CN105823994A - 一种基于金刚石nv色心的微波磁场测量系统 - Google Patents

一种基于金刚石nv色心的微波磁场测量系统 Download PDF

Info

Publication number
CN105823994A
CN105823994A CN201610137931.5A CN201610137931A CN105823994A CN 105823994 A CN105823994 A CN 105823994A CN 201610137931 A CN201610137931 A CN 201610137931A CN 105823994 A CN105823994 A CN 105823994A
Authority
CN
China
Prior art keywords
microwave
magnetic field
diamond
fluorescence
colour center
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610137931.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105823994B (zh
Inventor
袁振亨
王鹏飞
王孟祺
石发展
秦熙
段昌奎
杜江峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guoyi Quantum Technology (Hefei) Co.,Ltd.
Original Assignee
University of Science and Technology of China USTC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Science and Technology of China USTC filed Critical University of Science and Technology of China USTC
Priority to CN201610137931.5A priority Critical patent/CN105823994B/zh
Publication of CN105823994A publication Critical patent/CN105823994A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105823994B publication Critical patent/CN105823994B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/02Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • G01R33/032Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using magneto-optic devices, e.g. Faraday or Cotton-Mouton effect

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

本申请公开了一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统,该系统用于对待测微波的微波磁场进行测量。具体包括共聚焦显微装置、精密位移装置、静磁场调节装置、具备NV色心的金刚石和信号处理装置,精密位移装置用于控制发射待测微波的微波源与NV色心的相对位移,静磁场调节装置用于控制施加在所述金刚石上的静磁场的场强;共聚焦显微装置用于利用预设波长的激光激发该NV色心的电子状态,记录所述NV色心发出的荧光,并输出反映该荧光的荧光信号;信号处理装置用于根据荧光信号重构待测微波在纳米量级分辨率的微波磁场矢量,从而能够实现对待测微波的微波磁场的矢量测量。

