Спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Использование: для исследованиях конденсированных материалов и наноструктур методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в различных областях науки. Сущность изобретения заключается в том, что спектрометр ЭПР содержит генератор (1) фиксированной частоты, генератор (2), первый делитель (3) мощности, второй делитель (4) мощности, переключатель (5) каналов, первый смеситель (6), второй смеситель (7), низкочастотный усилитель (8), осциллограф (9), циркулятор (10), первый усилитель (11) низкочастотной мощности, первый умножитель (12) частоты, резонатор (13), магнитная система (14), выходной усилитель (15) постоянного тока, систему (16) регистрации, компьютер (17), первую линию (19) задержки, квадратурный детектор (20), вторую линию (21) задержки, второй усилитель (22) низкочастотной мощности, второй умножитель (23) частоты, фильтр (24), усилитель (25) высокочастотной мощности и аттенюатор (26). Технический результат: обеспечение возможности создания спектрометра ЭПР, имеющего повышенную чувствительность и улучшенное спектральное разрешение. 4 ил.

 

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и может найти применение при исследованиях конденсированных материалов и наноструктур методом ЭПР в физике, химии, биологии и др. областях.

Основным направлением в современных ЭПР исследованиях является повышение чувствительности спектрометров путем увеличения рабочей частоты спектрометров выше 100 ГГц, а также использованием метода оптического детектирования магнитного резонанса (ОДМР), в котором низкоэнергетический радиочастотный и микроволновый кванты заменяются высокоэнергетическими оптическими квантами.

Известные спектрометры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с подачей микроволновой мощности на исследуемый образец, помещенный в резонатор, имеют источники сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения с возможностью электронной перестройки частоты (клистрон, генератор на диоде Ганна). Преимуществом таких спектрометров является визуализация и простота процесса установки частоты перестраиваемого генератора (ПГ) на рабочую частоту резонатора. К недостаткам ПГ можно отнести качество спектра, а именно высокие фазовые шумы, и сравнительно низкую температурную стабильность частоты по сравнению с генераторами, работающими на фиксированной частоте.

Частоту СВЧ-излучения обычно подстраивают под резонатор и, как правило, изменяют при регистрации каждого спектра ЭПР. Поскольку нет одной фиксированной частоты, все спектры ЭПР регистрируют на разных частотах. Таким образом, для сравнительного анализа спектров ЭПР необходима дополнительная аппаратура, позволяющая проводить непрерывное измерение частоты с последующей обработкой спектров ЭПР для приведения их к одинаковой частоте, что является трудоемкой задачей, поскольку часто необходимо для сравнения спектров ЭПР пересчитывать их с использованием сложных математических операций, обусловленных необходимостью диагонализации матрицы спинового Гамильтониана.

Известен спектрометр электронного парамагнитного резонанса 3 см диапазона (см. J.J. Jiang, R.T. Weber, Ed. А.Н. Heiss, D.P. Barr, ELEXSYS E 500 User.s Manual: Basic Operations, Manual Version 2.0, Software Version 2.1, Part Number 8637060 Copyright © 2001 EPR Division Bruker Instruments, Inc. Billerica, MA USA), содержащий микроволновый мост, включающий источник СВЧ-излучения 3 см диапазона в виде клистрона или генератора на диоде Ганна, позволяющие перестраивать частоту СВЧ-излучения с помощью управляющего напряжения.

Известен спектрометр ЭПР 3 мм диапазона, выпускаемый фирмой Брукер (см. BRUKER ELEXSIS. - Electron Paramagnetic resonance E 600/680. User's Manual, Version 1.26, Written by G.G. Maresch 02.11.2004, Bruker Analytic GmbH, Rheinstetten, Germany), содержащий отдельный генератор микроволнового канала 3 см диапазона (9.5 ГГц) с перестраиваемой частотой, с последующим преобразованием частоты в 3 мм диапазон (95 ГГц), микроволновую систему со сложной транспортировкой микроволновой мощности по волноводам 3 см, 8 мм и 3 мм диапазонов, резонатора с образцом, помещенных в магнитное поле, предусмотрена возможность визуализации процесса настройки частоты СВЧ-генератора на частоту резонатора и относительно простую систему настройки частоты рабочего генератора на частоту резонатора.

