基于金刚石氮—空位色心的高压磁共振装置的方案设计与研究

基于金刚石氮—空位色心的高压磁共振装置的方案设计与研究

论文摘要

磁共振技术发展至今已经有八十多年的历史,它能够快速无伤地提供待测物质的结构和动力学信息,不仅可以用来研究物质的晶体结构、电子结构以及相的鉴别追踪,还在化学反应动力学、生物大分子的结构以及动力学研究等多个方向有重要应用。随着高压技术的发展,以金刚石对顶砧(Diamond Anvil Cell,DAC)为代表的高压装置使得数百吉帕的高压成为现实,物质在高压下的性质随之受到了广泛关注。高压可以改变物质原子或分子之间的距离,使其相邻电子轨道重叠增加,进而改变物质的能级结构,使得物质在高压下会发生结构相变、电子相变。利用磁共振手段来研究物质在高压下的性质可以帮助我们了解高压现象的本质,揭示新规律、发现新材料,推动高压物理的发展。传统的核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)采用感应线圈的探测方式,需要使得感应线圈尽可能靠近样品以保证较高的灵敏度,受限于金刚石对顶砧高压装置的样品区体积较小,这种探测方式在应用到高压条件下遇到了很大的困难。将感应线圈放置到高压样品腔内会进一步减小样品区体积,从而导致核磁实验的信噪比较低;使用尺寸更大的金刚石对顶砧可以增大样品区体积,但会限制装置实现更高的压强。基于氮-空位(Nitrogen-Vacancy,NV)色心的光探测磁共振(Optical Detected Magnetic Resonance,ODMR)具有光学极化读出的优点,通过将NV色心制备到金刚石对顶砧浅表处可以实现更高压强下的高压磁共振。本文设计了一种基于金刚石NV色心的高压磁共振装置,装置的压强上限可达30 GPa,通过制备到金刚石对顶砧浅表处的NV色心实现高压下的磁共振探测。本文给出了基于NV色心的高压磁共振装置的设计方案,讨论了装置的探头、激励线圈、探测光路以及磁铁的设计思路和参数选择,对NV色心荧光收集光路的收集效率进行了仿真,最后通过计算得到装置的灵敏度约为40.9pT/(?),验证装置设计方案的可行性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  •   1.1 核磁共振
  •     1.1.1 核磁共振的发展历史
  •     1.1.2 核磁共振的基本原理
  •     1.1.3 核磁共振谱仪
  •     1.1.4 高压核磁共振
  •   1.2 基于NV色心的光探测磁共振
  •     1.2.1 金刚石的性质及金刚石中的缺陷
  •     1.2.2 NV色心的结构及性质
  •     1.2.3 NV色心自旋态的初始化和读出
  •     1.2.4 基于NV色心的磁探测原理
  •     1.2.5 基于NV色心的高压磁共振装置
  •   1.3 本文结构
  • 第2章 高压装置的组成及原理
  •   2.1 高压物理
  •   2.2 高压研究及高压技术的发展过程
  •   2.3 金刚石对顶砧高压装置的原理和组成
  •     2.3.1 装置原理
  •     2.3.2 金刚石顶砧
  •     2.3.3 金刚石准直装置
  •     2.3.4 密封垫片
  •     2.3.5 传压介质
  •     2.3.6 压强的测量和标定
  •   2.4 本章小结
  • 第3章 装置设计方案
  •   3.1 装置的整体结构
  •   3.2 探头模块
  •     3.2.1 金刚石对顶砧装置的结构
  •     3.2.2 金刚石顶砧的选择
  •     3.2.3 NV色心的制备
  •     3.2.4 密封垫片的选择
  •     3.2.5 传压介质的选择
  •     3.2.6 标压方式的选择
  •   3.3 微波射频激励模块
  •   3.4 探测光路
  •     3.4.1 NV极化和荧光收集光路
  •     3.4.2 标压光路
  •   3.5 磁铁
  •   3.6 上位机控制平台
  •   3.7 本章小结
  • 第4章 灵敏度估算
  •   4.1 灵敏度公式推导
  •     4.1.1 信号
  •     4.1.2 噪声
  •     4.1.3 灵敏度
  •   4.2 可行性验证
  •   4.3 本章小结
  • 第5章 总结与展望
  •   5.1 本文总结
  •   5.2 展望
  • 参考文献
  • 附录A
  •   A.1 灵敏度计算所需参数
  •   A.2 matlab源代码
  • 致谢
  • 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 穆世伟

    导师: 荣星

    关键词: 磁共振,高压,金刚石对顶砧,色心

    来源: 中国科学技术大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 物理学

    单位: 中国科学技术大学

    分类号: O482.531

    总页数: 71

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