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Low-noise magnetometers with asymmetric superconducting quantum interference devices (Articolo in rivista)
- Type
- Label
- Low-noise magnetometers with asymmetric superconducting quantum interference devices (Articolo in rivista) (literal)
- Anno
- 2001-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
- Alternative label
Testa G, Granata C, Di Russo C, Pagano S, Russo M, and Sarnelli E (2001)
Low-noise magnetometers with asymmetric superconducting quantum interference devices
in Applied physics letters
(literal)
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- Testa G, Granata C, Di Russo C, Pagano S, Russo M, and Sarnelli E (literal)
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- I recenti studi teorici effettuati dagli autori su SQUID asimmetrici sono, in questo articolo, testati sperimentalmente su dispositivi superconduttivi a bassa temperatura critica. I risultati estremamente promettenti mostrano come sia possibile il loro uso senza complicati circuti esterni (literal)
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- Rivista
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- IF 2002: 4.207. Settore disciplinare Applied Physics (categorie ISI). La rivista è nella fascia di eccellenza del settore (3 posto su 71 riviste). ImmediacyIndex 0,609; Cit Half-Life 5,1. (literal)
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- Sono stati progettati, fabbricati e caratterizzati magnetometri superconduttivi basati su SQUID asimmetrici. L'asimmetria dei dispositivi consente il loro accoppiamento a preamplificatori esterni senza circuiti adattatori di impedenza o a retroazione. Questo semplifica notevolmente l'elettronica soprattutto in sistemi SQUID a multicanale che richiedono un gran numero di dispositivi. (literal)
- Note
- ISI Web of Science (WOS) (literal)
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- Istituto di Cibernetica Eduardo Caianiello del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pozzuoli, Napoli (literal)
- Titolo
- Low-noise magnetometers with asymmetric superconducting quantum interference devices (literal)
- Abstract
- Fully integrated low-critical-temperature magnetometers based on asymmetric superconducting quantum interference devices have been designed, fabricated, and characterized. The large value of the flux to voltage transfer coefficient, typical of such configurations, allow a direct coupling to an external preamplifier without the need of an impedance matching flux transformer or additional positive feedback circuitry. This simplifies the read-out electronics, as required in multichannel systems for low-noise measurements. The values of the magnetic flux noise and field sensitivity, obtained so far, are 35 microF0 /Hz^(1/2) and 67 fT/Hz^(1/2) , respectively. These results are already suitable for biomagnetic applications and can be further improved by properly optimizing the device parameters.
(literal)
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