Недостатком известного ЭПР спектрометра является необходимость использования громоздкого спектрометра 3 см диапазона (9,5 ГГц), сравнительно низкая стабильность частоты рабочего перестраиваемого генератора по сравнению с генераторами, работающими на фиксированной частоте. Большая, чем у генераторов с фиксированной частотой, ширина спектра сигнала перестраиваемого генератора ограничивает разрешающую способность линий спектров ЭПР. Рабочая частота изменяется при регистрации каждого спектра ЭПР, все спектры регистрируют на разных частотах, необходима дополнительная аппаратура для непрерывного измерения частоты с последующей обработкой спектров ЭПР для приведения их к одинаковой частоте при сравнении. В используемой магнитной системе на основе сверхпроводящих магнитов не предусмотрен оптический подход к образцу, имеется необходимость постоянной многолетней заливки жидкого гелия и исключения нагревания криостата. Частота спектрометра ограничена 95 ГГц.

Известен спектрометр ЭПР (см. Н. J. van der Meer, J.A. J.M. Disselhorst, J. Allgeier, J. Schmidt and W.Th. Wenckebach, Meas. Sci. Technol., 1, pp.396-400 (1990); J.A. J.M. Disselhorst, H.J. van der Meer, O.G. Poluektov, and J. Schmidt, J. Magn. Reson., Ser. A 115, pp. 183-188, 1995), включающий генератор фиксированной частоты (высокостабильный генератор сверхвысокой частоты микроволнового излучения 3 мм диапазона с фиксированной частотой 94.9 ГГц), делитель мощности, циркулятор, резонатор, помешенный в магнитное поле магнитной системы, смесителя, выходной усилитель постоянного тока, системы регистрации, осциллографа и компьютера.

Спектрометр работает следующим образом. В резонатор помещают исследуемый образец. Микроволновая СВЧ-мощность от генератора фиксированной частоты поступает на делитель мощности, основная часть мощности с делителя поступает на циркулятор, и далее через систему волноводов микроволновые импульсы поступают в резонатор с образцом, которые помещены в магнитное поле, создаваемое магнитной системой. Отраженный от резонатора с образцом сигнал поступает в обратном направлении по волноводной системе на циркулятор. Циркулятор направляет отраженный сигнал в смеситель, одновременно в смеситель поступает опорный сигнал с делителя мощности. Далее полученный сигнал поступает через выходной низкочастотный усилитель на систему регистрации. С системы регистрации сигнал поступает на компьютер и осциллограф. В спектрометре импульсный сигнал ЭПР регистрируют по сигналу электронного спинового эха в микроволновом СВЧ-канале с помощью приемника микроволнового излучения, то есть реализуется импульсная схема регистрации ЭПР. В известном спектрометре используют фиксированную микроволновую частоту, настройку осуществляют по изменению амплитуды и фазы последовательности импульсов, используемых в работах по электронному спиновому эху, в момент резонанса с перестраиваемым резонатором непосредственно на осциллографе.

Преимуществом генератора с фиксированной частотой является высокая стабильность, отсутствие необходимости измерения частоты при регистрации каждого спектра ЭПР и, таким образом, упрощение и удешевление прибора, простота в обработке и сравнении различных спектров ЭПР. Недостатком известного спектрометра ЭПР является отсутствие возможности электронной перестройки частоты, что не позволяет визуализировать настройку спектрометра в стандартной схеме работы спектрометра ЭПР в непрерывном режиме подачи микроволновой мощности (continuous wave - cw) на образец в резонаторе спектрометра, и тем самым упростить ее. Частота спектрометра ограничена 95 ГГц. Спектрометр работает только при температурах резонатора и образца ниже температуры перехода жидкого гелия в сверхтекучее состояние, то есть примерно при температуре Т=2,3 К.

