RU997533C - Приемный контур сверхпроводникового градиентометра - Google Patents

Приемный контур сверхпроводникового градиентометра

Info

Publication number
RU997533C
RU997533C SU3297658A RU997533C RU 997533 C RU997533 C RU 997533C SU 3297658 A SU3297658 A SU 3297658A RU 997533 C RU997533 C RU 997533C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiving circuit
gradient meter
superconducting gradient
superconducting
balancing
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Самарский
С.И. Бондаренко
Original Assignee
Физико-технический институт 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 Физико-технический институт низких температур АН УССР filed Critical Физико-технический институт низких температур АН УССР
Priority to SU3297658 priority Critical patent/RU997533C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU997533C publication Critical patent/RU997533C/ru

Links

Landscapes

  • Superconductor Devices And Manufacturing Methods Thereof (AREA)

Description

ремещени  симметрирующих элементов 14 и 15 дл  симметрировани  приемных контуров аналогичных конструкций. Оставша с  система, представл юща  собой закрепленные на корпусе 3 собственно приемный контур (витки 19, 20) с двум  градиентометрами 12. 13 и симметрирующими элементами 14 и 15,  вл етс  жесткой и надежной в процессе эксплуатации. Заметим также, что все соединительные провода укладываютс  в пазы, проделанные в корпусе устройства, а все несверхпровод щие детали выполнены - из немагнитных материалов. Использование пленочного градиентометра 12 плоской конструкции с плоским симметрирующим элементом 14, скольз щим по поверхности подложки градиентометра , позвол ет . более надежно производить симметрирование по линейной характеристике, пбвысить точность симметрировани , поскольку по вл етс  возможность производить повторное симметрирование элементом существенно меньшего диаметра, чем элемент 14, перемещаемого той же механической системой, котора  использовалась дл  перемещени  элемента 14. а также использовать эту механическую систему при симметрировании аналогичных устройств. Кроме того, фиксаци  элемента 14 на поверхности градиентометра 12 надежнее, чем крепление гильз, используемых в прототипе, или другого симметрирующего элемента между разнесенными в пространстве витками объемного градиентометра. Выполнение сверхпровод щего приемного контура методом заполнени  сверхпроводником пазов типа ласточкин хвост, изготовленных в торЦах корпуса, придает приемному контуру жесткость, характерную дл  материала корпуса, который может быть выполнен, например, из алюмини  или его сплавов. Выполнение пазов в виде ласточкина хвоста обеспечивает сохранность исходной симметрии приемного контура при механических вибраци х, а также при термоциклировании от комнатной температуры до температуры кипени  жидкого гели . Таким образом, выше перечисленные преимущества позвол ют упростить электрическую схему приемного контура, уменьшить взаимное вли ние симметрирующих элементов, уменьшить индуктивность датчика в целом, а значит, повысить его чувствительность и надежность защиты от помех в процессе эксплуатации. 5 20 Фаг. У
Фаг. 3
12 J3
SU3297658 1981-06-03 1981-06-03 Приемный контур сверхпроводникового градиентометра RU997533C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3297658 RU997533C (ru) 1981-06-03 1981-06-03 Приемный контур сверхпроводникового градиентометра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3297658 RU997533C (ru) 1981-06-03 1981-06-03 Приемный контур сверхпроводникового градиентометра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU997533C true RU997533C (ru) 1993-06-15

Family

ID=20961685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3297658 RU997533C (ru) 1981-06-03 1981-06-03 Приемный контур сверхпроводникового градиентометра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU997533C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
IEEE Trans. Magn. Mag, v. 9, 1974. p. 536-539. J. Phys. E. Scl. Instrum. v. 11, 1978, p. 297-298. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2612847C2 (ru) Электрические, механические, вычислительные и/или другие устройства, сформированные из материалов с чрезвычайно низким сопротивлением
US4761611A (en) Apparatus for measuring weak magnetic fields having a DC-SQUID array and gradiometer array
JP2022153350A (ja) 非常に低い抵抗材料で形成された、電気的デバイス、機械的デバイス、コンピュータデバイス、および/または、他のデバイス
ES2091277T3 (es) Dispositivo multicanal para la medicion de campos magneticos debiles espacial y temporalmente variables.
US4492923A (en) Apparatus for measuring the spatial scalar variation of a magnetic field with vector magnetic sensors on a moderately stable moving platform
US4733180A (en) Apparatus for measuring weak magnetic fields having superconducting connections between a squid array and a gradiometer array
RU997533C (ru) Приемный контур сверхпроводникового градиентометра
US5053706A (en) Compact low-distortion squid magnetometer
JPH11507436A (ja) 複合超電導量子干渉素子および回路
FI89417B (fi) Detektorspole foer maetning av magnetfaelt
FR2405467A2 (fr) Dispositif pour la mesure de debit-masse par resonance nucleaire
Fu et al. A high-resolution thermometer for the range 1.6 to 5 K
Ter Brake et al. Multichannel heart scanner based on high-T/sub c/SQUIDs
Welander et al. A new small nano-Kelvin resolution thermometer for low-temperature experiments
RU900699C (ru) Устройство дл симметризации сверхпроводникового магнитного градиентометра
JPS57203318A (en) Superconductive digital circuit
MUSMANN et al. Thermal and cryotechnical definition study on minicryogenerator system for space application(SQUID magnetometer)(Spacelab payload)[Final Report]
EP0297059A3 (en) A gyromagnetic-effect cryogenic gyroscope
Jaworski et al. Sources of gradiometer imbalance and useful balancing techniques
Petley The ubiquitous SQUID
SU800714A1 (ru) Датчик теплового потока
JPH08233924A (ja) 干渉型光ファイバセンサ
RU2188397C1 (ru) Устройство измерения уровня криогенной жидкости
YARMCHUK An investigation of effects associated with thermal counterflow in rotating superfluid helium[Ph. D. Thesis]
Weber et al. Integrated LTS gradiometer SQUID systems for measuring of magnetic field distributions in an unshielded environment