超导量子干涉传感器简介.pdf
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1、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 Con duct ing Qua ntuml ntefere nee 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 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Te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
2、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
3、磁通也必将是量子化的。量子化单位是:2 施“t 二 2 n7i3j(j=L Icc To=-=2.07 fWb 其中n为量子数,叫让为内磁通量,Z 为磁通量子,是 磁通变化的最小单位,L为回路自感,工为回路循环电流。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Iint+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 以勤为单位的。对给定的磁通密度,由于量子化,1 An)|ll_ TSQUID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卫,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
4、。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
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