Известен спектрометр ЭПР 1 мм диапазона 275 ГГц (см. Н. Blok, J.A. J.М. Disselhorst, S.В. Orlinskii, J. Schmidt and P. G. Baranov, Physica B, 340-342, pp. 1147-1150, 2003; H. Blok, J.A. J.M. Disselhorst, S.B. Orlinskii, and J. Schmidt, J. Magn. Reson., 166, pp. 92-99, 2004), включающий микроволновые источники, микроволновый мост в квазиоптическом исполнении, система гетеродина для регистрации спектров ЭПР/ОДМР, линия передачи, соединяющая мост с измерительной головкой и перестраиваемым одномодовым резонатором, который вставляется в криостат с переменной температурой; сверхпроводящий магнит в виде соленоида с вертикальным направлением магнитного поля. Микроволновые источники служат для возбуждения образца и для передачи энергии в микроволновый мост.

В известном спектрометре ЭПР использованы методы квазиоптической передачи энергии для предотвращения недопустимо высоких потерь в традиционных волноводных технологиях. Сочетание диода Ганна на 91,9 GHz и утроителя частоты дает возможность получить мощность в непрерывном режиме около 5 мВт на 275,7 ГГц. С помощью модулятора выхода диода Ганна на 91,9 ГГц, импульсы получают при 275,7 GHz с ослаблением более чем на 80 дБ. Дополнительным принципиальным усложнением, приводящим к серьезным последствиям в ценовом диапазоне, является необходимость использования соленоида с вертикальным направлением магнитного поля, то есть невозможность осуществления магнитной системы в виде «split-coil system». Усложняется также обеспечение безопасной работы спектрометра, так как в нем используют магнитные поля больше 11 Тесла.

Известен спектрометр ЭПР (см. патент RU 2411530, МПК G01R 33/60, G01N 24/10, опубликован 10.02.2011), совпадающий с настоящим решением по наибольшему числу существенных признаков и принятый за прототип. Спектрометр-прототип содержит генератор фиксированной частоты (высокостабильный генератор сверхвысокой частоты микроволнового излучения 3 мм диапазона с фиксированной частотой 94.9 ГГц), генератор переменной частоты, первый делитель мощности, второй делитель мощности, третий делитель мощности, переключатель каналов, первый смеситель, второй смеситель, низкочастотный усилитель, осциллограф, циркулятор, усилитель низкочастотной мощности, умножитель частоты, резонатор, магнитную систему, выходной усилитель постоянного тока, систему регистрации и компьютер. Выход генератора фиксированной частоты подключен к входу первого делителя мощности, первый выход которого соединен с первым входом переключателя каналов, выход которого подключен к входу усилителя низкочастотной мощности, выход которого соединен через умножитель частоты с входом третьего делителя мощности. Первый выход третьего делителя мощности соединен с первым входом второго смесителя, второй выход третьего делителя мощности подключен к входу циркулятора. Вход/выход циркулятора соединен с входом/выходом резонатора, а выход циркулятора соединен со вторым входом второго смесителя. Выход второго смесителя подключен к входу выходного усилителя постоянного тока, первый выход которого соединен с первым входом осциллографа, а второй выход выходного усилителя постоянного тока через систему регистрации подключен к компьютеру. Выход генератора переменной частоты соединен с входом второго делителя мощности, первый выход которого подключен ко второму входу переключателя каналов, а второй выход соединен с первым входом первого смесителя. Второй вход первого смесителя подключен ко второму выходу первого делителя мощности, выход первого смесителя через низкочастотный усилитель соединен со вторым входом осциллографа.

Спектрометр-прототип работает следующим образом. В резонатор помещают исследуемый образец. Микроволновая СВЧ-мощность от генератора фиксированной частоты поступает на делитель мощности, основная часть мощности с делителя поступает на циркулятор, далее через систему волноводов микроволновые импульсы поступают в резонатор с образцом, которые помещены в магнитное поле, создаваемое магнитной системой. Отраженный от резонатора с образцом сигнал поступает в обратном направлении по волноводной системе на циркулятор. Циркулятор направляет отраженный сигнал в смеситель, одновременно в смеситель поступает опорный сигнал с делителя мощности. Далее полученный сигнал поступает через выходной усилитель на систему регистрации, с системы регистрации сигнал поступает на компьютер и осциллограф. В спектрометре-прототипе импульсный сигнал ЭПР регистрируют по сигналу электронного спинового эха в микроволновом СВЧ-канале с помощью приемника микроволнового излучения, то есть реализуется импульсная схема регистрации ЭПР.