Description

一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统
技术领域
本申请涉及微波技术领域,更具体地说,涉及一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统。
背景技术
近年来,微波技术的发展极大地促进了通信技术、高速电子技术和磁共振技术等的快速发展,这一切主要依赖于对纳米尺度上的高频微波过程和高频微波材料的发现,而对高频微波过程和高频微波材料的发现又是以对微波的高分辨率测量为基础的。目前,人们已经能够实现对微波中的微波电场进行高分辨率矢量测量,而对其中的微波磁场的高分辨率矢量测量仍是技术难题,从而使微波磁场的测量技术成为微波技术进一步发展的技术瓶颈,该技术瓶颈的突破将有效促进半导体器件技术、信息技术、超导技术和高精度测量技术等多个技术领域的进步。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统,用于对微波磁场在室温下实现纳米量级分辨率的矢量测量,以促进半导体器件技术、信息技术、超导技术和高精度测量等多个领域的进步。
为了实现上述目的,现提出的方案如下:
一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统,包括共聚焦显微装置、精密位移装置、静磁场调节装置、具备NV色心的金刚石和信号处理装置,其中:
所述精密位移装置用于控制微波源与所述NV色心的相对位移,所述微波源用于发射待测微波;
所述静磁场调节装置用于控制施加在所述金刚石上的静磁场的场强;
所述共聚焦显微装置用于利用预设波长的激光激发所述NV色心的电子状态,记录所述NV色心在所述待测微波影响下发出的荧光,并输出反映所述荧光的荧光信号;
所述信号处理装置用于根据所述荧光信号,重构所述待测微波在纳米量级分辨率的微波磁场矢量。
可选的,所述精密位移装置包括第一三维位移台、多个伸缩柱和第二三维位移台;
所述第一三维位移台用于承载所述金刚石,并控制所述金刚石的NV色心锁定在所述聚焦显微装置的测量点处;
所述伸缩柱的一端固定在所述第一三维位移台的上表面、另一端与所述第二三维位移台相连接,用于控制所述第二三维位移台与所述金刚石的距离;
所述第二三维位移台用于固定微波源,所述微波源用于发射所述待测微波。
可选的,所述精密位移装置还包括石英盖玻片,其中:
所述石英盖玻片设置在所述第一三维位移台的上表面,用于利用光学胶固定所述金刚石。
可选的,所述静磁场调节装置包括角度圆环、多个刻度支架、伸缩杆和磁体,其中:
所述刻度支架对所述角度圆环形成支撑,并控制所述角度圆环的高度;
所述角度圆环通过螺丝与所述刻度支架固定连接;
所述伸缩杆的一端利用旋转接口固定在所述角度圆环上,并与所述角度圆环的平面成预设角度;
所述磁体固定在所述伸缩杆的另一端,用于提供所述静磁场。
可选的,所述磁体为永磁体;
可选的,所述永磁体为圆柱形永磁体。
可选的,所述共聚焦显微装置包括共聚焦显微光路和显微镜物镜,其中:
所述共聚焦显微光路用于将激光经自由光路向所述显微镜物镜发射预设波长的激光;
所述显微镜物镜用于将所述共聚焦光路发射的激光投射到所述NV色心上,并收集所述NV色心在所述待测微波影响下发射的所述荧光;
所述共聚焦显微光路还用于将所述荧光转换为所述荧光信号。
可选的,所述共聚焦显微光路包括激光器、光纤耦合声光调制器、第一光纤耦合器、二向色镜和第二光纤耦合器和雪崩光电二极管,其中
所述激光器用发射所述预设波长的激光;
述光纤耦合声光调制器通过光纤与所述激光器相连接,用于对所述激光器发射的激光进行调制;
所述第一光纤耦合器通过光纤与所述光纤耦合声光调制器相连接,用于将经过调制的激光投射在所述二向色镜上;
所述二向色镜用于将所述激光反射到显微镜物镜;
所述第二光电耦合器通过光纤与所述雪崩光电二极管相连接,用于接接收所述显微镜物镜收集的所述荧光;
所述雪崩光电二极管用于将所述第二光电耦合器接收到的所述荧光转换为所述荧光信号。
可选的,所述预设波长包括532nm。
可选的,所述金刚石的尺寸为100μm*100μm*10μm、含氮量为1ppm。
从上述的技术方案可以看出,本申请公开了一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统,该系统用于对待测微波的微波磁场进行测量。具体包括共聚焦显微装置、精密位移装置、静磁场调节装置、具备NV色心的金刚石和信号处理装置,精密位移装置用于控制发射待测微波的微波源与NV色心的相对位移,静磁场调节装置用于控制施加在所述金刚石上的静磁场的场强;共聚焦显微装置用于利用预设波长的激光激发该NV色心的电子状态,记录所述NV色心发出的荧光,并输出反映该荧光的荧光信号;信号处理装置用于根据荧光信号重构待测微波在纳米量级分辨率的微波磁场矢量,从而能够实现对待测微波的微波磁场的矢量测量。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统的结构示意图;
图2为本申请提供的一种共聚焦显微装置的结构示意图;
图3为本申请提供的一种精密位移装置的立体示意图;
图4为本申请提供的一种精密位移装置的侧视图;
