Abstract:
A biomagnetometer comprises an array of biomagnetic sensors, the array comprising a first plurality of magnetic field pickup coils, and a second plurality of detectors, each of which receives a pickup coil output from a pickup coil. There is a third plurality of signal processors, each of which receives an output from a detector, the third plurality of signal processors being fewer in number than the first plurality of pickup coils. The biomagnetometer further includes a selector that selects a subset of pickup coils, equal in number to the third plurality of signal processors, from the first plurality of pickup coils for signal processing by the signal processors. This biomagnetometer permits the placement of a very large array of relatively inexpensive pickup coils adjacent to a subject, and then processing information from subsets of that large array selected to optimize the gathering of data, while maintaining the cost of the signal processing electronics at a more economical level.
Abstract:
On fabrique un magnétomètre (20) en déposant trois détecteurs de champ magnétique à interféromètre quantique à mince film (26, 28, 30) sur un substrat (24). Deux des détecteurs comprennent des détecteurs à interféromètre quantique à microbande (26, 28) déposés à angles droits l'un par rapport à l'autre, destinés à mesurer les composantes orthogonales d'un champ magnétique se trouvant dans le plan du substrat. Le troisième détecteur utilise un détecteur à interféromètre quantique à boucle plane (30) qui mesure la composante du champ magnétique qui est perpendiculaire au substrat. Les détecteurs à interféromètre quantique à microbande comportent une électrode de base (42) à mince film et une contre-électrode (46) séparées par une couche isolante (50) dont l'épaisseur est au moins égale à environ un micron, ainsi qu'une paire de jonctions Josephson (52) s'étendant dans la couche isolante entre les électrodes.
Abstract:
A biomagnetometer measures the magnetic field produced by the brain as a result of a visual stimulus delivered by a display device such as a cathode ray tube (CRT). The output signal of the biomagnetometer is filtered to remove noise introduced by the operation of the display device itself, such as the repetitive scan signal of the CRT, and the CRT monitor is otherwise operated from DC power to minimize periodic variations that can interfere with the detection of brain signals. The filtering is preferably accomplished using a comb-notch filter. Cancellation coils and shielding are also preferably used to remove a portion of the noise introduced by the display device.
Abstract:
Un biomagnétomètre (10) possède une bobine exploratrice magnétique (12) placée à une distance éloignée d'un détecteur (30). Le détecteur (30) est fait à partir d'un superconducteur à basse température; dans une version de cette invention la bobine exploratrice (12) et une liaison électrique (56) située entre le détecteur (30) et la bobine exploratrice (12) sont faites à partir d'un supraconducteur à haute température. Dans une autre approche, un coupleur inductif (116') relie le détecteur (30') à la bobine exploratrice (12'). Bien que le détecteur (12) soit maitenu dans un dewar (32) à une température suffisamment basse pour réduire le bruit de fond de l'électronique, la bobine exploratrice (12) et le système de connexion ont simplement besoin d'être maintenus à une température à laquelle ils sont supraconducteurs. Le biomagnétomètre (10) permet à la bobine exploratrice (12) d'être enlevé et remis en position facilement, et d'être changé rapidement.