В спектрометре используют фиксированную микроволновую частоту, настройку осуществляют по изменению амплитуды и фазы последовательности импульсов, используемых в работах по электронному спиновому эху, в момент резонанса с перестраиваемым резонатором непосредственно на осциллографе. Преимуществом использования генератора с фиксированной частотой является высокая стабильность, отсутствие необходимости измерения частоты при регистрации каждого спектра ЭПР и, таким образом, упрощение и удешевление спектрометра, простота в обработке и сравнении различных спектров ЭПР. Несмотря на перечисленные выше преимущества, рабочая частота спектрометра не обеспечивает достижения предельных значений до порога квазиоптического диапазона, которые бы позволили увеличить чувствительность и спектральное разрешение спектрометра.

Задачей настоящего изобретения является разработка такого спектрометра ЭПР, работающего в непрерывном режиме, который бы имел частотный диапазон, находящийся между стандартной волноводной техникой и техникой диапазона, использующего квазиоптический высокочастотный мост, благодаря чему имел бы повышенную чувствительность и улучшенное спектральное разрешение.

Поставленная задача решается тем, спектрометр ЭПР содержит генератор фиксированной частоты, генератор переменной частоты, первый делитель мощности, второй делитель мощности, переключатель каналов, первый смеситель, второй смеситель, низкочастотный усилитель, осциллограф, циркулятор, первый усилитель низкочастотной мощности, первый умножитель частоты, резонатор, магнитную систему, выходной усилитель постоянного тока, систему регистрации и компьютер. Выход генератора фиксированной частоты подключен к входу первого делителя мощности, первый выход которого соединен с первым входом переключателя каналов. Выход генератора переменной частоты подключен к входу второго делителя мощности, первый выход которого соединен со вторым входом переключателя каналов. Вторые выходы первого и второго делителей мощности подключены к первому смесителю, выход которого через низкочастотный усилитель соединен с первым входом осциллографа, второй вход которого подключен к первому выходу выходного усилителя постоянного тока. Первый выход переключателя каналов соединен с первым усилителем низкочастотной мощности, выход которого подключен к входу первого умножителя частоты. Вход/выход резонатора соединен с входом/выходом циркулятора, выход которого подключен к первому входу второго смесителя. Выход второго смесителя соединен с входом выходного усилителя постоянного тока, а выход системы регистрации подключен к компьютеру. Новым в спектрометре ЭПР является то, что он дополнительно содержит первую и вторую линии задержки, квадратурный детектор, второй усилитель низкочастотной мощности, второй умножитель частоты, фильтр, усилитель высокочастотной мощности и аттенюатор, что позволяет увеличить частоту спектрометра до 2 мм диапазона. При этом выход первого умножителя частоты через усилитель высокочастотной мощности и аттенюатор соединен с входом циркулятора, второй выход переключателя каналов подключен к входу первой линии задержки, выход которой соединен с первым входом квадратурного детектора, второй вход которого подключен ко второму выходу усилителя постоянного тока, выход квадратурного детектора соединен с входом системы регистрации, а третий выход переключателя каналов через вторую линию задержки, второй усилитель мощности, второй умножитель частоты и фильтр подключен ко второму входу второго смесителя.

