【摘 要】
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弱磁探测无论是在生物、医学、地质等众多领域都有极为重要的应用。目前为止对于fT量级的磁场只能利用低温SQUID进行测量。近年来,一种新型的基于GMR超导相结合的混合式磁传感器因其结构简单(由超导磁放大器与GMR组成)、灵敏度高(可以达到fT量级)而具有替代SQUID并大规模应用的潜力。本文对这一传感器的原理进行介绍,模拟分析了不同形状超导磁放大器对于局域磁场放大倍数及其磁场的分布特性的影响。在此基
【机 构】
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中国科学院电工研究所,北京100190 中国科学院应用超导重点实验室,北京100190
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弱磁探测无论是在生物、医学、地质等众多领域都有极为重要的应用。目前为止对于fT量级的磁场只能利用低温SQUID进行测量。近年来,一种新型的基于GMR超导相结合的混合式磁传感器因其结构简单(由超导磁放大器与GMR组成)、灵敏度高(可以达到fT量级)而具有替代SQUID并大规模应用的潜力。本文对这一传感器的原理进行介绍,模拟分析了不同形状超导磁放大器对于局域磁场放大倍数及其磁场的分布特性的影响。在此基础上,利用性能较GMR更加优异的TMR与Nb超导放大器结合,制备出相应器件并对其性能进行测试。最后通过理论计算与实验结果分析,给出影响传感器灵敏度的主要因素以及性能提升空间,并对其今后的应用前景做出了展望。
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