×
20.01.2018
218.016.11a2

Результат интеллектуальной деятельности: СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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.
СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 115 items.
10.05.2018
№218.016.4617

Устройство для генерации второй гармоники оптического излучения

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к устройствам удвоения частоты оптического излучения. Устройство для генерации второй гармоники оптического излучения содержит активный элемент на основе нитрида алюминия, а также две обкладки из твердого раствора AlGaN. Активный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650352
Дата охранного документа: 11.04.2018
10.05.2018
№218.016.474a

Устройство для генерации второй гармоники оптического излучения

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к устройствам удвоения частоты оптического излучения. Устройство для генерации второй гармоники оптического излучения содержит активный элемент на основе нитрида алюминия. Активный элемент выполнен по меньшей мере из одной пары...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650597
Дата охранного документа: 16.04.2018
29.05.2018
№218.016.5995

Устройство защиты литографического оборудования от пылевых металлических частиц

Изобретение относится к устройствам защиты рабочих элементов литографического оборудования от потоков пылевых частиц, в которых запыление элементов оптики продуктами распыления мишени при ее облучении лазерным излучением является критическим. Устройство включает узел (1) зарядки пылевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655339
Дата охранного документа: 25.05.2018
08.07.2018
№218.016.6e98

Способ изготовления гетероструктуры ingaasp/inp фотопреобразователя

Способ изготовления гетероструктуры InGaAsP/InP фотопреобразователя включает последовательное выращивание методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений на подложке InP в потоке очищенного водорода при пониженном давлении при температуре эпитаксии буферного слоя InP из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660415
Дата охранного документа: 06.07.2018
19.12.2018
№218.016.a8a8

Способ упрочнения поверхности вольфрамовой пластины

Изобретение относится к обработке и упрочнению поверхности вольфрамовой пластины, подвергающейся интенсивным тепловым нагрузкам, в частности, в установках термоядерного синтеза, в которых вольфрам используют в качестве материала первой стенки и пластин дивертора. Проводят воздействие на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675194
Дата охранного документа: 17.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac3c

Способ получения нанокомпозитного материала на основе алюминия

Изобретение относится к получению нанокомпозитного материала на основе алюминия. Способ включает приготовление шихты путем нанесения раствора нитрата металла-катализатора на поверхность частиц алюминия и его сушки, термического разложения нитрата металла-катализатора до оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676117
Дата охранного документа: 26.12.2018
16.05.2019
№219.017.5260

Способ изготовления фотоэлектрического преобразователя с антиотражающим покрытием

Изобретение относится к солнечной энергетике. Способ изготовления фотоэлектрического преобразователя включает последовательное формирование фоточувствительной полупроводниковой гетероструктуры АВ с пассивирующим слоем и контактным слоем GaAs, удаление контактного слоя над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687501
Дата охранного документа: 14.05.2019
18.05.2019
№219.017.53af

Способ изготовления омических контактов фотоэлектрического преобразователя

Способ изготовления омических контактов фотоэлектрического преобразователя включает напыление на гетероструктуру AB основы фронтального омического контакта через первую фоторезистивную маску с рисунком фронтального омического контакта и основы тыльного омического контакта, термообработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687851
Дата охранного документа: 16.05.2019
01.06.2019
№219.017.7275

Способ изготовления нитридного светоизлучающего диода

Способ изготовления нитридного светоизлучающего диода включает последовательное формирование на диэлектрической подложке слоя нитридного полупроводника n-типа проводимости, активного слоя нитридного полупроводника, слоя нитридного полупроводника р-типа проводимости. На полученной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690036
Дата охранного документа: 30.05.2019
07.06.2019
№219.017.7543

Концентраторно-планарный солнечный фотоэлектрический модуль

Концентраторно-планарный фотоэлектрический модуль (1) содержит фронтальную светопрозрачную панель (2) с концентрирующими оптическими элементами (4), светопрозрачную тыльную панель (5), на которой сформированы планарные неконцентраторные фотоэлектрические преобразователи (6) с окнами (10),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690728
Дата охранного документа: 05.06.2019
Showing 71-76 of 76 items.
20.06.2019
№219.017.8cbe

Оптический магнитометр

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано в области разработки материалов на основе карбида кремния для магнитометрии, квантовой оптики, биомедицины, а также в информационных технологиях, основанных на квантовых свойствах спинов и одиночных фотонов. Оптический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691774
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cfa

Оптический магнитометр

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано в области разработки материалов на основе карбида кремния для магнитометрии, квантовой оптики, биомедицины, а также в информационных технологиях, основанных на квантовых свойствах спинов и одиночных фотонов. Оптический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691775
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d0a

Способ измерения температуры

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано в области измерения локальных слабых температурных полей с микро- и наноразмерным разрешением в микроэлектронике, биотехнологиях и др. Предложен способ измерения температуры, включающий предварительное построение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691766
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.07.2019
№219.017.b955

Способ измерения магнитного поля

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения магнитного поля. Способ включает воздействие на кристалл карбида кремния, содержащего спиновые центры с основным квадруплетным спиновым состоянием, сфокусированным лазерным излучением, перестраиваемым по частоте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695593
Дата охранного документа: 24.07.2019
17.01.2020
№220.017.f630

Высокочастотный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Использование: для создания высокочастотного спектрометра электронного парамагнитного резонанса. Сущность изобретения заключается в том, что высокочастотный спектрометр электронного парамагнитного резонанса включает микроволновый блок, содержащий управляемый напряжением высокочастотный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711228
Дата охранного документа: 15.01.2020
21.01.2020
№220.017.f74d

Высокочастотный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Использование: для создания высокочастотного спектрометра электронного парамагнитного резонанса. Сущность изобретения заключается в том, что высокочастотный спектрометр электронного парамагнитного резонанса включает микроволновый блок, криогенную систему, сверхпроводящий электромагнит, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711345
Дата охранного документа: 16.01.2020
+ добавить свой РИД