Настоящее техническое решение поясняется чертежами, где

на фиг. 1 представлена блок-схема спектрометра ЭПР-прототипа;

на фиг. 2 изображена блок-схема настоящего спектрометра ЭПР;

на фиг. 3 представлена иллюстрация получения «метки» частоты:

(a) зависимость частоты двух генераторов от управляющего напряжения,

(b) зависимость от управляющего напряжения разностной частоты (биений); на вставке показана полоса пропускания низкочастотного усилителя, использованного для регистрации смешанного сигнала двух генераторов, (c) выходной сигнал усилителя;

на фиг. 4 приведена осциллограмма, показывающая пилообразный сигнал управления частотой переменного генератора (27) и сигнал совпадения частот двух генераторов (сигнал метки) (28).

На блок-схеме спектрометра ЭПР-прототипа (см. фиг. 1) приведены следующие обозначения: генератор фиксированной частоты (ГФЧ) 1 на фиксированную частоту, низкую по отношению к рабочей частоте (РЧ) и равную РЧ/N, генератор переменной частоты (ГПЧ) 2 со средним значением переменной частотой равной РЧ/N, первый делитель мощности (ДМ1) 3, второй делитель мощности (ДМ2) 4, переключатель каналов (ПК) 5, первый смеситель (СМ1) 6, второй смеситель (СМ2) 7, низкочастотный усилитель (НУ) 8, осциллограф (ОГ) 9, циркулятор (Ц) 10, первый усилитель низкочастотной мощности (УНМ1) 11, первый умножитель частоты (УЧ1) 12, резонатор (Р) 13, помешенный в магнитное поле магнитной системы 14; выходной усилитель постоянного тока (ВУПТ) 15, система регистрации (CP) 16, и компьютер (К) 17. Спектрометр ЭПР-прототип включает также третий делитель мощности (ДМ3) 18. Повышение надежности и ускорение настройки микроволновой системы в спектрометре ЭПР-прототипе достигается привязкой частоты Р 13 к частоте ГФЧ 1 (высокостабильный генератор 94 ГГц).

Настоящий спектрометр ЭПР (см. Фиг. 2) содержит генератор фиксированной частоты (ГФЧ) 1 на фиксированную частоту, низкую по отношению к рабочей частоте (РЧ) и равную РЧ/N, генератор переменной частоты (ГПЧ) 2 со средним значением переменной частотой, равной РЧ/N, первый делитель мощности (ДМ1) 3, второй делитель мощности (ДМ2) 4, переключатель каналов (ПК) 5, первый смеситель (CM1) 6, второй смеситель (СМ2) 7, низкочастотный усилитель (НУ) 8, осциллограф (ОГ) 9, циркулятор (Ц) 10, первый усилитель низкочастотной мощности (УНМ1) 11, первый умножитель частоты (УЧ1) 12, резонатор (Р) 13, помещенный в магнитное поле магнитной системы 14; выходной усилитель постоянного тока (ВУПТ) 15, систему регистрации (CP) 16, компьютер (К) 17, первую линию задержки (ЛЗ1) 19, квадратурный детектор (КД) 20, вторую линию задержки (ЛЗ2) 21, второй усилитель низкочастотной мощности (УНМ2) 22, второй умножитель частоты (УЧ2) 23, фильтр (Ф) 24, усилитель высокочастотной мощности (УВМ) 25 и аттенюатор (AT) 26. Выход ГФЧ 1 подключен к входу ДМ1 3, первый выход которого соединен с первым входом ПК 5. Выход ГПЧ 2 подключен к входу ДМ2 4, первый выход которого соединен с вторым входом ПК 5. Вторые выходы ДМ1 3 и ДМ2 4 подключены к (СМ1) 6, выход которого через НУ 8 соединен с первым входом ОГ 9. Первый выход ПК 5 через УНМ1 11, УЧ1 12, УВМ 25 и AT 26 соединен с входом Ц 10, вход/выход которого подключен к входу/выходу Р 13. Выход Ц 10 соединен с первым входом СМ2 7, выход которого подключен к входу ВУПТ 15, а первый выход ВУПТ 15 соединен со вторым входом ОГ 9. Второй выход ПК 5 через ЛЗ2 21, УНМ2 22, УЧ2 23 и Ф 24 подключен ко второму входу СМ2 7. Третий выход ПК 5 через ЛЗ1 19 соединен с первым входом КД 20, второй вход которого подключен ко второму выходу ВУПТ 15. Выход КД 20 соединен с входом CP 16, выход которой подключен к входу К 17.