图5为本申请提供的一种磁场调节装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
实施例
图1为本申请实施例提供的一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统的结构示意图。
如图1所示,本实施例提供的微波磁场测量系统是基于金刚石NV色心的光学特性实施的,用于对微波的微波磁场进行测量,具体包括共聚焦显微装置10、精密位移装置20、静磁场调节装置30、具备NV色心的金刚石40和信号处理装置(未示出)。
本申请中用到的金刚石40具有NV色心,金刚石NV色心是一种光学性质极好的缺陷,在波长532nm的激光激发下,处于不同基态的NV色心能够发出不同强度的荧光,而微波可以改变NV色心基态状态,利用这一特性可以通过记录NV色心所发射的荧光的变化来得到待测微波的微波磁场强度。
精密位移装置20用于满足实验中对微波磁场的扫描。本申请中的精密位移装置20采用了双位移台分别控制金刚石40和用于发射待测微波的微波源(未示出),既保证了共聚焦显微装置10对金刚石40中NV色心的高效筛选,又精确了微波源与金刚石40的NV色心的相对位移。
静磁场调节装置30用于满足实验中对不同空间构型的金刚石40的NV色心进行测量时对静磁场的要求。当沿NV色心主轴方向施加静磁场时,NV色心的基态能级分裂(2.87GHz)将会发生改变,故可通过调节静磁场大小控制基态能级间的跃迁频率,其中跃迁频率ω=2.87±γB(GHz),γ为NV电子自旋旋磁比,B为静磁场。当跃迁频率与外界微波场的频率一致时,NV色心所发出荧光的强度会产生震荡,即拉比振荡,拉比振荡的频率对应于垂直于该NV色心主轴方向的微波磁矢量场强度。
静磁场调节装置30利用旋转和升降的方法调节磁场方向,可以更快捷地将金刚石40的NV色心感受的静磁场方向调至与NV色心主轴方向一致;并通过调整磁体与金刚石40距离的方法调节NV色心所感受到的静磁场的磁场强度。
共聚焦显微装置10利用激光对金刚石40的NV色心的电子状态进行激发,并接收NV色心在激光激发和待测微波的双重影响下所发射的荧光,通过对荧光的检测得到反映该荧光特性的荧光信号。
信号处理装置的信号接收端与共聚焦显微装置10的信号输出端相连接,用于接收共聚焦显微装置10输出的荧光信号,通过对该荧光信号的处理,得以对待测微波在纳米量级分辨率的微波矢量进行重构,从而实现对待测微波的微波磁场的矢量测量。
从上述技术方案可以看出,本申请提供了一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统,该系统用于对待测微波的微波磁场进行测量。具体包括共聚焦显微装置、精密位移装置、静磁场调节装置、具备NV色心的金刚石和信号处理装置,精密位移装置用于控制发射待测微波的微波源与NV色心的相对位移,静磁场调节装置用于控制施加在所述金刚石上的静磁场的场强;共聚焦显微装置用于利用预设波长的激光激发该NV色心的电子状态,记录所述NV色心发出的荧光,并输出反映该荧光的荧光信号;信号处理装置用于根据荧光信号重构待测微波在纳米量级分辨率的微波磁场矢量,从而能够实现对待测微波的微波磁场的矢量测量。
在对微波的微波磁场进行磁矢量场成像时,首先使用共聚焦显微装置10和精密位移装置20将激光聚焦于包含四种不同主轴方向的金刚石40的NV色心区域;然后,基于金刚石的NV色心与微波相互作用的条件,使用磁场调节装置30,调节静磁场方向与金刚石的NV色心主轴方向一致,调节静磁场大小使金刚石的NV色心基态能级频率差与待测微波源频率一致,测量金刚石的NV色心的拉比振荡频率并计算出待测微波磁场分量的强度;使用精密位移装置20逐点式扫描待测区域并对NV色心的拉比振荡进行测量;调节静磁场方向至其他金刚石的NV主轴方向,再重复以上操作;最后,将测得的所有微波磁场分量强度进行数学处理,即可获得微波磁矢量场的空间分布。
在对静磁场、电子自旋或核自旋成像时,首先使用共聚焦显微装置10和精密位移装置20聚焦合适的金刚石40的NV色心区域;然后,使用精密位移装置20将待测磁信号源靠近NV色心至所需位置;使用磁场调节装置30(对静磁场成像时省略)调节出实验所需的静磁场矢量;使用辅助的微波脉冲手段和共聚焦显微装置10记录NV色心的荧光变化;然后基于金刚石的NV色心与磁信号的相互作用计算出待测磁信号的强度;使用精密位移装置逐点式扫描待测区域并重复以上操作,即可获得磁信号的空间分布。
图2为本申请提供的一种共聚焦显微装置的结构示意图。
如图2所示,本申请提供的共聚焦显微装置包括共聚焦显微光路和显微镜物镜15,共聚焦显微光路用于将激光经自由光路向显微镜物镜15发射激光,显微镜物镜15用于将共聚焦光路发射的激光投射到金刚石的NV色心上,并收集NV色心发射的荧光。
共聚焦显微光路还用于将显微镜物镜收集到的荧光转换为荧光信号。该共聚焦显微光路包括激光器11、光纤耦合声光调制器12、第一光纤耦合器13、二向色镜14、第二光纤耦合器16和雪崩光电二极管17。
激光器11通过光纤与光纤耦合声光调制器12相连接,光纤耦合声光调制器12通过光纤与第一光纤耦合器13相连接。第二光纤耦合器16也通过光纤与雪崩光电二极管17。
