JP2014068001A - 高度に安定した磁場を発生させるための磁石システム - Google Patents
高度に安定した磁場を発生させるための磁石システム Download PDFInfo
- Publication number
- JP2014068001A JP2014068001A JP2013179229A JP2013179229A JP2014068001A JP 2014068001 A JP2014068001 A JP 2014068001A JP 2013179229 A JP2013179229 A JP 2013179229A JP 2013179229 A JP2013179229 A JP 2013179229A JP 2014068001 A JP2014068001 A JP 2014068001A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- electromagnetic coil
- coil
- magnet system
- magnetic field
- current
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 40
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 claims description 37
- 238000005481 NMR spectroscopy Methods 0.000 claims description 11
- 230000002459 sustained effect Effects 0.000 claims description 9
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000004513 sizing Methods 0.000 claims description 7
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract description 5
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 230000006698 induction Effects 0.000 abstract description 4
- 230000002085 persistent effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 11
- 239000002887 superconductor Substances 0.000 description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 description 10
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 8
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 7
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 7
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 6
- 238000013461 design Methods 0.000 description 5
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000657 niobium-tin Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 229910021521 yttrium barium copper oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000750 Niobium-germanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 235000012771 pancakes Nutrition 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F6/00—Superconducting magnets; Superconducting coils
- H01F6/06—Coils, e.g. winding, insulating, terminating or casing arrangements therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/38—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
- G01R33/387—Compensation of inhomogeneities
- G01R33/3875—Compensation of inhomogeneities using correction coil assemblies, e.g. active shimming
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/38—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
- G01R33/381—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using electromagnets
- G01R33/3815—Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using electromagnets with superconducting coils, e.g. power supply therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/28—Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
- G01R33/42—Screening
- G01R33/421—Screening of main or gradient magnetic field
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/20—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
- G01R33/44—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
【課題】高度に安定した磁場をサンプル位置に発生させる磁石システムを提供する。
【解決手段】磁石システムが、第1の超電導電磁コイルと前記第1の電磁コイル1に同軸の第2の電磁コイル2とを収容する磁石クライオスタットを備え、第2の電磁コイル2は、動作中に、超電導持続モードで短絡され、動作中に電流リードを介して第1の電磁コイル1に電流を供給する外部電源4により、電源の電流雑音によって変動する第1の磁場をサンプル位置に発生させ、第2の電磁コイル2が第1の電磁コイル1に誘導結合して、第1の磁場の変動を補償する第2の磁場をサンプル位置に発生させるように、第2の電磁コイル2が位置決めされ寸法決めされる。