Настоящий спектрометр ЭПР работает следующим образом. Предварительно, в режиме настройки Р 13 сигнал проходит с ГПЧ 2 через ДМ2 4 и ПК 5. Кроме того, часть микроволной мощности с генераторов ГФЧ 1 и ГПЧ 2 через делители ДМ1 3 и ДМ2 4 поступают на CM1 6, который формирует сигнал совпадения частот двух генераторов (сигнал «метки»), необходимый для настройки Р 13 под частоту ГФЧ 1. Смешивание частот происходит на низкой частоте, до ее умножения. При этом на ГПЧ 2 поступает пилообразное напряжение с внешнего низкочастотного генератора. Усиленный НУ 8 сигнал с CM1 6 поступает на первый канал ОГ 9, на второй канал которого поступает усиленный ВУПТ 15 сигнал с СМ2 7. Настройка частоты Р 13 сводится к его перестройке до совмещения сигнала резонансного поглощения с «меткой». На фиг. 3 представлена иллюстрация получения «метки» частоты. На фиг. 4 приведена осциллограмма, показывающая пилообразный сигнал (27) управления частотой переменного генератора и сигнал (28) совпадения частот двух генераторов (сигнал метки).

В рабочем режиме часть микроволной мощности с ГФЧ 1 через ДМ1 3 и ПК 5 поступает на три цепи. По первой цепи микроволновая мощность с ПК 5 предварительно усиленный УНМ1 11 поступает на УЧ1 12, затем на УВМ 25, AT 26 и через Ц 10 на Р 13 и на первый вход СМ2 7. По второй цепи микроволновая мощность с ПК 5 через ЛЗ2 21 поступает на УНМ2 22, далее на УЧ2 23 и через Ф 24 на второй вход СМ2 7. Смешанный в СМ2 7 сигнал поступает далее на ВУПТ и КД 20. По третьей цепи микроволновая мощность с ПК 5 через ЛЗ1 19 поступает на КД 20. Сигнал с КД 20 поступает далее на CP 16 и потом на К 17, который регистрирует спектры ЭПР/ОДМР.

Был изготовлен опытный образец настоящего спектрометра ЭПР, работающий на фиксированной рабочей частоте 130 ГГц. Был собран микроволновый мост, в котором смешивание частот происходит на частотах в области 7 ГГц, а коэффициент умножения N=20. В микроволновой схеме применен одномодовый цилиндрический резонатор и переходы с волноводов 2-мм диапазона на волноводы 8-мм диапазона. Волноводы 8-мм диапазона были применены для уменьшения потерь при транспортировке микроволновой мощности. Увеличение рабочей частоты привело к значительному увеличению чувствительности, минимально регистрируемой концентрации спинов:

где f - частота спектрометра ЭПР, Гц;

Nmin - число спинов в образце, шт. Рабочая частота связана с магнитным полем для простейшей системы со спином S=1/2 соотношением:

где: S - безразмерная величина, равная спину рассматриваемой парамагнитной системы;

В - постоянное магнитное поле, Тл;

ge - безразмерная величина, называемая g-фактором и характеризующая гиромагнитное отношение для электронного магнитного момента используемой спиновой системы; в простейшем случае для неспаренного электрона ge=2,00;

βе=9,2740⋅10-24 - магнетон Бора, Дж/Тл;

h=6,62606896⋅10-34 - постоянная Планка, Джс.

Спектральное разрешение определяется возможностью регистрировать малые изменения g-фактора Δg, которые могут быть записаны в виде:

где ΔВ - изменение положения линии ЭПР в магнитном поле (сдвиг линии ЭПР) при изменении g-фактора Δg, и, как следует из формулы (3), это изменение пропорционально величине магнитного поля В. Таким образом, увеличение рабочей частоты спектрометра с 94 ГГц до 130 ГГц привело к увеличению разрешающей способности спектрометра в 1,4 раза. При этом чувствительность увеличилась в (1,4)4,5≅4,5 раза. Увеличение рабочей частоты спектрометра ЭПР также приводит к достижению более высоких больцмановских факторов, играющих определяющую роль во многих физических спин-зависимых процессах, включая динамическую поляризацию ядер.