激光由激光器11射出,通过连接激光器11与光纤耦合声光调制器12的光纤进入光纤耦合声光调制器12,再经光纤进入第一光纤耦合器13变为自由光路,激光通过自有光路透射到二向色镜14上,并经二向色镜14反射进入显微镜物镜15,最后入射到金刚石的NV色心。
金刚石的NV色心在激光和待测微波的双重作用下发出荧光,荧光经显微镜物镜15收集,穿过二向色镜14进入第二光纤耦合器16,再经连接第二光纤耦合器16与雪崩二极管17的光纤进入雪崩光电二极管17。本申请的共聚焦显微装置中部分采用光纤替代常用的自由光路,能够减少部分光学元件,并过滤了杂光。由于本申请仅保留了必要的自由光路,简化了光路调节,使实验过程较为简单。光学元件均通过相应的支架固定于普通光学平台之上。
整个共聚焦显微装置用于金刚石NV色心的激发与读出。其中,激光器11是用于激发金刚石的NV色心的电子态;光纤耦合声光调制器12控制激光的通断;第一光纤耦合器13将光纤内激光转化为自由光;二向色镜14反射第一光纤耦合器13的出射光并透过显微镜物镜15的出射光;显微镜物镜15将二向色镜14的反射光聚焦到金刚石的NV色心,并收集由金刚石的NV色心发出的荧光;第二光纤耦合器16将自由光转入光纤;雪崩光电二极管17将收集到的荧光信号转化为荧光信号并输出到信号处理装置。
图3为本申请提供的一种精密位移装置的立体示意图。
如图3所示,本申请提供的精密位移装置包括第一三维位移台21、多个伸缩柱22和第二三维位移台23。
精密位移装置的中空的第一三维位移台21用于控制金刚石40的移动,便于使用共聚焦显微装置对金刚石40的NV色心进行筛选,第二三维位移台23用于控制微波源50的移动,该微波源50用于发射待测微波,通过控制多个伸缩柱22能够控制第二三维位移台23与金刚石40的距离。第二三维位移台23利用机械装置将微波源50固定在其下表面,如图4所示。
选用中空的第一三维位移台21控制金刚石40移动的原因在于:第一三维位移台有着纳米级的位移分辨率,能够满足纳米级成像的要求;中空的特点便于共聚焦显微装置对金刚石40的NV色心进行光学测量。
本申请中利用石英盖玻片24将金刚石40与中空的第一三维位移台21相固定,金刚石40通过光学胶固定于石英盖玻片24中心,石英盖玻片具有极佳的透光性,且没有荧光效应,便于共聚焦显微装置对金刚石40的NV色心进行光学测量。
精密位移装置是为了满足实验中对磁信号的扫描。使用本申请的精密位移装置时,首先使用中空的第一三维位移台21将共聚焦显微装置的测量点锁定至所需的金刚石40的NV色心区域,然后使用伸缩支柱22和第二三维位移台23将发射待测微波的微波源50靠近金刚石40至所需位置,最后通过控制第一三维位移台21的移动对微波磁场进行扫描。
图5为本申请提供的一种静磁场调节装置的结构示意图。
如图5所示,本实施例提供的磁场调节装置包括角度圆环32、多个刻度支架31、伸缩杆33和磁体34。
角度圆环32可以在刻度支架31上下移动,并通过螺丝进行固定,用于控制磁体34的角度。刻度支架31以显微镜物镜为中心,通过机械固定的方法固定在光学平台上,用于控制磁体34的高度,其中伸缩杆33通过旋转接口331与角度圆环32连接,用于控制磁体34与金刚石的NV色心的距离。旋转接口331用于控制伸缩杆33的空间角度,磁体34通过机械装置固定在伸缩杆33的尖端,用于提供试验中所需静磁场。
该磁体34选用圆柱形永磁体,永磁体能够产生比普通电磁铁强的磁场,能够提高整个系统对静磁场的强度调节范围,而圆柱形的特点可以使得垂直永磁体底面中心的磁感线平行于伸缩杆33,方便对静磁场的角度调节。
磁场调节装置是为了满足成像测量中对静磁场强度和方向的要求。在进行实验时,首先将角度圆环32调节至刻度支架31的合适位置,调节伸缩杆33以水平向下偏45度角指向金刚石所在区域;然后微调旋转接口331,使得伸缩杆33的方向沿着金刚石的[100]晶向;最后调节伸缩杆33的长度,利用共聚焦系统对金刚石的NV色心进行连续波谱的测量,使连续波谱的最大波谷值与待测微波频率一致。当需对其他主轴方向的金刚石的NV色心进行静磁场调节时,可在以上操作的基础上直接调节旋转接口331,使其沿角度圆环32顺时针再旋转90度即可。
通过以上叙述可以发现,本申请提供的系统基于金刚石NV色心实现了对多种磁信号的纳米级分辨率测量和成像,可在半导体器件、信息技术等领域得到应用,具有以下的优点:
具备室温下纳米级分辨率成像的能力。精密位移装置采用双位移台控制,能够精密控制待测微波与金刚石的NV色心的纳米级相对位移,可以实现逐点式扫描成像。通过调节共聚焦装置,能够实现对百纳米区域内的金刚石NV色心进行激发和读出,确保了扫描成像的纳米级分辨率。
具备重构微波磁矢量场的能力。磁场调节装置采用的方向调节设计和场强调节设计,可以快速的将静磁场对准不同金刚石的NV色心的主轴方向,通过共聚焦显微装置测量金刚石NV色心的拉比振荡频率,获得不同方向的微波磁场矢量分量,从而实现对微波磁场矢量的空间重构。
具备对微波磁场,静磁场,电子自旋,核自旋等多种磁信号成像的能力。利用金刚石NV色心与磁信号之间的相互作用,通过记录金刚石NV色心的荧光强度变化得出磁信号的空间分布。
