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低溫強磁場光探測磁共振成像系統(tǒng)attoCSFM

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量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司

德國

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產(chǎn)品介紹

低溫強磁場光探測磁共振成像系統(tǒng)attoCSFM

在低溫和納米尺度下,對材料的磁學(xué)性質(zhì)進(jìn)行成像是超導(dǎo)、磁學(xué)和材料科學(xué)領(lǐng)域的研究者非常關(guān)心的課題,常用的分析方法包括了低溫磁力顯微鏡(MFM)和低溫掃描霍爾顯微鏡(SHPM),以及**的光探測磁共振成像技術(shù)(Optically Detected Magnetic Resonance, OMDR)。

在這些應(yīng)用中,attoMFM具有空間分辨率高,但無法進(jìn)行定量測量,而attoSHPM雖然能定量測量磁場大小,但空間分辨率卻比較差。如何將二者的優(yōu)點結(jié)合起來,成為科學(xué)家努力的一個目標(biāo)。在這一問題上,德國attocube公司率先實現(xiàn)突破,成功的將低溫共聚焦顯微鏡(attoCFM)和低溫原子力顯微鏡(音叉式attoAFM)結(jié)合,推出了光探測磁共振成像系統(tǒng)(attoCSFM),同時達(dá)到nm級空間分辨率和3nT*小探測磁場(100s積分時間),實現(xiàn)了對磁性材料高靈敏度、高空間分辨率的同步表征。

光探測磁共振成像系統(tǒng)attoCSFM是基于光學(xué)檢測的電子自旋共振(ESR)技術(shù),在音叉式AFM針尖上嵌入一個有氮空位(NV色心)的金剛石納米晶粒,利用共聚焦顯微鏡檢測NV色心自旋依賴的熒光強度。音叉式AFM針尖通常以非接觸模式工作,并且保持音叉式AFM針尖和樣品之間的距離恒定。NV色心在樣品產(chǎn)生的磁場下會發(fā)生能級塞曼分裂,此時,如果用微波照射NV色心,一旦微波的頻率和NV色心的ESR頻率一致,attoCFM會觀察到NV色心的熒光強度有很大下降。通過監(jiān)測NV色心熒光強度,并利用鎖相技術(shù)控制微波頻率,使得其隨針尖移動時始終處于ESR狀態(tài),記錄下針尖位置與相應(yīng)的ESR頻率,再利用ESR頻率和磁場的函數(shù)關(guān)系推倒出得到磁場的位置像。

attoCSFM系統(tǒng)的穩(wěn)定性好,室溫下一個小時的漂移小于10nm。由于其磁傳感器帶一個NV色心的納米金剛石晶粒體積小,和同樣具有很高靈敏度的超導(dǎo)量子干涉儀器件以及掃描霍爾顯微鏡相比,它成像的空間分辨率在納米尺度。傳統(tǒng)的磁力顯微鏡(MFM)成像空間分辨率也可以到納米尺度,但是attoMFM的磁性針尖和樣品相互作用的方式?jīng)Q定了它在成像時對樣品本身的磁性有擾動,并不是完全非侵入式的,而且只能給出定性的圖像。attoCSFM工作溫度1.5K-300K,磁場強度0-15TCFM低溫物鏡(NA=0.82,WD=4mm),光譜范圍400-1600nm,掃描范圍30X30um(4K)。

從工業(yè)應(yīng)用來說,attoCSFM是研究下一代高密度磁存儲器**選擇,也是發(fā)展和研究自旋電子學(xué)、量子技術(shù)新應(yīng)用的新手段,它的出現(xiàn)解決了納米尺度磁成像這一基本問題,在材料科學(xué)、超導(dǎo)科學(xué)、生物科學(xué)研究方面有著廣泛應(yīng)用。


attoCSFM系統(tǒng)簡介

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