Спектрометр электронного парамагнитного резонанса, содержащий генератор фиксированной частоты, генератор переменной частоты, первый делитель мощности, второй делитель мощности, переключатель каналов, первый смеситель, второй смеситель, низкочастотный усилитель, осциллограф, циркулятор, первый усилитель низкочастотной мощности, первый умножитель частоты, резонатор, магнитную систему, выходной усилитель постоянного тока, систему регистрации и компьютер, причем выход генератора фиксированной частоты подключен к входу первого делителя мощности, первый выход которого соединен с первым входом переключателя каналов, выход генератора переменной частоты подключен к входу второго делителя мощности, первый выход которого соединен со вторым входом переключателя каналов, вторые выходы первого и второго делителей мощности подключены к первому смесителю, выход которого через низкочастотный усилитель соединен с первым входом осциллографа, второй вход которого подключен к первому выходу выходного усилителя постоянного тока, первый выход переключателя каналов соединен с первым усилителем низкочастотной мощности, выход которого подключен к входу первого умножителя частоты, вход/выход резонатора соединен с входом/выходом циркулятора, выход которого подключен к первому входу второго смесителя, выход второго смесителя соединен с входом выходного усилителя постоянного тока, выход системы регистрации подключен к компьютеру, отличающийся тем, что он дополнительно содержит первую и вторую линии задержки, квадратурный детектор, второй усилитель низкочастотной мощности, второй умножитель частоты, фильтр, усилитель высокочастотной мощности и аттенюатор, при этом выход первого умножителя частоты через усилитель высокочастотной мощности и аттенюатор соединен с входом циркулятора, второй выход переключателя каналов подключен к входу первой линии задержки, выход которой соединен с первым входом квадратурного детектора, второй вход которого подключен ко второму выходу усилителя постоянного тока, выход квадратурного детектора соединен с входом системы регистрации, а третий выход переключателя каналов через вторую линию задержки, второй усилитель мощности, второй умножитель частоты и фильтр подключен ко второму входу второго смесителя.



 

Похожие патенты:

Использование: для регистрации сигналов электронного парамагнитного резонанса. Сущность изобретения заключается в том, что спектрометр ЭПР содержит генератор фиксированной частоты, генератор переменной частоты, первый делитель мощности, второй делитель мощности, переключатель каналов, первый смеситель, второй смеситель, низкочастотный усилитель, осциллограф, циркулятор, первый усилитель низкочастотной мощности, первый умножитель частоты, резонатор, магнитную систему, выходной усилитель постоянного тока, систему регистрации, компьютер, первую линию задержки, квадратурный детектор, вторую линии задержки, второй усилитель низкочастотной мощности, второй умножитель частоты, фильтр, усилитель высокочастотной мощности и аттенюатор, первый ключ, второй ключ и формирователь импульсов.

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа, в частности к анализу растворов на предмет количественного определения антиоксидантной активности (АОА).

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Устройство содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор 6, измерительный резонатор 7 с элементом перестройки его резонансной частоты 8, УПЧ опорного 9 и сигнального 10 каналов, фазочастотные дискриминаторы 11 и 12, делители частоты 13 и 14, опорный генератор 15, устройство синтеза частот 16, аналого-цифровой преобразователь 17, устройство селекции выборок 18, дециматоры синфазного 19 и квадратурного 20 каналов, цифро-аналоговый преобразователь 21, усилитель переменного тока 22, импульсный демодулятор 23 и трехпозиционный переключатель 24.

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектрометр содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор 6, измерительный резонатор 7 с элементом перестройки его резонансной частоты 8, УПЧ опорного 9 и сигнального 10 каналов, фазочастотные дискриминаторы 11 и 12, делители частоты 13 и 14, синхронные детекторы 15 и 16, опорный генератор 17, устройство синтеза частот 18, трехпозиционный переключатель 19, импульсный модулятор фазы 20, усилитель переменного тока 21 и импульсный демодулятор 22.

