Device for Determining Small Magnetic Fields with at Least One SQUID Sensor

Publication: DE202017105767U1
Published: 2017-10-20
Family Size: 1
Granted: Yes (1/1)

Simple SummaryContent extracted from patent full text and abstract with AI.

This invention is a device for measuring very small magnetic fields using at least one SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) sensor. The setup includes a non-magnetic, cryogenic chamber with a rotating probe holder, enhanced electromagnetic shielding using superconducting lead, and an optical encoder system for precise position measurement. All moving and supporting parts are constructed from non-magnetic materials to avoid interference with sensitive magnetic measurements.

Use CasesContent extracted from patent full text and abstract with AI.

  • Detection of weak magnetic fields in scientific research laboratories
  • Geophysical exploration for mapping magnetic anomalies
  • Medical imaging and diagnostics, such as magnetoencephalography (MEG)
  • Quality control and material analysis in manufacturing
  • Fundamental physics experiments requiring sensitive magnetic field measurements

BenefitsContent extracted from patent full text and abstract with AI.

  • Enables highly sensitive detection of extremely small magnetic fields
  • Reduces measurement noise and interference by using non-magnetic and superconducting materials
  • Provides precise sample positioning and rotation for improved measurement accuracy
  • Improves device reliability and accuracy with advanced shielding methods
  • Allows for versatile applications in both scientific and industrial settings

Technical Classifications (CPCs)

Main Classifications

Physics & Measurement

Sub Classifications

Measuring & Testing

CPC Codes

G01R33/035

Inventors & Applicants

Inventors

N/A

Applicants

Helmholtz-zentrum Berlin für Mat und Energie Gmbh

Patent Abstract

Vorrichtung zur Bestimmung kleiner Magnetfelder mit einem SQUID-Sensor (1), mindestens aufweisend einen SQUID-Sensor (1) mit einer supraleitenden Detektionsspule (2) und mit einer Flussregelschleife (13), einen Kryostaten (4) mit einer Probenkammer (5), wobei ein Abschnitt des Kryostaten (3) in dem die Probenkammer untergebracht ist mit einer Abschirmung (6) versehen ist und wobei die Probenkammer (5) über einen Probenhalter (15) von außerhalb des Kryostaten (4) über einen Antrieb (9) drehbar ist und eine Position der Drehung über einen optischen Encoder (11) bestimmbar ist und der Kryostat (4) in einer Abschirmkammer (17) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass – der Antrieb (9) einer aus der Gruppe Federantrieb, Gewichtsantrieb, hydrodynamischer Antrieb, pneumatischer Antrieb und thermodynamischer Antrieb ist und aus nichtmagnetischen Materialien gefertigt ist, – eine Einbettung für die supraleitende Detektionsspule (2), der Abschnitt (3) des Kryostaten (4) in dem die Probenkammer (5) untergebracht ist und die Probenkammer (5) aus nichtmagnetischen Materialien gefertigt sind, – die Abschirmung (6), des Teils des Kryostaten (3) in dem die Probenkammer (5) untergebracht ist, aus supraleitendem Blei gefertigt ist und – der optische Encoder 11 mit einer Lichtquelle aus einem Glasfaserkabel 12 ausgestattet ist.

Key Information

Publication No.

DE202017105767U1

Family ID

60268916

Publication Date

2017-10-20

Application No.

DE202017105767U

Application Date

2017-09-22

Priority Date

2017-09-22

Granted

Yes (1/1)

Possible Cooperation

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