РИД
№ 624103100019-1Способ использования квантовых сенсоров магнитного поля совмещенных с АСМ-кантилеверами
31.10.2024
Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения магнитного поля. Способ включает воздействие на кристалл карбида кремния, закрепленного на острие АСМ-кантилевера, содержащего спиновые центры с основным квадруплетным спиновым состоянием, сфокусированным лазерным излучением, перестраиваемым по частоте радиочастотным электромагнитным полем и постоянным радиочастотным электромагнитным полем. Одно из радиочастотных полей модулировано низкой частотой. При этом измеряют интенсивность люминесценции спиновых центров на разных частотах перестраиваемого радиочастотного поля при различных величинах внешнего магнитного поля. По значениям частот точки перегиба кривых изменения интенсивности люминесценции, соответствующих различной величине внешнего постоянного магнитного поля, строят градуировочную зависимость величины магнитного поля от частоты точки перегиба. Затем производят измерения для исследуемого образца и определяют частоту точки перегиба кривой изменения интенсивности люминесценции вблизи частоты постоянного радиочастотного поля. Величину магнитного поля, создаваемого исследуемым образцом, определяют по частоте точки перегиба на градуировочной зависимости. Технический результат заключается в увеличении чувствительности, пространственного разрешения и точности определения магнитных полей.
ГРНТИ
29.19.11 Дефекты кристаллической структуры
Ключевые слова
МАГНИТОМЕТР
КВАНТОВАЯ СЕНСОРИКА
ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ
СПИНОВЫЕ ЦЕНТРЫ
КАРБИД КРЕМНИЯ
Детали
Тип РИД
Изобретение
Сферы применения
Обнаружение слабых магнитных полей с высоким пространственным разрешением на уровне микро- и нанометров является важной проблемой в различных областях, начиная от фундаментальной физики и материаловедения до хранения данных и биомедицинской науки. Например, на расстоянии 10 нм, спин одного электрона создает магнитное поле около 1 мкТл, и соответствующее поле, создаваемое ядром одного протона несколько нТл. Датчик, способный обнаружить такие магнитные поля с нанометровым пространственным разрешением, найдет широкие приложения, начиная от обн обнаружения сигналов магнитного резонанса от отдельного электронного или ядерного спинов в сложных биологических молекулах до считывания классических или квантовых битов информации, закодированной в электронной или ядерной спиновой памяти. Особую роль в магнитометрии играют оптические магнитометры для измерения. слабых магнитных полей, основанные спиновых свойствах паров щелочных элементов.
Ожидается
Исполнитель
Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
Похожие документы
Оптический векторный магнитометр
0.944
РИД
Квантовый магнитометр на основе алмазного лазера
0.932
РИД
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
0.927
РИД
Оптический векторный магнитометр
0.926
РИД
Исследование новых методов квантовой магнитометрии на основе явления когерентного пленения населенности
0.926
НИОКТР
Способ оптического измерения векторного магнитного поля
0.918
РИД
Разработка сенсора для детектирования постоянных и переменных магнитных полей на основе магнитоплазмонного кристалла
0.917
НИОКТР
Квантовая световодная магнитная градиометрия-
0.912
НИОКТР
Микроволновой сенсор магнитного поля и способ регистрации магнитосопротивления.
0.912
РИД
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
0.911
РИД