【選択図】図2b
【解決手段】磁石システムが、第1の超電導電磁コイルと前記第1の電磁コイル1に同軸の第2の電磁コイル2とを収容する磁石クライオスタットを備え、第2の電磁コイル2は、動作中に、超電導持続モードで短絡され、動作中に電流リードを介して第1の電磁コイル1に電流を供給する外部電源4により、電源の電流雑音によって変動する第1の磁場をサンプル位置に発生させ、第2の電磁コイル2が第1の電磁コイル1に誘導結合して、第1の磁場の変動を補償する第2の磁場をサンプル位置に発生させるように、第2の電磁コイル2が位置決めされ寸法決めされる。
【選択図】図2b
Description
本発明は、高度に安定した磁場をサンプル位置に発生させる磁石システムであって、該磁石システムは第1の超電導電磁コイルと前記第1の電磁コイルに同軸の第2の電磁コイルとを収容する磁石クライオスタットを備え、第2の電磁コイルが、磁石システムの動作中に、超電導持続モードで短絡される磁石システムに関する。
このような磁石システムは、米国特許第4,974,113A号から公知である。
非常に高い磁場を発生させる電磁コイルの最も内側の部分は、別の電源によって別個に駆動されるHTSインサートコイルであり得る。外側のLTSコイルを、通常の持続モードで動作させることができ、またはあるいは、動作中に、同一であり得る電源に接続することができる。HTSインサートコイル用の別の電源の使用は、とりわけ、HTSコイルの動作電流をLTSコイルの動作電流と異ならせることができ、かつ電流が電源によって決定されるため、非持続性HTS電流回路を完全に損失がないようにする必要がないという利点を有する。しかし、電源は、システムに雑音と不安定性を生じさせ、結果として、このようなシステムは、サンプル位置で高度に安定したドリフトのない磁場を必要とする磁気共鳴の適用には適していない。
米国特許第4,974,113A号から、超電導の主電磁コイルを使用し、主電磁コイルに誘導結合された超電導閉鎖電流路の形の超電導補償コイルを有する磁石システムが公知である。外部摂動が、第1のコイルによって発生する磁場の振動を生じさせ得る。このような振動を、横断面を通る磁束の変化に誘導的に反応可能な補償コイルによって補償することができる。米国特許第6,307,370B1号は、(時間または周波数のそれぞれに応じて)抵抗電流回路(例えば、保護レジスタ)の存在を考慮することのできる、はるかに複雑なシステムを開示する。
一般に、最も高い磁場のためのNMR磁石は、持続電流モードにおいて直列に共に動作する、入れ子状の、主にソレノイド型の複数の超電導部分コイルから構成される。
現在、超電導持続電流モードで動作する純粋なNMRに適した電磁コイルシステムは、最大23.5テスラ、すなわち1000MHzの陽子周波数で使用可能である。現在入手可能なLTS材料を使用すると、磁場強度をさらに顕著に増加させることができない。この場合、磁場において臨界超電導電流を上回るからである。安定した均一な方法で、陽子周波数、例えば約1200MHzに到達するためには、この状況で、電磁コイルシステムの最も内側部分をHTS導体から形成しなければならない。
しかし、これまで、HTS導体のための超電導継手、特にNbTi等のLTS導体に接続するための超電導継手はない。NbTiは、とりわけ、このようなHTS導体から形成された巻線を用いた電磁コイルの完全設計電流による動作中に、例えば最も高い分解能のNMR分光計に必要な十分に低い磁場ドリフトを有する超電導持続モードにおいて、高度に安定した動作を可能にするために十分に低い抵抗損失を確実に有する。さらに、HTS導体について、導体自体の品質が、必要な長さの導体長において問題をもたらすことがあり、結果として、導体内の欠陥が、十分に低いドリフトを伴う持続動作を妨げることがある。
したがって、本発明の目的は、ドリフトする超電導体、または最先端のドリフト補償方法によって補償することができないドリフトを生じさせる継手を持つ超電導体を有するコイルを備えた磁石システムを、このような磁石システムによって高度に安定した磁場を発生させることができるように改良することである。
本発明によれば、本目的は、動作中に電流リードを介して第1の電磁コイルに電流を供給する外部電源を設けて、電源の電流雑音によって変動する第1の磁場をサンプル位置に発生させることにより、かつ第2の電磁コイルが第1の電磁コイルに誘導結合して、第1の磁場の変動を補償する第2の磁場をサンプル位置に発生させるように、第2の電磁コイルを位置決めし寸法決めすることにより達成される。
第1の電磁コイルは、磁石システムのドリフトする可能性のある部分を表し、本発明によれば、第1の電磁コイルは、好ましくは高度に安定した(例えば10−7)外部電源によって駆動される。このようにして、導体または継手から生じるドリフトが排除される。しかし、動作中に、電流が電源仕様の限度内で雑音を含む。この雑音は、このように動作される第1の電磁コイルの磁場に伝わる。本発明によれば、第1の電磁コイルに加えて、超電導スイッチを有する超電導補償コイル(第2の電磁コイル)が設けられ、この補償コイルは、動作中に、スイッチによって超電導的に短絡され、動作中に、基本的に電流を伝達しない。補償コイルは、サンプル位置での第1の電磁コイルの磁場変動が補償されるように(例えば、磁石システムの中心に位置するNMR測定体積の内側に)配置され寸法決めされる。補償は、ドリフトする可能性のある第1の電磁コイルに第2の電磁コイルを誘導結合することにより行われ、第1の電磁コイルに結合された、短絡された第2の超電導電磁コイルが、外部電源の電流変動によって生じる磁束変化に反応する。本発明によれば、第1の電磁コイルへの誘導結合によって第2の電磁コイルに補償電流を発生させて、第1の磁場の変動を電源の変動の範囲を超えて補償するように、第2の電磁コイルの適切な位置および寸法が選択される。このように、高度に安定した磁場がサンプル位置で(および、良好な近似のために、そのすぐ周囲でも)達成され、すなわち、変動が商用電源の変動よりもかなり小さい(好ましくは、数桁、特に1〜3桁小さい)磁場が達成される。このように第2の電磁コイルに誘導された補償電流は、電源電流より何桁も小さい。したがって、補償コイルは、基本的に電流を伝達しない。電流強度は、第1および第2の電磁コイルの層の数によって決まり、単層の補償コイル(第2のコイル)については、電流強度は、電源電流雑音(例えば、電源電流の10−7)に第1の電磁コイルの層の数(例えば10〜100層)を掛けた程度となる。第2の電磁コイルによって発生する磁場(単位電流当たり)は、第2の電磁コイルの層の数にほぼ比例する(そうでなければ、コイルは、概ね同一の形状を有する)。単層の第2の電磁コイルについて、補償電流は、したがって、第1の電磁コイルの電流雑音の約10〜100倍である。
電源変動の補償を達成するために、第2の電磁コイルを適切に位置決めおよび寸法決めしなければならない。本発明の補償構成の実施形態の、直ちに明白な例は、ドリフトする可能性のある第1の電磁コイルと共に2本巻きで巻かれた、超電導的に短絡された補償コイルであり、第1および第2のコイルが同一の磁場プロファイルを有するため、第2の電磁コイルが、空間の全体積にわたって不完全電源によって発生する第1の電磁コイルの各変動を補償する。現在使用可能な標準コンピュータプログラムにより、コイル/断面(電磁コイルの公知の形状を有する)の最も複雑な構成についての誘導マトリックスを算出することができるため、例えば米国特許第4,974,113A号に記載されたような外部磁場摂動の補償に類似した補償コイルの寸法を算出することができる。