本申请所提供的系统采用532nm波长激光器,截止波长532nm的二向色镜,场强1特斯拉的圆柱形永磁体和尺寸为100um*100um*10um,含氮量约为1ppm,切面为(100)的金刚石,能够实现室温下对微波磁矢量场的纳米级成像,再辅以相关微波脉冲手段还能够实现对静磁场,电子自旋,核自旋等其他多种磁信号的成像。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种基于金刚石NV色心的微波磁场测量系统,其特征在于,包括共聚焦显微装置、精密位移装置、静磁场调节装置、具备NV色心的金刚石和信号处理装置,其中:
所述精密位移装置用于控制微波源与所述NV色心的相对位移,所述微波源用于发射待测微波;
所述静磁场调节装置用于控制施加在所述金刚石上的静磁场的场强;
所述共聚焦显微装置用于利用预设波长的激光激发所述NV色心的电子状态,记录所述NV色心在所述待测微波影响下发出的荧光,并输出反映所述荧光的荧光信号;
所述信号处理装置用于根据所述荧光信号,重构所述待测微波在纳米量级分辨率的微波磁场矢量。
2.如权利要求1所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述精密位移装置包括第一三维位移台、多个伸缩柱和第二三维位移台;
所述第一三维位移台用于承载所述金刚石,并控制所述金刚石的NV色心锁定在所述共聚焦显微装置的测量点处;
所述伸缩柱的一端固定在所述第一三维位移台的上表面、另一端与所述第二三维位移台相连接,用于控制所述第二三维位移台与所述金刚石的距离;
所述第二三维位移台用于固定微波源,所述微波源用于发射所述待测微波。
3.如权利要求2所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述精密位移装置还包括石英盖玻片,其中:
所述石英盖玻片设置在所述三维位移台的上表面,用于利用光学胶固定所述金刚石。
4.如权利要求1所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述静磁场调节装置包括角度圆环、多个刻度支架、伸缩杆和磁体,其中:
所述刻度支架对所述角度圆环形成支撑,并控制所述角度圆环的高度;
所述角度圆环通过螺丝与所述刻度支架固定连接;
所述伸缩杆的一端利用旋转接口固定在所述角度圆环上,并与所述角度圆环的平面成预设角度;
所述磁体固定在所述伸缩杆的另一端,用于提供所述静磁场。
5.如权利要求4所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述磁体为永磁体。
6.如权利要求5所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述永磁体为圆柱形永磁体。
7.如权利要求1所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述共聚焦显微装置包括共聚焦显微光路和显微镜物镜,其中:
所述共聚焦显微光路用于将激光经自由光路向所述显微镜物镜发射预设波长的激光;
所述显微镜物镜用于将所述共聚焦光路发射的激光投射到所述NV色心上,并收集所述NV色心在所述待测微波影响下发射的所述荧光;
所述共聚焦显微光路还用于将所述荧光转换为所述荧光信号。
8.如权利要求7所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述共聚焦显微光路包括激光器、光纤耦合声光调制器、第一光纤耦合器、二向色镜和第二光纤耦合器和雪崩光电二极管,其中
所述激光器用发射所述预设波长的激光;
述光纤耦合声光调制器通过光纤与所述激光器相连接,用于对所述激光器发射的激光进行调制;
所述第一光纤耦合器通过光纤与所述光纤耦合声光调制器相连接,用于将经过调制的激光投射在所述二向色镜上;
所述二向色镜用于将所述激光反射到显微镜物镜;
所述第二光电耦合器通过光纤与所述雪崩光电二极管相连接,用于接接收所述显微镜物镜收集的所述荧光;
所述雪崩光电二极管用于将所述第二光电耦合器接收到的所述荧光转换为所述荧光信号。
9.如权利要求1~8任一项所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述预设波长包括532nm。
10.如权利要求9所述的微波磁场测量系统,其特征在于,所述金刚石的尺寸为100μm*100μm*10μm、含氮量为1ppm。
CN201610137931.5A 2016-03-10 2016-03-10 一种基于金刚石nv色心的微波磁场测量系统 Active CN105823994B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610137931.5A CN105823994B (zh) 2016-03-10 2016-03-10 一种基于金刚石nv色心的微波磁场测量系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610137931.5A CN105823994B (zh) 2016-03-10 2016-03-10 一种基于金刚石nv色心的微波磁场测量系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105823994A true CN105823994A (zh) 2016-08-03
CN105823994B CN105823994B (zh) 2019-02-15