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано в области разработки материалов на основе алмаза для магнитометрии, квантовой оптики, биомедицины, а также в информационных технологиях, основанных на квантовых свойствах спинов и одиночных фотонов.

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса содержит устройство суммирования напряжений, генератор модуляции, синхронный детектор, фазовращатель сигнала модуляции и двухпозиционный переключатель, а первый фазовращатель выполнен управляемым, причем один из входов устройства суммирования напряжений соединен с общим контактом первой секции двухполюсного переключателя, второй - с общим контактом двухпозиционного переключателя, а выход - с управляющим частотой электродом сигнального генератора СВЧ, выход генератора модуляции соединен с одним из переключаемых контактов двухпозиционного переключателя и со входом фазовращателя сигнала модуляции, выход которого соединен с опорным входом дополнительного синхронного детектора, сигнальный вход которого соединен с выходом второго синхронного детектора, частота сигнала генератора модуляции меньше граничной частоты полосы пропускания петли ФАПЧ гетеродинного генератора, но больше граничной частоты полосы пропускания петли ФАПЧ сигнального генератора.

Использование: для определения позиций примесей соединений азота в гидроксиапатитах. Сущность изобретения заключается в том, что облучают образец гидроксиапатита рентгеновскими, гамма- или электронными лучами с последующей регистрацией методом ЭПР возникших при облучении парамагнитных центров на сертифицированном ЭПР спектрометре, вычисляют спектральные характеристики наблюдаемого спектра ЭПР (число наблюдаемых линий и их положение) с контролем погрешности измерений и сравнивают полученные спектральные характеристики со спектральными характеристиками азотных радикалов, при этом производят дополнительное сравнение полученных ранее спектральных характеристик со спектральными характеристиками азотных радикалов в различных позициях, замещающих функциональные группы OH и(или) PO4 в структуре гидроксиапатита, в частности, с возможностью определения мест(а) внедрения (замещения) примесей соединений азота в структуру гидроксиапатита.

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектрометр содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смесители опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор 6 с измерительным резонатором 7, УПЧ 8 опорного и УПЧ 9 сигнального каналов, фазочастотные дискриминаторы 10 и 11, делители частоты 12 и 13, синхронные детекторы 14 и 15, фазовращатели 16 и 17, элемент перестройки резонансной частоты измерительного резонатора 18, делители СВЧ мощности 19 и 20, трехпозиционный переключатель 21 режимов работы, устройство синтеза опорных частот 22, опорный генератор 23.

Использование: для выявления наиболее чистых видов кварцевого сырья. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют выбор мономинеральной пробы кварца, измельчение и отквартовывание трех образцов.

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, а именно к способам определения примесей соединений азота, в частности нитратов и нитритов, в гидроксиапатитах (далее ГАП).

Изобретение относится к области исследования процессов твердения цементов и может быть использовано для контроля качества бетонных и железобетонных изделий. Образец исходного сухого цемента затворяют водой и подвергают твердению в воздушно-влажных условиях. В разные промежутки времени процесса твердения цемента, через 3, 14, 28 суток, регистрируют спектры электронного спинового резонанса и рассчитывают концентрацию спиновых центров. Концентрацию спиновых центров исследуемого образца цемента определяют путем сравнения со спектром предварительно протестированного рубинового стержня. Аналогично исследуемому образцу определяют концентрацию спиновых центров контрольного образца. За контрольный образец принимают исходный сухой цемент. Затем определяют показатель изменения концентрации спиновых центров твердения цемента и показатель изменения степени гидратации. Степень гидратации СГi исследуемого цемента в i-й промежуток времени твердения составляет СГi=ƒМi, где ƒ - золотой коэффициент пропорции, равный 0,618034; Mi - показатель изменения степени гидратации. Достигается возможность определения степени гидратации цемента на любой стадии процесса его твердения. 2 табл.
Наверх