第1の電磁コイルの外部電源を使用し、かつ第1の電磁コイルによって発生する磁場変動を補償する第2の電磁コイルを設けることにより、それ自体がドリフトするか、またはドリフトする継手によってのみ短絡し得る超電導体材料(例えば、HTS材料)を、第1の電磁コイルのために使用することが可能になる。このようにして、この種の材料の正特性(特に、磁場内の通電容量)を、依然として使用することができる。
第1および第2の電磁コイルを、z軸に同軸に配置することができる。高度に安定した磁場が、zに沿っている。サンプル位置は超電導電磁コイル内の(小さな)測定体積を説明しており、この測定体積内に、測定すべきサンプルが導入される(例えば、NMR分光法測定のために)。磁石システムは、この体積内に、高度に安定した、均一な磁場を発生させる。サンプル位置は、例えば、磁石システムの幾何学的中心(および、検査すべきサンプルに応じて決まる、幾何学的中心周囲の小領域)であり得る。
好ましくは、第1の電磁コイルおよび第2の電磁コイルが共通のサンプルホルダに配置され、第2の電磁コイルが第1の電磁コイルの半径方向内側に配置され、第1の電磁コイルよりも軸方向に短い。したがって、第2の電磁コイルは、半径方向に最も内側の1または複数の層を形成する。第2の電磁コイルが巻型に巻かれておらず、巻型に内側から取り付けられている構成は、位相的により困難であるが可能でもある。
好ましい実施形態では、第2の電磁コイルがHTS導体、特にYBCO導体(被覆導体)を用いて巻かれる。これにより、第2の電磁コイルを高磁場内に配置することができる。第2の電磁コイルが言及に値するほどの電流を伝達する必要がないため、HTS導体の銅安定性を低下させることができ、またはさらに完全になくすことができる。これは、被覆導体(YBCO)を担持する鋼テープにもある程度まで当てはまり、電流の欠如が磁気ローレンツ力の欠如も意味するため、低下させることができる。
本実施形態の第1の有利な修正では、HTS導体が切込み付き導体テープの形状であり、切込みがテープの2つの端部間に延びて、連続した閉鎖超電導電流路を生成し、切込みによって分離された導体テープの2つの部分を巻いて第2の電磁コイルを形成し、超電導持続電流が両部分の巻線を同一回転方向にたどるようにする。導体テープの両端部を除いて、切込みはHTS導体の全長に沿って延び、切込みは、導体テープが切込みを囲む閉鎖ループを形成するようにして形成される。導体テープの部分を巻いて二重コイルにすることができ、切込みにより、コイルを2つの部分コイルに分割する。部分コイルは互いに対して回転および/または移動して、閉鎖ループ内の電流が両部分コイルに同一の回転方向を有するようにする。
有利な代替実施形態では、第2の電磁コイルが、LTS導体、特にNb3Sn導体を用いて巻かれる。第2の電磁コイルのために使用可能なさらなるLTS材料は、例えばNb3GeまたはNb3Alである。LTS材料を、超電導継手またはスイッチのそれぞれにより確実に接続することができる。したがって、第2の電磁コイルを問題なく短絡させることができる。このようなLTS材料によるコイルは、例えば先行技術のNMR電磁コイルの最も内側のコイル部分の標準であり、通常、いわゆる「ワインド・アンド・リアクト法」によって製造される。すなわち、プレ導体から形成されたコイルが、ボビンに巻かれた後に、焼鈍炉で長時間熱処理されて、超電導LTS導体、例えばNb3Snが最終的に固体拡散によって形成される。この方法によれば、第2の電磁コイルの1または複数の層をボビンに固定して、第1の(HTS)電磁コイルの層を、この第2の電磁コイルの1または複数の層の上に巻くことが好ましい。
特定の実施形態では、第1の超電導電磁コイルが、直列に接続された複数の同軸の第1の部分コイルから構成される。
第2の電磁コイルが、別個にまたは共に超電導的に短絡され、サンプル位置で第1の磁場の変動を共に補償する、複数の同軸の第2の部分コイルを備えることが有利であり得る。
電磁コイルの部分コイルを別のコイルボビンに巻くことができ、継手によって接続することができる。
最も高い安定した磁場強度に到達するために、第1および第2の電磁コイルを、超電導的に短絡されたさらなる電磁コイルによって同軸に囲むことが特に好ましく、これにより動作中に、さらなる電磁コイルが、好ましくは第1の磁場よりも大きいさらなる磁場をサンプル位置に発生させ、これにより、さらなる電磁コイルの存在が、第2の超電導電磁コイル(システム全体の誘導マトリックス)の位置決めおよび寸法決めについて考慮される。この配列では、高い磁場を発生させることのできるコイル(例えばLTSコイル)をさらなるコイルとして使用し、極端に高い磁場において高い通電容量を有するコイル(例えばHTSコイル)を第1の電磁コイルとして使用することができる。このようにして、磁場におけるLTS導体の通電容量が限られるため、最も高い磁場の発生に追加のHTS導体が必要であるという事実にもかかわらず、少なくとも最も高い磁場がゼロ電流についての臨界磁場に到達しない限り、最も高い磁場の範囲内においても、第2のコイルを安定させるためにLTS導体を使用することができる。
本発明の磁石システムが、誘導結合されたコイル(第1、第2の、およびさらなるコイル)のシステムを利用するため、超電導的に短絡された電磁コイル(第2の、およびさらなるコイル)が第1の電磁コイルに結合し、かつ互いに結合して、サンプル位置で磁場を発生させる補償電流による変動に反応する。したがって、サンプル位置で高度に安定した磁場を達成するために、すべてのコイルの継手磁場の寄与が共に変動ゼロを生じさせるように、第2の電磁コイルの寸法決めおよび位置決めが、すべての結合コイルを考慮しなければならない。このために、システム全体の誘導マトリックスを考慮しなければならず、サンプル位置で第2の電磁コイルの電流変化によって生じる磁場をゼロに設定しなければならない。このようなシステムの実際の算出プロセスは、周囲のさらなるコイルとの結合がより弱くなるため、第1の電磁コイルに対する単層補償コイル(第2の電磁コイル)との第1の近似から始めることができる。この簡単な開始システムをその後、修正して最適化することができる。
さらなる電磁コイルを、共に超電導的に短絡された複数の部分コイル(さらなる部分コイル)から構成することができる。
動作中に、少なくともさらなる電磁コイルまたはさらなる電磁コイルの部分コイルが、第1の電磁コイルを通る電流に対して逆回転方向の超電導持続電流を伝達し、逆のさらなる(部分)電磁コイルのない磁石システムの漂遊磁場と比較して磁石システムの漂遊磁場がさらに減少するようにすることが特に好ましい。
逆電流を有するさらなる(部分)コイル(第1の電磁コイルに対して)は、その後、有効漂遊磁場補償として作用する。「漂遊磁場」は、最も外側の電磁コイル(さらなる電磁コイル)よりも半径方向外側の、磁石システムのすべての電磁コイルの全磁場を意味する。個々のコイルの設計および構成が共に最適化されて、良好な近似において全双極子モーメントがゼロであるか、または磁石システムのクライオスタットのすぐ周囲の画定領域外側の磁場が、いずれの場所においても、例えば5ガウス未満になるようにする(「5ガウスライン」)。第1の電磁コイルが電源によって駆動され、独立した短絡がある(第2の、およびさらなる電磁コイル)ため、電流が部分コイルに過度に誘導的に伝達されること(および、関連する部分コイルの破壊の危険)を避けるため、かつ「漂遊磁場フラッシュ」、すなわち誘導電流伝達による大きな漂遊磁場の短期の発生を避けるために、装置全体の安全概念を、したがって、クエンチの場合に適合させなければならない。
