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第258章 魔法帽(1/2)

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比较简单的东西,陈一然已经都联繫好了,比如去日立金属,定製一个异常夸张的坡莫合金屏蔽壳。

而振动隔离找了美国的teicalanufacturgrporation技术製造公司,他们是全球电子显微镜,半导体光刻机,雷射干涉仪的振动隔离平台龙头。

他们的主动气浮隔振平台stacis系列能从0.6hz开始就衰减地面振动,不管是地铁,海浪还是岛上基建施工,都可以进行有效的振动隔离。

当然,陈一然还是花钱,要他们做了一个更特殊的高性能特殊款。

而实验的主要设备,取决於实验方式。

陈一然並不准备在自己身上直接做入侵式的实验,所以他只有头皮电极,功能性磁共振,和g脑磁图三种技术路线可以选择,来看看他的大脑有什么特殊性。

其中头皮电极,精度太差,所以直接被排除了。

功能性磁共振的精度还可以,能精確定位哪个脑区在活动(毫米级),但是经常要躺在实验室一动不动的扫两小时,最终只能拿到非常少的数据,延迟也很高。

所以g脑磁图就是唯一选择了,这是一种通过检测神经元电流產生的微弱磁场实现脑功能成像的无创检测技术。

1968年?,实验室首次使用超导磁力计测得人类大脑a节律的磁场变化,標誌著g脑磁图技术的诞生。

之后,超导量子干涉仪问世了,这是一种將磁通转化为电压的磁通传感器。

g脑磁图开始进一步发展,1990年终於开始进行临床商用。

这项技术通常用於癲癇灶定位,脑梗死缺血半暗带检测,帕金森病丘脑异常传导分析,在神经外科手术功能区定位中发挥重要作用。

也支持语言学习,记忆机制研究及脑机接口开发,配备高保真视听刺激系统与行为学工作站,就可开展全脑高时空精度神经活动监测。

这个唯一的缺点,可能就是需要液氦冷却的超导量子干涉仪和完全屏蔽电磁干扰的专用房间,成本会比较高。

但是成本,在土豪面前完全不是问题。

不过超导量子干涉仪是需要被换掉,因为这项技术需要液氦冷却,传感器不能贴著头皮。

陈一然先是看上了2008年刚出的一个技术,金刚石氮空位中心磁力计

在金刚石晶体里用一个氮原子替换一个碳原子,旁边的空位缺陷对磁场有量子级別的灵敏度。

这东西可以在室温下工作,单个传感器只有几微米大,理论上甚至可以塞进头皮上一个针孔里。

但是仔细了解后发现,这项技术的优势是空间解析度,单颗氮原子色心可以塞进原子力显微镜探针尖端,扫描样品表面的时候分辨到20纳米级別的磁畴。

但是每颗氮原子色心一次光学读出只收一个光子,信噪比被光子散粒噪声锁死了。

所以他把目光转向了更新的,2012年才发了论文的op光泵磁力计。

基於原子的塞曼效应,当銣,銫或氦等原子处於磁场中时,其能级会发生分裂,分裂的大小与磁场强度成正比。

用圆偏振光照射原子气体,使原子磁矩有序排列,再施加射频场,当射频频率与原子跃迁频率一致时会產生共振吸收,通过测定这个频率就能算出磁场强度。

普林斯顿大学的ichaelroalis团队在实验室里已经跑出了0.16飞特斯拉每根號赫兹的灵敏度,而且利用碱金属蒸气的塞曼效应,它可以在室温工作,体积小到可以织进一顶软帽子里直接贴著头皮放。

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