超导量子干涉传感器简介(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上超导量子干涉磁强计简介关键词:约瑟夫森效应、SQUID、超导正文:一、超导量子干涉磁强计的应用:超导量子干涉(Super Conducting Quantum Interference Device)磁强计,是利用约瑟夫森(Josephson)效应设计的极敏感的磁传感器,最高可用于探测T的磁场,是目前为止检测灵敏度最高的磁敏传感器。SQUID磁强计被应用于主要应用于物理、化学、材料、地质、生物、医学等领域各种弱磁场的精确测量,如生命科学中对人体心、脑磁波的测量,极低温下的核磁化率、超导体在Tc附近磁化率的涨落、在很宽温度范围内生物化学样品的磁化率,以及岩石磁力等。当然
2、由于其昂贵的造价,目前其市场占有率较霍尔元件传感器偏低,但其突出的高灵敏度将使其不断普及。 二、超导量子干涉磁强计的补偿思路:由于在量子控制中,被控对象的状态易受环境影响,故应考虑引入环境工程的思想,用冷却阱、低温保持器等控制周围环境,使周围环境中的物质处于能量较低的状态,以减小对对象的影响。而与此同时量子传感器在探测对象量子态时也可能引起对象或传感器本身状态的不稳定,这就要考虑将测试系统的哈密顿量也计算到被测系统中进行计算。当然冷却阱需要巨大的功率维持、将测试系统的哈密顿量考虑在内也并不是一件简单的事。三、超导量子干涉磁强计的工作原理:2、SQUID灵敏度:在小超导环中,电流能够持续流动,但
3、由周期性边界条件的限制,只有某些分立的状态能够存在。电流的量子化使得磁通也必将是量子化的。量子化单位是:其中n为量子数,为内磁通量,为磁通量子,是磁通变化的最小单位,L为回路自感,为回路循环电流。当外磁通量通过超导环时,循环电流通过状态的改变,即量子数发生改变使得净磁通量为最小化,由楞次定律,将在反方向产生电流。故可知量子数n的变化是外加磁通的象征,是以为单位的。对给定的磁通密度,由于量子化,对磁场的检测灵敏度存在极限,对面积为A的超导环,其量子灵敏度极限为,故A的增大可提高灵敏度。但为保证量子干涉效应显著,其尺寸不能过大。通常用低阻接收线圈(不一定是超导)将磁通耦合到超导环(如图)形成变换以
4、增大超导环有效面积,因而放大了有效磁通密度,提高检测灵敏度。3、SQUID磁强计的结构:SQUID是在用超导体制作的环内引入一个或两个约瑟夫森结制成的器件。目前,用于测量磁场的传感器,有直流超导量子干涉器件(BCSQUID)和射频超导量子干涉器件(RFSQUID)两种。前者是把两个特性完全相同的超导结并联起来,形成双结超导环(如图)。若在与环面相垂直的方向施加一外磁场,则流经双结超导环的最大超导电流既是每个超导结结区所穿透的磁通量的周期函数,也是超导环所包围的磁通量的周期函数。两者的周期都是一个磁通量子。通常称之为双结量子干涉效应。射频超导量子干涉器件(如图),是在一超导环上嵌一超导结构作出的
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