好ましくは、第2の電磁コイルまたは第2の電磁コイルの部分コイルが、動作位置に存在する温度および磁場で、さらなる電磁コイルの持続電流強度よりも低い臨界電流強度を有する導体を用いて巻かれる。
本発明の磁石システムの特定の実施形態では、第2の電磁コイルまたは第2の電磁コイルの部分コイルが、動作位置に存在する温度および磁場で、電源によって供給される電流強度よりも低い臨界電流強度を有する導体を用いて巻かれる。
したがって、第2の電磁コイルは、主磁場を発生させる他の電磁コイル(第1およびさらなる電磁コイル)よりもかなり少ない電流を伝達する。
特に好ましい実施形態では、第2の電磁コイルが、誘導された補償電流を除いて、動作中に、基本的に電流を伝達しない。例えば、10−7の範囲の変動については補償電流が数mA程度であり、106の範囲の変動については、補償電流が数10mA程度である。結果として、第2の電磁コイルを(ゼロ電流の)臨界磁場近くに設計することができる。これは不利ではない。それどころか、臨界磁場近くで、第2の電磁コイルは非常に小さな電流のみを伝達することができ、結果として、かなりの電流増加(別のコイル/部分コイルのクエンチ)または電源の故障につながる各大規模摂動により、依然として非常に低い電流で発生するクエンチが直ちに生じるため、LTS導体を破壊しない(クエンチ保護)。しかし、このような考察は分離したままにしてはならず、考えられ起こり得るすべての緊急の場合を考慮した、システム全体の、より広くより一般的な保護概念に組み込まなければならない。例えば、第2の電磁コイルは、クエンチ後に、減少する磁場において「回復」し、より大きな電流を伝達することができるようになり、その後、大きな電流の流れによって再びクエンチが生じる。したがって、クエンチの場合には、第2の電磁コイルの超電導スイッチを比較的迅速に開く保護回路を設けるべきである。
空間を節約するために、単層の第2の電磁コイルが特に好ましい。
特に、高磁場の印加は、本発明による磁石システムから利益を得る。したがって、本発明の特に好ましい実施形態は、動作中に、サンプル位置で、23.5テスラよりも大きい磁場、好ましくは27テスラよりも大きい磁場を発生させる磁石システムを使用する。
好ましくは、磁石クライオスタットが、サンプル位置を収容しかつ第1および第2の電磁コイルの軸に同軸の室温孔を有する。したがって、サンプルを室温で検査することができる。
好ましくは、第1、第2の、および任意選択的に存在するさらなる超電導電磁コイルが、磁石システムの磁石クライオスタット内にある、動作中に4K未満の温度を有するヘリウムタンク内に配置される。
この磁石システムの特定の改良では、第1および第2の超電導電磁コイルが熱障壁の下のヘリウムタンクの下部にあり、動作中に4K未満の温度を有し、電源への電流リードが、4K超の温度の熱障壁の上のヘリウムタンクの上部を通って案内される。さらなる電磁コイルが設けられる場合、これも同一のヘリウムタンクの下部に配置される。
好ましくは、第2の超電導電磁コイルは、動作中に超電導的に短絡された磁石システムのすべての電流回路の存在を考慮して、その位置および寸法に関して設計される。したがって、第2の超電導電磁コイルの位置決めおよび寸法決めは、個々の電流ループ間の相互作用(すなわち、相互インダクタンスの大きさ)に依存する。
特に正確な補償を達成するために、第2の超電導電磁コイルの位置決めおよび寸法決めが、磁石システム内の高伝導構造の存在をさらに考慮する。「高伝導構造」は、すべての金属製の低温構造、特にコイルボビンおよび防熱板を意味するが、また、非常に低いオーム抵抗を有するコイル部分の保護レジスタの電気回路も意味する。磁場変動によってこれらの構造内それぞれに発生する誘導電流および渦電流を、結合インダクタンス(場合によっては、キャパシタンスでもあり得る)および数値的にシミュレートされた抵抗の回路によって説明することができ、特徴的な摂動または周波数応答それぞれの後の、サンプル位置における磁場の時間的経過が算出され最適化される。これは、例えば、米国特許第6,307,370B1号に記載されたようなアルゴリズムを使用することにより、現在の境界条件に適合させて達成することができる。
また、本発明は、前述した磁石システムを備えたNMR分光計に関する。NMR分光計と共に本発明の磁石システムを使用するために、それ自体公知のNMRロックシステムおよび/またはさらなる公知の方法と組み合わせて、ドリフトを補償する必要がある場合に、高分解能NMR分光法(ΔB/B<10−10)の要件を達成可能なように、本発明の磁石システムによって発生した磁場を十分に安定させなければならない。
本発明のさらなる利点が、明細書および図面から明らかである。さらに、前述し、さらに後述する特徴を、単独で、または組み合わせて使用することができる。図示し説明する実施形態は、決定的な列挙と理解すべきではなく、むしろ本発明の提示についての例示的な特徴を有する。
図1aは、電磁コイルシステムの中心3の周りに同軸に配置された第1の電磁コイル1および第2の電磁コイル2を有する電磁コイル構成を示す。以下で説明する実施形態では、HTSコイルを第1の電磁コイル1として使用し、LTSコイルを第2の電磁コイルとして使用する。第1の電磁コイルは、主磁場を発生させる。第1の電磁コイル1によって発生する磁場のドリフトを最小化するために、第1の電磁コイル1は、電流リード8によって第1の電磁コイル1に接続された外部電源4によって動作される(図1b)。したがって、第1の電磁コイル1によって発生する磁場の安定性は、電源4abの安定性によって決まる。動作中、第2の電磁コイル2は、超電導スイッチ9が第2の電磁コイル2のLTS導体に接続されることにより、それ自体公知の方法で短絡される。第1の電磁コイル1の磁場変動は、非常に小さい補償電流を第2の電磁コイルに誘導する。超電導スイッチ9も大きな電流を伝達する必要がないため、超電導スイッチ9が(単に)確実に動作している、磁場強度を受ける位置、すなわち、必要であれば、従来の電流伝達スイッチの場合よりも第2の電磁コイル2に近い位置で、第2の電磁コイル2のLTS導体を短絡させることができる。第1の電磁コイル1は、動作中に、高度に安定した電源4により電流が供給されるため、超電導スイッチを必要としない。図1bの抵抗20、21は、個々の電磁コイル1、2もしくはこれらの部分のそれぞれと超電導スイッチ9とを保護するための保護レジスタまたはダイオードのより複雑な構成が必要な場合を象徴し、表す。
図1aに示す実施形態では、第1の電磁コイル1が厚いソレノイドとして設計される。本実施形態では、第1の電磁コイル1の磁場雑音が、中心3で、かつ良好な近似のためには、第2の電磁コイル2によってサンプルを収容可能な周囲測定体積5の内側(サンプル位置)でも補償される。第1の電磁コイル1は、第1の電磁コイル1の内側半径r1iが第2の電磁コイル2の外側半径r2aに対応するように、第2の電磁コイル2上に巻かれる。本実施形態では、第2の電磁コイル2はより短い、単層の超電導的に短絡されたソレノイドコイルである。第2の電磁コイル2の設計について、あるパラメータ(ここでは、形状、層の数、材料、第2の電磁コイル2の外側半径r2a)をあらかじめ設定し決定することができる。あらかじめ厳密に設定されていないパラメータ(ここでは、第2の電磁コイル2の長さl2)を適用することにより、測定体積5内において、電源4の電流変動によって電磁コイル1の内側で生じる磁場変動を補償するように、第2の電磁コイル2を設計することができる。