Family

ID=56987857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610137931.5A Active CN105823994B (zh) 2016-03-10 2016-03-10 一种基于金刚石nv色心的微波磁场测量系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105823994B (zh)

Cited By (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107024495A (zh) * 2017-04-19 2017-08-08 中北大学 基于微波调相谱技术的金刚石色心自旋传感检测方法及系统
CN107144392A (zh) * 2017-05-23 2017-09-08 中北大学 固态原子自旋传感结构表面应力噪声超高精度测试系统
CN107356820A (zh) * 2017-06-07 2017-11-17 南京邮电大学 一种基于脉冲光探测磁共振的电磁场近场成像系统及方法
CN107728027A (zh) * 2017-10-31 2018-02-23 国网安徽省电力公司电力科学研究院 用于变压器套管的绝缘缺陷检测装置及方法
CN107807342A (zh) * 2017-10-31 2018-03-16 国网安徽省电力公司电力科学研究院 用于电流互感器的绝缘缺陷检测装置及方法
CN108333207A (zh) * 2018-03-19 2018-07-27 中国科学技术大学 一种零场顺磁共振的测量方法以及测量系统
CN108646203A (zh) * 2018-05-04 2018-10-12 中国科学技术大学 一种纳米尺度的微波磁场测量方法
CN108732518A (zh) * 2018-06-29 2018-11-02 中北大学 集成化的小型nv色心固态磁强计及制作工艺
CN108844987A (zh) * 2018-03-13 2018-11-20 中北大学 基于金刚石nv色心自旋磁共振效应的微位移测量系统及方法
CN109143121A (zh) * 2018-08-13 2019-01-04 南京邮电大学 一种基于脉冲调制的微波场定量测试系统及方法
CN109580662A (zh) * 2018-12-18 2019-04-05 吉林大学 微波方式物质金属结构相变高压原位测量装置及测量方法
CN109633290A (zh) * 2019-01-07 2019-04-16 中国科学院地质与地球物理研究所 一种微波场场强测量系统及测量方法
CN109632861A (zh) * 2019-01-29 2019-04-16 中国科学技术大学 一种高压磁共振探测装置
CN109669147A (zh) * 2018-12-18 2019-04-23 南京邮电大学 基于微米级金刚石晶体的全光宽带传感器系统及其使用方法
CN109709128A (zh) * 2019-01-23 2019-05-03 南京邮电大学 一种金刚石nv轴方向标定装置及方法
CN109975727A (zh) * 2019-03-04 2019-07-05 中国科学技术大学 纳米级磁共振扫描成像设备以及方法
CN110133545A (zh) * 2019-04-29 2019-08-16 安徽光纤光缆传输技术研究所(中国电子科技集团公司第八研究所) 一种基于nv色心的光纤磁场传感系统
CN110837068A (zh) * 2019-11-25 2020-02-25 中北大学 一种在局部维持恒定均匀磁场且方向强度精密调节的装置
CN111198344A (zh) * 2020-02-11 2020-05-26 中国科学院物理研究所 基于光纤和微米金刚石的扫描磁探头、磁测量系统及其磁成像装置
CN111257804A (zh) * 2020-04-01 2020-06-09 湖州中芯半导体科技有限公司 一种基于cvd钻石的高时间分辨率磁场测量设备
CN111474158A (zh) * 2020-05-20 2020-07-31 中国科学技术大学 一种二维谱成像系统和二维成像方法
CN111504884A (zh) * 2020-05-19 2020-08-07 中国科学技术大学 基于钻石nv色心的微观电阻抗成像装置及方法
CN111568418A (zh) * 2020-06-03 2020-08-25 中北大学 一种基于金刚石nv色心用于心磁测量的磁强计及心磁测量系统
CN111650543A (zh) * 2020-06-16 2020-09-11 宿迁学院 一种基于金刚石nv色心的微波近场矢量测量方法
CN111819454A (zh) * 2018-03-14 2020-10-23 罗伯特·博世有限公司 用于测量磁场方向的方法和设备
CN112083364A (zh) * 2020-07-29 2020-12-15 奥为电子科技(南京)有限公司 一种微波场和温度场阵列式定量测试系统及方法
CN112444682A (zh) * 2019-09-05 2021-03-05 北京华航无线电测量研究所 一种用于金刚石nv色心微波磁场测量的微波耦合器
CN112462305A (zh) * 2019-09-06 2021-03-09 北京华航无线电测量研究所 基于金刚石nv色心的微波线性调频测量装置及测量方法
CN112485734A (zh) * 2020-09-27 2021-03-12 中国电子科技集团公司第十三研究所 一种提高金刚石nv色心荧光收集效率的方法
CN112649768A (zh) * 2020-12-31 2021-04-13 北京航空航天大学 一种结合锁放处理的脉冲式nv色心磁场测量方法
CN112858966A (zh) * 2021-01-19 2021-05-28 雷振东 自旋共聚焦探测磁性系统及方法
CN113050000A (zh) * 2021-03-17 2021-06-29 北京航空航天大学 一种基于荧光偏振效应的金刚石nv色心磁矢量测量方法
CN113049996A (zh) * 2021-03-09 2021-06-29 郑州大学 一种基于金刚石氮空位色心的混合微波集成电路传感器
CN113219387A (zh) * 2021-05-28 2021-08-06 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 固态量子自旋荧光成像系统
CN113447863A (zh) * 2021-06-04 2021-09-28 电子科技大学 面向高频交变磁场的金刚石nv色心磁力仪频率测量方法
CN113678041A (zh) * 2019-01-30 2021-11-19 华威大学 基于缺陷中心的传感器
CN113834963A (zh) * 2021-09-06 2021-12-24 国仪量子(合肥)技术有限公司 基于nv色心传感器的电流检测装置、方法和存储介质
CN113834801A (zh) * 2021-09-09 2021-12-24 国仪量子(合肥)技术有限公司 金属无损探伤设备、方法及存储介质
WO2022012315A1 (zh) * 2020-07-16 2022-01-20 国仪量子(合肥)技术有限公司 纳米磁学扫描成像系统及方法
CN114114095A (zh) * 2021-10-29 2022-03-01 中国电子科技集团公司第十三研究所 基于金刚石nv色心的磁力测量系统
CN114114096A (zh) * 2021-11-30 2022-03-01 哈尔滨工业大学 一种基于磁通聚集器的无微波金刚石nv色心磁力仪
CN114167324A (zh) * 2021-12-07 2022-03-11 郑州大学 高q值腔体增强型金刚石氮空位色心弱磁传感系统
CN114415080A (zh) * 2022-01-24 2022-04-29 中国科学技术大学 金刚石nv色心磁力计及测量磁场的方法
CN114441486A (zh) * 2020-11-03 2022-05-06 国仪量子(合肥)技术有限公司 Nv色心检测方法、装置
CN114720919A (zh) * 2022-06-09 2022-07-08 中国科学技术大学 微波磁场测量方法及微波磁场测量系统
CN114754670A (zh) * 2021-01-11 2022-07-15 中国科学技术大学 基于金刚石量子传感的扫描磁探测显微镜
CN114858314A (zh) * 2022-05-09 2022-08-05 南京邮电大学 一种基于nv色心的金刚石应力测量系统及方法
CN117347737A (zh) * 2023-12-05 2024-01-05 中国科学技术大学苏州高等研究院 一种微波场的矢量测量与成像装置及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101598773A (zh) * 2009-07-02 2009-12-09 西北工业大学 一种磁感应强度传感头及磁感应强度测量方法及其装置
CN101762795A (zh) * 2009-12-31 2010-06-30 上海舜宇海逸光电技术有限公司 光纤磁光探测系统和方法
CN104360152A (zh) * 2014-11-13 2015-02-18 北京航空航天大学 一种基于nv色心金刚石的微波传感器
JP2015102492A (ja) * 2013-11-27 2015-06-04 セイコーエプソン株式会社 磁場測定装置および磁場測定方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101598773A (zh) * 2009-07-02 2009-12-09 西北工业大学 一种磁感应强度传感头及磁感应强度测量方法及其装置
CN101762795A (zh) * 2009-12-31 2010-06-30 上海舜宇海逸光电技术有限公司 光纤磁光探测系统和方法
US20120286775A1 (en) * 2009-12-31 2012-11-15 3S Hi-Technologies Co., Ltd. System and method for fiber magneto-optic detection
JP2015102492A (ja) * 2013-11-27 2015-06-04 セイコーエプソン株式会社 磁場測定装置および磁場測定方法
CN104360152A (zh) * 2014-11-13 2015-02-18 北京航空航天大学 一种基于nv色心金刚石的微波传感器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PENGFEI WANG 等: ""High-resolution vector microwave magnetometry based on solid-state spins in diamond "", 《NATURE COMMUNICATIONS》 *

