкой щели 3, отверстия 4, слабой связи (перемычки) 5, соленоида 6, который является катушкой резонансного контура для связи с контуром квантования. В предлагаемой конструкции ВЧ сквида из ВТСП сигнал принимается двумя большими площадями раскрыва цилиндров, концентрируется в контур квантования и суммируется (удваивается) на слабой связи. Это чувствительный элемент нового класса сквидов ВЧ сквид концентраторов, в которых соединены функции ВЧ сквида и концентратора магнитного потока.
Площадь поперечного сечения контура квантования, установленная экспериментально, для известных ВТСП ВЧ сквидов имеет типичные размеры 3 мм2. Применение сквид концентратора с большим диаметром раскрыва полого тела вращения концентратора позволяет принимать сигнал с площади большей на два порядка и удваивать его. За счет такого конструктивного решения чувствительность ВЧ сквидов из ВТСП становится равной чувствительности сквидов, работающих при температурах жидкого гелия.
Claims (1)
- Объемный ВЧ-сквид из высокотемпературной сверхпроводящей керамики, имеющий контур квантования со слабым звеном, расположенным в щели, отличающийся тем, что сквид выполнен в виде двух симметрично и соосно расположенных открытых полых тел вращения, например цилиндрических стаканов, имеющих общую перегородку в плоскости симметрии, которые разрезаны по образующей с одной стороны узкой щелью, продолжающейся до середины перегородки, а контур квантования образован из отверстия, расположенного в центре перегородки, и слабого звена, сформированного в виде перемычки, находящейся в узкой щели вблизи отверстия.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5017184 RU2072104C1 (ru) | 1991-11-06 | 1991-11-06 | Объемный вч сквид из высокотемпературной сверхпроводящей керамики |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5017184 RU2072104C1 (ru) | 1991-11-06 | 1991-11-06 | Объемный вч сквид из высокотемпературной сверхпроводящей керамики |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2072104C1 true RU2072104C1 (ru) | 1997-01-20 |
Family
ID=21591881
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5017184 RU2072104C1 (ru) | 1991-11-06 | 1991-11-06 | Объемный вч сквид из высокотемпературной сверхпроводящей керамики |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2072104C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999057798A1 (en) * | 1998-04-30 | 1999-11-11 | Boris Mikhailovich Solodov | Magnetic system for electrical apparatus |
RU177295U1 (ru) * | 2017-09-12 | 2018-02-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет" (МИРЭА) | Флаксонный кольцевой детектор |
-
1991
- 1991-11-06 RU SU5017184 patent/RU2072104C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Заварницкий Н.В., Заварницкий В.Н., Петров С.В. Письма в ЖЭТФ, 1987, т.46, N 11, с.469. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999057798A1 (en) * | 1998-04-30 | 1999-11-11 | Boris Mikhailovich Solodov | Magnetic system for electrical apparatus |
RU177295U1 (ru) * | 2017-09-12 | 2018-02-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технологический университет" (МИРЭА) | Флаксонный кольцевой детектор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0545948B1 (en) | High symmetry dc squid system | |
US4280095A (en) | Extremely sensitive super conducting quantum interference device constructed as a double-helix array | |
JP5669832B2 (ja) | 時間変動する磁場又は磁場勾配を測定するための測定機器、電気抵抗素子及び測定システム | |
US5767043A (en) | Multiple squid direct signal injection device formed on a single layer substrate | |
CA2829934C (en) | Superconducting quantum interference device | |
Deaver Jr et al. | Some techniques for sensitive magnetic measurements using superconducting circuits and magnetic shields | |
US5625290A (en) | Complex superconducting quantum interference device and circuit | |
RU2072104C1 (ru) | Объемный вч сквид из высокотемпературной сверхпроводящей керамики | |
JPH1048303A (ja) | 検出コイル一体型squid | |
US3470461A (en) | Cryogenic flux-gating magnetometer | |
RU2003130C1 (ru) | Объемный ВЧ-сквид из высокотемпературной сверхпровод щей керамики | |
US4506996A (en) | Cryogenic thermometer | |
Harrop et al. | Noise measurements in a two-hole radio frequency SQUID at liquid-nitrogen temperature | |
JP3021970B2 (ja) | 機能性超伝導磁気シールドおよびこれを用いる磁束計 | |
JP3246774B2 (ja) | 直流型超電導量子干渉素子 | |
JPS5816579A (ja) | ハイブリツド型高周波スクイド | |
CA1130471A (en) | Asymmetrical squid | |
JPS63309876A (ja) | マルチ型dcSQUID磁力計 | |
JPH02176531A (ja) | 温度感知素子 | |
KR20000031387A (ko) | 이중이완발진 스퀴드를 이용한 고감도 자장측정 센서의 제조방법과 그 센서 | |
JPH0266478A (ja) | 磁界検出装置 | |
RU2184407C1 (ru) | Сквид-магнитометр на высокотемпературных пленках | |
JPH0499979A (ja) | Squid磁束計 | |
JPH05180917A (ja) | 超伝導ピックアップコイル | |
Nakamura et al. | Inductance characteristics of pipe-type oxide superconductor for various configurations |