この場合、単層のソレノイドコイルが第2の電磁コイル2として選択される。コンピュータプログラムにより、磁場変動の補償に必要な第2の電磁コイル2の長さl2が算出される。本実施形態が使用する電磁コイル1は、長さl1=40cm、内側半径r1i=51mm、外側半径r1a=83mmであり、40層のHTSテープ導体(4mm×0.8mm)から構成され、119.1G/Aの磁場振幅および520.2mHの自己インダクタンスを有するソレノイドである。第1の電磁コイル1の磁場変動は、以下の特性、すなわち長さl2=37.8cm、内側半径r2i=50mm、外側半径r2a=51mm、1層のLTSワイヤ(2mm×1mm)、6.07G/Aの磁場振幅、0.852mHの自己インダクタンスを有する第2の電磁コイル2によって補償することができる。第1の電磁コイル1との相互インダクタンスは、16.706mHである。この構成は、第1の電磁コイル1の磁場変動を完全に補償する。しかし、R/L時定数を有する追加の金属部品がある場合(例えばコイルボビン)、結果として生じる遮蔽効果の周波数依存性がある。例として、前記構成について、長さ約50cmおよび厚さ3mmのコイル支持部を想定する。コイル支持部は、巻線が1本の単層ソレノイドと考えることができる。磁場振幅は数十ミリガウス/A程度であり、自己インダクタンスは数ナノヘンリーの範囲内であり、抵抗は数μオームであり、第1の電磁コイル1との相互インダクタンスは数十μHの範囲内であり、第2の電磁コイル2との相互インダクタンスは数μHの範囲内である。100Hzの周波数で、このようなコイル支持部は、遮蔽を理想値0から約5/10000まで低下させる。この値は、確実に無視できるものである。しかし、本発明の磁石システムは、例えば、より大きな寄与をもたらす時定数を有する電磁コイル1、2の保護回路(保護レジスタ20、21)として、他の部品を備えることもできる。第2の電磁コイル2の補償効果を最適化するために、抵抗部品(コイル支持部、保護レジスタ回路構成等)のこのような(周波数依存)寄与は、第2の電磁コイル2の設計について考慮することができる。
図2aは、第1の電磁コイル1および動作中に短絡される第2の電磁コイル2が、共通のコイル支持部6に配置される、電磁コイル構成を示す。第1の電磁コイル1および第2の電磁コイル2とは別に、LTS材料のさらなる電磁コイル7が設けられ、他の電磁コイル1、2の半径方向外側において、これらに(z軸に対して)同軸に配置される。さらなる電磁コイル7は、動作中に共に超電導的に短絡される複数の部分コイルを備えることができる。
さらなるLTS電磁コイル7を設けることにより、特に高い磁場を実現することができる。しかし、さらなる電磁コイル7が他の電磁コイル1、2に結合するため、この結合を第2の電磁コイル2の設計について考慮しなければならない。
図2bは、本発明による電磁コイルシステムの回路構成を示す。さらなる電磁コイル7は、第1の電磁コイル1を半径方向に囲み、図示した実施形態では、異なる材料から形成可能な4つの部分コイル7a、7b、7c、7dを備える。簡単にするために、断面図において電磁コイル構成の右半分のみが示されていることに注目されたい。部分コイル7a、7b、7c、7dは、さらなる電磁コイルから軸方向距離を置いて配置された超電導スイッチ19を介して、直列に共に短絡される。最も外側の部分コイル7dは、第1の電磁コイル1およびさらなる電磁コイル7の内側部分コイル7a、7b、7cを通る電流と比較して逆回転方向の持続超電導電流を伝達し、その結果、遮蔽コイルとして作用する。部分コイル7dは、磁石システム10の漂遊磁場を減少させるように、または逆電流を有する部分コイル7dのない磁石システムの漂遊磁場と比較してかなりの程度まで漂遊磁場を補償するように寸法決めされる。
第1の電磁コイル1は保護レジスタ1によって保護される。部分コイル7a、7b、7c、7dは、保護抵抗回路網20a、20b、20c、20dによって共に保護される。保護レジスタ20a、20b、20c、20d、21および連結電流路の存在は、好ましくは、第2の電磁コイル2の設計について考慮される。
図3に示すように、第2の電磁コイル2を切込み付き超電導体テープ15から形成することができる。切込みは、超電導体テープ15の両端部16a、16b間で縦軸に沿って延び、超電導体テープ15を2つの部分テープ17a、17bに分割する。超電導体テープ15の端部16a、16bはそれぞれ、切込みのない、両部分テープ7a、17b間の接続部として機能する範囲を有し、切込み付き超電導体テープ15が閉鎖ループを形成する。部分テープ17a、17bをそれぞれ巻いて部分コイル18a、18bを形成し、例えばパンケーキ(図示したように)コイルまたは好ましくはソレノイドコイルにする。部分コイル18a、18bが互いに対して傾斜されて、両部分コイル18a、18bが電流を同一回転方向に伝達するようにする。超電導体テープ15の端部16aを、例えばヒータ巻線によって常伝導状態に移すことができ、この端部16aは超電導スイッチ9として作用させることができる。
図4は、クライオスタット11内側のヘリウムタンク12を有する、本発明による磁石システム10を示す。電磁コイル(ここでは、第1および第2の電磁コイル1、2)は4K未満の温度を有するヘリウムタンク12の下部に配置され、この下部は、熱障壁13によってヘリウムタンク12の上部から分離される。電流リード8は、上部を介して電源4につながる。磁石システム10は室温孔14を有し、この室温孔14内に、サンプルを測定するよう位置決めすることができる。
LTS部分およびHTS部分への前述した分離は強制的なものではない。第1の電磁コイルが、コイル電流を伝達可能であるが超電導持続モードではドリフトのある導体を使用する(使用しなければならない)いかなる状況にも、本発明をうまく適用することができる。これは、単に、ドリフトが十分に低い超電導持続モードで使用可能であり、かつ(ゼロ電流について)高磁場で(単なる)超電導のまま留まる、関連するさらなる導体を使用することができないからである。例えば良好な継手が全電流まで作動しない場合に備えて、導体が同一のHTS導体であってもよい。本発明を、ドリフトおよび摂動補償、ならびにクエンチの場合の電磁コイル構成および周囲の保護についてのそれ自体公知の方法と、有利に組み合わせることができる。
1 第1の電磁コイル
2 第2の電磁コイル
3 電磁コイル構成の中心
4 電源
5 測定体積
6 コイル支持部
7 さらなる電磁コイル
7a、b、c、d さらなる電磁コイルの部分コイル
8 電流リード
9 第2の電磁コイルの超電導スイッチ
10 磁石システム
11 クライオスタット
12 ヘリウムタンク
13 熱障壁
14 室温孔
15 超電導体テープ
16a、b 超電導体テープの端部
17a、b 部分テープ
18a、b 部分コイル
19 さらなる電磁コイルの超電導スイッチ
20a、b、c、d さらなる電磁コイルの保護レジスタ
21 第1の電磁コイルの保護レジスタ
r1a 第1の電磁コイルの外側半径
r1i 第1の電磁コイルの内側半径
r2a 第2の電磁コイルの外側半径
r2i 第2の電磁コイルの内側半径
l1 第1の電磁コイルの長さ
l2 第2の電磁コイルの長さ
2 第2の電磁コイル
3 電磁コイル構成の中心
4 電源
5 測定体積
6 コイル支持部
7 さらなる電磁コイル
7a、b、c、d さらなる電磁コイルの部分コイル