Cited By (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107024495A (zh) * 2017-04-19 2017-08-08 中北大学 基于微波调相谱技术的金刚石色心自旋传感检测方法及系统
CN107144392B (zh) * 2017-05-23 2019-10-11 中北大学 固态原子自旋传感结构表面应力噪声超高精度测试系统
CN107144392A (zh) * 2017-05-23 2017-09-08 中北大学 固态原子自旋传感结构表面应力噪声超高精度测试系统
CN107356820A (zh) * 2017-06-07 2017-11-17 南京邮电大学 一种基于脉冲光探测磁共振的电磁场近场成像系统及方法
CN107728027A (zh) * 2017-10-31 2018-02-23 国网安徽省电力公司电力科学研究院 用于变压器套管的绝缘缺陷检测装置及方法
CN107807342A (zh) * 2017-10-31 2018-03-16 国网安徽省电力公司电力科学研究院 用于电流互感器的绝缘缺陷检测装置及方法
CN107728027B (zh) * 2017-10-31 2023-05-16 国网安徽省电力公司电力科学研究院 用于变压器套管的绝缘缺陷检测装置及方法
CN108844987A (zh) * 2018-03-13 2018-11-20 中北大学 基于金刚石nv色心自旋磁共振效应的微位移测量系统及方法
CN111819454B (zh) * 2018-03-14 2023-03-28 罗伯特·博世有限公司 用于测量磁场方向的方法和设备
CN111819454A (zh) * 2018-03-14 2020-10-23 罗伯特·博世有限公司 用于测量磁场方向的方法和设备
CN108333207A (zh) * 2018-03-19 2018-07-27 中国科学技术大学 一种零场顺磁共振的测量方法以及测量系统
CN108333207B (zh) * 2018-03-19 2020-03-31 中国科学技术大学 一种零场顺磁共振的测量方法以及测量系统
CN108646203B (zh) * 2018-05-04 2020-05-15 中国科学技术大学 一种纳米尺度的微波磁场测量方法
CN108646203A (zh) * 2018-05-04 2018-10-12 中国科学技术大学 一种纳米尺度的微波磁场测量方法
CN108732518B (zh) * 2018-06-29 2020-05-08 中北大学 集成化的小型nv色心固态磁强计及制作工艺
CN108732518A (zh) * 2018-06-29 2018-11-02 中北大学 集成化的小型nv色心固态磁强计及制作工艺
CN109143121A (zh) * 2018-08-13 2019-01-04 南京邮电大学 一种基于脉冲调制的微波场定量测试系统及方法
CN109580662A (zh) * 2018-12-18 2019-04-05 吉林大学 微波方式物质金属结构相变高压原位测量装置及测量方法
CN109669147A (zh) * 2018-12-18 2019-04-23 南京邮电大学 基于微米级金刚石晶体的全光宽带传感器系统及其使用方法
CN109580662B (zh) * 2018-12-18 2021-05-28 吉林大学 微波方式物质金属结构相变高压原位测量装置及测量方法
CN109633290A (zh) * 2019-01-07 2019-04-16 中国科学院地质与地球物理研究所 一种微波场场强测量系统及测量方法
CN109633290B (zh) * 2019-01-07 2021-03-23 中国科学院地质与地球物理研究所 一种微波场场强测量系统及测量方法
CN109709128A (zh) * 2019-01-23 2019-05-03 南京邮电大学 一种金刚石nv轴方向标定装置及方法
CN109709128B (zh) * 2019-01-23 2021-12-28 南京邮电大学 一种金刚石nv轴方向标定装置及方法
CN109632861A (zh) * 2019-01-29 2019-04-16 中国科学技术大学 一种高压磁共振探测装置
CN113678041A (zh) * 2019-01-30 2021-11-19 华威大学 基于缺陷中心的传感器
CN109975727A (zh) * 2019-03-04 2019-07-05 中国科学技术大学 纳米级磁共振扫描成像设备以及方法
CN109975727B (zh) * 2019-03-04 2020-03-27 中国科学技术大学 纳米级磁共振扫描成像设备以及方法
CN110133545A (zh) * 2019-04-29 2019-08-16 安徽光纤光缆传输技术研究所(中国电子科技集团公司第八研究所) 一种基于nv色心的光纤磁场传感系统
CN112444682A (zh) * 2019-09-05 2021-03-05 北京华航无线电测量研究所 一种用于金刚石nv色心微波磁场测量的微波耦合器
CN112462305A (zh) * 2019-09-06 2021-03-09 北京华航无线电测量研究所 基于金刚石nv色心的微波线性调频测量装置及测量方法
CN110837068B (zh) * 2019-11-25 2021-08-20 中北大学 一种在局部维持恒定均匀磁场且方向强度精密调节的装置
CN110837068A (zh) * 2019-11-25 2020-02-25 中北大学 一种在局部维持恒定均匀磁场且方向强度精密调节的装置
CN111198344A (zh) * 2020-02-11 2020-05-26 中国科学院物理研究所 基于光纤和微米金刚石的扫描磁探头、磁测量系统及其磁成像装置
CN111257804A (zh) * 2020-04-01 2020-06-09 湖州中芯半导体科技有限公司 一种基于cvd钻石的高时间分辨率磁场测量设备
CN111504884B (zh) * 2020-05-19 2021-07-09 中国科学技术大学 基于钻石nv色心的微观电阻抗成像装置及方法
CN111504884A (zh) * 2020-05-19 2020-08-07 中国科学技术大学 基于钻石nv色心的微观电阻抗成像装置及方法
CN111474158A (zh) * 2020-05-20 2020-07-31 中国科学技术大学 一种二维谱成像系统和二维成像方法
CN111568418B (zh) * 2020-06-03 2023-05-26 中北大学 一种基于金刚石nv色心用于心磁测量的磁强计及心磁测量系统
CN111568418A (zh) * 2020-06-03 2020-08-25 中北大学 一种基于金刚石nv色心用于心磁测量的磁强计及心磁测量系统
CN111650543B (zh) * 2020-06-16 2022-06-10 宿迁学院 一种基于金刚石nv色心的微波近场矢量测量方法
CN111650543A (zh) * 2020-06-16 2020-09-11 宿迁学院 一种基于金刚石nv色心的微波近场矢量测量方法
WO2022012315A1 (zh) * 2020-07-16 2022-01-20 国仪量子(合肥)技术有限公司 纳米磁学扫描成像系统及方法
CN112083364B (zh) * 2020-07-29 2023-09-08 奥为电子科技(南京)有限公司 一种微波场和温度场阵列式定量测试系统及方法
CN112083364A (zh) * 2020-07-29 2020-12-15 奥为电子科技(南京)有限公司 一种微波场和温度场阵列式定量测试系统及方法
CN112485734A (zh) * 2020-09-27 2021-03-12 中国电子科技集团公司第十三研究所 一种提高金刚石nv色心荧光收集效率的方法
CN114441486A (zh) * 2020-11-03 2022-05-06 国仪量子(合肥)技术有限公司 Nv色心检测方法、装置
CN112649768B (zh) * 2020-12-31 2021-12-21 北京航空航天大学 一种结合锁放处理的脉冲式nv色心磁场测量方法
CN112649768A (zh) * 2020-12-31 2021-04-13 北京航空航天大学 一种结合锁放处理的脉冲式nv色心磁场测量方法
CN114754670B (zh) * 2021-01-11 2023-02-28 中国科学技术大学 基于金刚石量子传感的扫描磁探测显微镜
CN114754670A (zh) * 2021-01-11 2022-07-15 中国科学技术大学 基于金刚石量子传感的扫描磁探测显微镜
CN112858966A (zh) * 2021-01-19 2021-05-28 雷振东 自旋共聚焦探测磁性系统及方法
