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其中,SQUID发展时间最久,商业化较为成熟。目前最受关注的磁力计技术路径为:碱金属原子蒸气磁力计(主要包括OPM和SERF磁力计)与固态体系的金刚石NV色心磁力计。1、超导量子干涉器件磁力计超导量子干涉器件(SQUID)磁力计的原理基于超导约瑟夫森效应和磁通量子化现象,能将磁场的微小变化转换为可测量的电压,在生物磁测量、大地测量、无损探测等方面获得了广泛的应用。...
NV中心还能对微米级样品的化学位移进行核磁共振光谱学分析,适用于研究单个细胞的蛋白质动力学。光学磁力计还可以支持生物样本的无创检测和表面科学的新工具。 图3 左为基于SQUID的MEG,右为基于光学磁力计的MEG基于超导量子干涉器件(SQUID)的MEG设备(a)需要低温冷却,有很大的占地面积和开销。虽然适用于医学研究领域,但它们不太可能实现大规模的临床使用。...
为了满足不同场合的应用,已根据不同传感原理制备了相应的磁传感器,常见的有超导量子干涉装置(SQUID) 、磁通门磁力计、霍尔效应传感器、各向异性磁阻(AMR)传感器、微机电系统(MEMS)磁传感器。...
,利用SQUID(基于1973年诺奖成果约瑟夫森效应的超导量子干涉仪)对材料进行超高灵敏度磁性测量的想法逐步成为了现实。四位创始人走到了一起,希望能够利用SQUID(超导量子干涉仪)技术研制一款商用的超高灵敏度磁学测量设备,于是同年4月,Quantum Design公司在加州成立了。...
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