8 電流リード
9 第2の電磁コイルの超電導スイッチ
10 磁石システム
11 クライオスタット
12 ヘリウムタンク
13 熱障壁
14 室温孔
15 超電導体テープ
16a、b 超電導体テープの端部
17a、b 部分テープ
18a、b 部分コイル
19 さらなる電磁コイルの超電導スイッチ
20a、b、c、d さらなる電磁コイルの保護レジスタ
21 第1の電磁コイルの保護レジスタ
r1a 第1の電磁コイルの外側半径
r1i 第1の電磁コイルの内側半径
r2a 第2の電磁コイルの外側半径
r2i 第2の電磁コイルの内側半径
l1 第1の電磁コイルの長さ
l2 第2の電磁コイルの長さ
Claims (9)
- 高度に安定した磁場をサンプル位置に発生させる磁石システムであって、前記磁石システムは第1の超電導電磁コイルと前記第1の電磁コイルに同軸の第2の電磁コイルとを収容する磁石クライオスタットを備え、前記第2の電磁コイルは、前記磁石システムの動作中に、超電導持続モードで短絡される磁石システムにおいて、
動作中に電流リードを介して前記第1の電磁コイルに電流を供給する外部電源が設けられて、前記電源の電流雑音によって変動する第1の磁場を前記サンプル位置に発生させ、かつ前記第2の電磁コイルが前記第1の電磁コイルに誘導結合して、前記第1の磁場の変動を補償する第2の磁場を前記サンプル位置に発生させるように、前記第2の電磁コイルを位置決めし寸法決めすることを特徴とする磁石システム。 - 前記第1の電磁コイルおよび前記第2の電磁コイルが共通のサンプルホルダに配置され、前記第2の電磁コイルは前記第1の電磁コイルの半径方向内側に配置され、かつ前記第1の電磁コイルよりも軸方向に短いことを特徴とする、請求項1に記載の磁石システム。
- 前記第2の電磁コイルはHTS導体を用いて巻かれることを特徴とする、請求項1または2に記載の磁石システム。
- 前記第2の電磁コイルはLTS導体を用いて巻かれることを特徴とする、請求項1または2に記載の磁石システム。
- 前記第1のおよび前記第2の電磁コイルは、超電導的に短絡されたさらなる電磁コイルによって同軸に囲まれ、これにより動作中に、前記さらなる電磁コイルが、前記第1の磁場よりも大きいさらなる磁場を前記サンプル位置に発生させ、これにより、前記さらなる電磁コイルの存在が、前記第2の超電導電磁コイルの前記位置決めおよび寸法決めについて考慮され、動作中に、少なくとも前記さらなる電磁コイルまたは前記さらなる電磁コイルの部分コイルが、前記第1の電磁コイルを通る電流に対して逆回転方向の超電導持続電流を伝達し、逆のさらなる電磁コイルまたはさらなる部分電磁コイルのない磁石システムの漂遊磁場と比較して前記磁石システムの前記漂遊磁場がさらに減少するようにすることを特徴とする、請求項1〜4のいずれか一項に記載の磁石システム。
- 前記第2の電磁コイルまたは前記第2の電磁コイルの部分コイルは、動作位置に存在する温度および磁場で、前記さらなる電磁コイルの持続電流強度よりも低い臨界電流強度を有する導体を用いて巻かれ、前記第2の電磁コイルまたは前記第2の電磁コイルの部分コイルは、動作位置に存在する温度および磁場で、前記電源によって供給される前記電流強度よりも低い臨界電流強度を有する導体を用いて巻かれることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一項に記載の磁石システム。
- 前記第2の電磁コイルが、誘導された補償電流を除いて、動作中に、基本的に電流を伝達しないことを特徴とする、請求項1〜6のいずれか一項に記載の磁石システム。
- 前記第2の超電導電磁コイルの前記位置決めおよび寸法決めについて、動作中全体において超電導的に短絡されたすべての電流ループの存在が考慮され、前記第2の超電導磁石の前記位置決めおよび寸法決めについて、前記磁石システム内の高電導構造の存在がさらに考慮されることを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一項に記載の磁石システム。
- 請求項1〜8のいずれか一項に記載の磁石システムを備える核磁気共鳴分光計。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102012215507A DE102012215507B3 (de) | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Magnetanordnung zum Erzeugen eines hochstabilen Magnetfelds |
| DE102012215507.4 | 2012-08-31 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2014068001A true JP2014068001A (ja) | 2014-04-17 |
Family
ID=49356033
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2013179229A Pending JP2014068001A (ja) | 2012-08-31 | 2013-08-30 | 高度に安定した磁場を発生させるための磁石システム |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9620273B2 (ja) |
| JP (1) | JP2014068001A (ja) |
| DE (1) | DE102012215507B3 (ja) |
| GB (1) | GB2506276B (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2018036248A (ja) * | 2016-05-12 | 2018-03-08 | ブルーカー バイオスピン ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツングBruker BioSpin GmbH | Hts部の領域において径方向磁場成分を減少させる磁場成形要素を有する磁石配置 |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102014214796A1 (de) * | 2014-07-28 | 2016-01-28 | Bruker Biospin Ag | Verfahren zum Laden einer supraleitfähigen Magnetanordnung mit Strom |
| DE102015218019B4 (de) * | 2015-09-18 | 2019-02-28 | Bruker Biospin Gmbh | Kryostat mit Magnetanordnung, die einen LTS-Bereich und einen HTS-Bereich umfasst |
| DE102015122879B4 (de) * | 2015-12-28 | 2022-05-05 | Bruker Biospin Gmbh | Supraleitendes Magnetspulensystem und Verfahren zum Betrieb eines supraleitenden Magnetspulensystems |