CN113049996B (zh) * 2021-03-09 2023-06-06 郑州大学 一种基于金刚石氮空位色心的混合微波集成电路传感器
CN113049996A (zh) * 2021-03-09 2021-06-29 郑州大学 一种基于金刚石氮空位色心的混合微波集成电路传感器
CN113050000A (zh) * 2021-03-17 2021-06-29 北京航空航天大学 一种基于荧光偏振效应的金刚石nv色心磁矢量测量方法
CN113219387A (zh) * 2021-05-28 2021-08-06 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 固态量子自旋荧光成像系统
CN113447863A (zh) * 2021-06-04 2021-09-28 电子科技大学 面向高频交变磁场的金刚石nv色心磁力仪频率测量方法
CN113834963A (zh) * 2021-09-06 2021-12-24 国仪量子(合肥)技术有限公司 基于nv色心传感器的电流检测装置、方法和存储介质
CN113834801A (zh) * 2021-09-09 2021-12-24 国仪量子(合肥)技术有限公司 金属无损探伤设备、方法及存储介质
CN114114095A (zh) * 2021-10-29 2022-03-01 中国电子科技集团公司第十三研究所 基于金刚石nv色心的磁力测量系统
CN114114096B (zh) * 2021-11-30 2024-03-26 哈尔滨工业大学 一种基于磁通聚集器的无微波金刚石nv色心磁力仪
CN114114096A (zh) * 2021-11-30 2022-03-01 哈尔滨工业大学 一种基于磁通聚集器的无微波金刚石nv色心磁力仪
CN114167324A (zh) * 2021-12-07 2022-03-11 郑州大学 高q值腔体增强型金刚石氮空位色心弱磁传感系统
CN114415080B (zh) * 2022-01-24 2023-06-02 中国科学技术大学 金刚石nv色心磁力计及测量磁场的方法
CN114415080A (zh) * 2022-01-24 2022-04-29 中国科学技术大学 金刚石nv色心磁力计及测量磁场的方法
CN114858314A (zh) * 2022-05-09 2022-08-05 南京邮电大学 一种基于nv色心的金刚石应力测量系统及方法
CN114720919B (zh) * 2022-06-09 2022-09-30 中国科学技术大学 微波磁场测量方法及微波磁场测量系统
CN114720919A (zh) * 2022-06-09 2022-07-08 中国科学技术大学 微波磁场测量方法及微波磁场测量系统
CN117347737A (zh) * 2023-12-05 2024-01-05 中国科学技术大学苏州高等研究院 一种微波场的矢量测量与成像装置及方法
CN117347737B (zh) * 2023-12-05 2024-03-19 中国科学技术大学苏州高等研究院 一种微波场的矢量测量与成像装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105823994B (zh) 2019-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105823994A (zh) 一种基于金刚石nv色心的微波磁场测量系统
RU2049327C1 (ru) Способ определения свойств ближнего поля света в области образца на поверхности
CN109143121B (zh) 一种基于脉冲调制的微波场定量测试系统及方法
CN111830073B (zh) 高通量单分子磁共振的测量装置以及测量方法
CN105137126B (zh) 一种氮空位色心金刚石的扫描磁强计
US5254854A (en) Scanning microscope comprising force-sensing means and position-sensitive photodetector
US5426302A (en) Optically guided macroscopic-scan-range/nanometer resolution probing system
CN109061295A (zh) 一种近场微波谐振器谐振频率测量系统及方法
CN100367060C (zh) 光学元件的调心方法及其装置
CN109238505A (zh) 一种高灵敏度高分辨接触式三维温度场成像系统及方法
CN106990095B (zh) 反射式共焦cars显微光谱测试方法与装置
CN109975727A (zh) 纳米级磁共振扫描成像设备以及方法
KR100829659B1 (ko) 근접장 주사 광학 현미경
CN114689637B (zh) 基于纳米金刚石探针顺磁共振的分子信息检测方法及系统
CN108519155A (zh) 动量空间光谱测量系统
CN107907512A (zh) 一种深空探测微区自适应拉曼荧光成像联用方法
US10261298B1 (en) Near-infrared-II confocal microscope and methods of use
US6215586B1 (en) Active optical image enhancer for a microscope
DE102016010448B4 (de) Faser-basierter Laser-Scanner
US6133733A (en) Magnetic resonance imaging
WO1999002948A2 (de) Ultraschallmikroskop
DE19531465C2 (de) Rastersonde für die optische Nahfeldmikroskopie
CN108051369B (zh) 一种非接触式全光学光声成像装置及其方法
Shang et al. Shear force scanning near-field optical microscope based on a piezoelectric bimorph cantilever
Schäfer-Nolte Development of a diamond-based scanning probe spin sensor operating at low temperature in ultra high vacuum

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220510

Address after: 1-4 / F, zone a, 3-4 / F, zone B, E2 building, phase II, innovation industrial park, 2800 innovation Avenue, high tech Zone, Hefei City, Anhui Province, 230000

Patentee after: Guoyi Quantum (Hefei) Technology Co.,Ltd.

Address before: 230026 Jinzhai Road, Baohe District, Hefei, Anhui Province, No. 96

Patentee before: University of Science and Technology of China

TR01 Transfer of patent right
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 1-4 / F, zone a, 3-4 / F, zone B, E2 building, phase II, innovation industrial park, 2800 innovation Avenue, high tech Zone, Hefei City, Anhui Province, 230000

Patentee after: Guoyi Quantum Technology (Hefei) Co.,Ltd.

Address before: 1-4 / F, zone a, 3-4 / F, zone B, E2 building, phase II, innovation industrial park, 2800 innovation Avenue, high tech Zone, Hefei City, Anhui Province, 230000

Patentee before: Guoyi Quantum (Hefei) Technology Co.,Ltd.

CP01 Change in the name or title of a patent holder