
Re: Генератор на супер чиста синусоида
Първо, гадНолиний не ми е попадал. Не ползваме ADR, а и там май са някакви сплави и соли.
Тук нещата са "според зависи". Обикновено не правим системи за универсално ползване, а за конкретни цели. Там степените на свобода са малко и трябва да оптимизираме нещата според заданието.
При SQUID-овете има една особеност - те по природа са калибрирани до фундаментална константа. Това е квантът на магнитния поток:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_flux_quantumУдобно е всичко да се привежда към тази единица, защото така при каквото и да е измерване (магнитно поле, ток, шум) получаваш безплатно и калибрацията. Входната чувствителност на токовите сензори обикновено се дава в единици като микроампер/Φ0, което е реципрочно на взаимната индуктивност между намотката и SQUID контура.
Тук е част от магията

Напрежение няма. Вторичната верига на трансформатора е свръхпроводяща и там енергията може само да се складира. Никаква част от входната мощност не отива в изхода, там сигналът си е за сметка на изхода. Входният ток създава магнитно поле, което модулира квантовата интерференция. Всъщност, всеки SQUID е сензор за магнитно поле. И то не какъв да е, а най-чувствителния сензор изобщо познат, за каквото и да е

. В момента наш SQUID държи рекорда за енергийна резолюция при 50 mK - около 2h (два пъти константата на Планк - почти до квантовия лимит).
Каквото и да мериш, трябва да го докараш до магнитно поле в SQUID контура. Една особеност на свръхпроводящите трансформатори е, че работят до DC. Това се дължи на факта, че в свръхпроводящ контур можеш да задвижиш непрекъснат ток. В такъв контур също се получава квантоване на магнитния поток.
Типична чувствителност за SQUID матрица е примерно 20-30 uA/Φ0. Можеш да вкараш ток примерно до 5 mA, след това превишаваш критичния ток на входната намотка и тя престава да е свръхпроводима. Шумът сме го докарали до под 1е-7 Φ0/sqrt(Hz), т.е. като еквивалентен токов шум на входа е няколко pA/sqrt(Hz). Това може да изглежда много спрямо например FET усилвател, само че токовият шум не е цялата картинка. Напреженовият е много порядъци по-малък. Ако от SQUID правиш волтметър, с малко серийно съпротивление можеш да мериш даже под
фемтоволти, което с полупроводници е непостижимо.
В зависимост от това как храниш SQUID-а ти трябва или усилвател на напрежение, или на ток. Единичните SQUID-ове ги усилваме със SQUID матрици, защото никой друг усилвател не може да се съгласува шумово. Матриците ги изчитаме със самоделни усилватели. Имаме различни такива - за стайна температура или криогенни, обикновено реализирани със SiGe транзистори. Изходът на матриците при максимална модулация е примерно няколко миливолта p-p, на единичните SQUID-ове е микроволти или микроампери.
Зависи от приложението...
-Лабораторните магнитометри могат да интегрират колкото си искат.
-Магнитометрите за ползване на полето (търсене на желязна руда, подводници и т.н.) гонят голям динамичен обхват и работа в почти реално време, т.е. могат да правят някакво интегриране.
-Биомагнитите магнитометри гонят честотна лента от поне няколко стотин Hz и работа в реално време.
Всичките изброени досега гонят нисък 1/f шум. Нашето приложение е по-друго - ние гоним максимален информационен капацитет, който е произведението на дин. обхват и честотна лента. Ниските честоти не ни интересуват и нямаме време за интегриране. Всичките ни сигнали са в равната част на шумовия спектър.
Значи, едно е голям обхват с тясна лента. Там може да правиш lock-in и подобни хватки. На нас в крайна сметка ни трябва лента от поне няколко MHz, ако не и няколко десетки. Работим с мултиплексирани сигнали от много сензори, които се смесват в един канал. Именно този информационен канал трябва да се изведе от миликелвините до стайна температура, и затова разработваме тия системи.
В прикачения файл виж последната страница и последната картинка. Общо взето, в посока високи честоти ги бием сериозно, надолу към шума ги бием с повече от порядък, нагоре (брой кванти) не сме ги стигнали още и към ниските честоти сме много по-зле, но за нас това няма значение.
"Примесите" в сигнала наистина са нежелателни. За какво ти е шублер с резолюция от нанометри, ако цифрите под милиметър са случайни?
А относно крушката - не съм мерил точно шума, обаче хармониците определено са отчетливи над него. Т.е. ако гледаме SINAD, така и не опираме до шума а само до хармониците. Така че едва ли ламбата е чак толкова зле.