| WO2018136872A1 (en) * | 2017-01-20 | 2018-07-26 | University Of Houston System | High-tc superconducting electromagnet for persistent current operation |
| US11961664B2 (en) | 2020-07-31 | 2024-04-16 | Fermi Research Alliance, Llc | High temperature superconducting magnet |
| CN113889313B (zh) * | 2021-10-18 | 2024-03-19 | 中国科学院电工研究所 | 高场全身磁共振成像主动屏蔽超导磁体及设计方法 |
| PL442660A1 (pl) * | 2022-10-27 | 2024-04-29 | Uniwersytet Łódzki | Cewka do wytwarzania silnych pól magnetycznych i sposób wytwarzania cewki do wytwarzania silnych pól magnetycznych |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63301507A (ja) * | 1986-08-20 | 1988-12-08 | スペクトロシュピン・ア−ゲ− | 磁界における時間変化する界磁妨害を補償する装置 |
| US4974113A (en) * | 1988-03-16 | 1990-11-27 | President And Fellows Of Harvard College | Shielding superconducting solenoids |
| JPH05182828A (ja) * | 1992-01-06 | 1993-07-23 | Hitachi Cable Ltd | Nmr分析用超電導マグネット |
| JP2000068118A (ja) * | 1998-08-26 | 2000-03-03 | Kobe Steel Ltd | 永久電流超電導磁石装置 |
| US20020101240A1 (en) * | 2001-02-01 | 2002-08-01 | Bruker Biospin Gmbh | Superconducting magnet system |
| JP2003068519A (ja) * | 2001-08-29 | 2003-03-07 | Kobe Steel Ltd | 超電導磁石装置、および、超電導磁石装置での磁場安定化方法 |
| JP2007081254A (ja) * | 2005-09-16 | 2007-03-29 | Univ Of Tokyo | 超伝導電磁石及びその製造方法 |
| JP2008288545A (ja) * | 2007-04-17 | 2008-11-27 | National Institute For Materials Science | 超伝導マグネット装置 |
| JP2009009987A (ja) * | 2007-06-26 | 2009-01-15 | Kobe Steel Ltd | 超電導電磁石及び超電導磁場形成装置 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3818396A (en) * | 1973-04-09 | 1974-06-18 | Us Navy | Super stable superconducting coil |
| DE3585534D1 (de) | 1985-07-25 | 1992-04-09 | Gen Electric | Supraleitende spulen zur magnetfeldkorrektur fuer hohe homogenitaet. |
| US4812797A (en) | 1988-03-22 | 1989-03-14 | General Electric Company | Compensation coil for temporal drift of a superconducting magnet |
| DE19930404C2 (de) * | 1999-07-02 | 2001-05-10 | Bruker Ag Faellanden | Aktiv abgeschirmte supraleitende Magnetanordnung mit verbesserter Feldstörungskompensation |
| DE102005020690B4 (de) * | 2005-05-03 | 2007-08-30 | Bruker Biospin Ag | Magnetanordnung mit Vorrichtung zum Dämpfen von Spannungsspitzen einer Speisung |
| DE102005034837B4 (de) | 2005-07-26 | 2017-12-21 | Bruker Biospin Gmbh | Supraleitende Magnetanordnung mit Schalter |
| DE102010042598A1 (de) * | 2010-10-18 | 2012-04-19 | Bruker Biospin Gmbh | Supraleitende MR-Magnetanordnung mit filamentlosem Supraleiter-Band |
-
2012
- 2012-08-31 DE DE102012215507A patent/DE102012215507B3/de active Active
-
2013
- 2013-08-15 US US13/967,380 patent/US9620273B2/en active Active
- 2013-08-29 GB GB1315346.5A patent/GB2506276B/en active Active
- 2013-08-30 JP JP2013179229A patent/JP2014068001A/ja active Pending
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63301507A (ja) * | 1986-08-20 | 1988-12-08 | スペクトロシュピン・ア−ゲ− | 磁界における時間変化する界磁妨害を補償する装置 |
| US4974113A (en) * | 1988-03-16 | 1990-11-27 | President And Fellows Of Harvard College | Shielding superconducting solenoids |
| JPH05182828A (ja) * | 1992-01-06 | 1993-07-23 | Hitachi Cable Ltd | Nmr分析用超電導マグネット |
| JP2000068118A (ja) * | 1998-08-26 | 2000-03-03 | Kobe Steel Ltd | 永久電流超電導磁石装置 |
| US20020101240A1 (en) * | 2001-02-01 | 2002-08-01 | Bruker Biospin Gmbh | Superconducting magnet system |
| JP2003068519A (ja) * | 2001-08-29 | 2003-03-07 | Kobe Steel Ltd | 超電導磁石装置、および、超電導磁石装置での磁場安定化方法 |
| JP2007081254A (ja) * | 2005-09-16 | 2007-03-29 | Univ Of Tokyo | 超伝導電磁石及びその製造方法 |
| JP2008288545A (ja) * | 2007-04-17 | 2008-11-27 | National Institute For Materials Science | 超伝導マグネット装置 |
| JP2009009987A (ja) * | 2007-06-26 | 2009-01-15 | Kobe Steel Ltd | 超電導電磁石及び超電導磁場形成装置 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2018036248A (ja) * | 2016-05-12 | 2018-03-08 | ブルーカー バイオスピン ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツングBruker BioSpin GmbH | Hts部の領域において径方向磁場成分を減少させる磁場成形要素を有する磁石配置 |
| US10393833B2 (en) | 2016-05-12 | 2019-08-27 | Bruker Biospin Gmbh | Magnet arrangement with field-shaping element for reducing the radial field component in the region of an HTS section |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2506276B (en) | 2018-01-31 |
| US9620273B2 (en) | 2017-04-11 |
| GB201315346D0 (en) | 2013-10-09 |
| DE102012215507B3 (de) | 2013-12-05 |
| GB2506276A (en) | 2014-03-26 |
| US20140066312A1 (en) | 2014-03-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2014068001A (ja) | 高度に安定した磁場を発生させるための磁石システム | |
| US7084634B2 (en) | Nuclear magnetic resonance apparatus probe | |
| WO2004037081A1 (ja) | 超電導磁石装置およびそれを用いた磁気共鳴イメージング装置 | |
| AU2016325554A1 (en) | Linear media handling system and devices produced using the same | |
| US8965468B2 (en) | Persistent-mode high-temperature superconducting shim coils to enhance spatial magnetic field homogeneity for superconducting magnets | |
| GB2411477A (en) | Magnet system with both high- and low-temperature superconducting coils | |
| Iguchi et al. | Advanced field shimming technology to reduce the influence of a screening current in a REBCO coil for a high-resolution NMR magnet | |
| JPH0217478A (ja) | 磁気共鳴装置 | |
| JP2017069556A (ja) | Lts部分とhts部分を有するマグネット装置を備えるクライオスタット | |
| US7170291B2 (en) | Additional fringe field shield for a superconducting magnet coil system | |
| US7427908B1 (en) | Magnetic shimming configuration with optimized turn geometry and electrical circuitry | |
| US20060181381A1 (en) | Dipole shim coil for external field adjustment of a shielded superconducting magnet | |
| JP6941703B2 (ja) | 強磁性シールドを介したフィールドクーリングにより超伝導バルク磁石を磁化するための超伝導磁石装置および方法 | |
| US6781494B2 (en) | Actively shielded superconducting magnet assembly with a device for additional fringe field optimization | |
| US6700469B2 (en) | Actively shielded superconducting magnet assembly with improved fringe field compensation | |
| JPH11102808A (ja) | 超電導磁石装置のクエンチ保護方法 | |
| JP2008522704A (ja) | 磁気共鳴イメージング装置、主磁石の磁界ドリフトを補償するための方法及びコンピュータプログラム | |
| JP3150507B2 (ja) | 超伝導マグネット装置 | |
| Cheng et al. | Progress of the 9.4-T whole-body MRI superconducting coils manufacturing | |
| Overweg | MRI main field magnets | |
| JP4699293B2 (ja) | 超電導マグネット | |
| Borovikov et al. | Superconducting 7 T wave length shifter for BESSY-II | |
| Warner et al. | Magnets | |
| EP3867931B1 (en) | Fast quench protection for low copper to superconducting wire coils | |
| JP3857093B2 (ja) | 超電導磁石装置、および、超電導磁石装置での磁場安定化方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20160714 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170712 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170905 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20180403 |