RU114159U1 - Спектрометр электронного парамагнитного резонанса - Google Patents

Спектрометр электронного парамагнитного резонанса Download PDF

Info

Publication number
RU114159U1
RU114159U1 RU2011144057/28U RU2011144057U RU114159U1 RU 114159 U1 RU114159 U1 RU 114159U1 RU 2011144057/28 U RU2011144057/28 U RU 2011144057/28U RU 2011144057 U RU2011144057 U RU 2011144057U RU 114159 U1 RU114159 U1 RU 114159U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microwave
unit
epr
resonator
frequency
Prior art date
Application number
RU2011144057/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Викторович Богачев
Валерий Залманович Драпкин
Михаил Николаевич Князев
Дмитрий Владимирович Донцов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)"
Priority to RU2011144057/28U priority Critical patent/RU114159U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU114159U1 publication Critical patent/RU114159U1/ru

Links

Landscapes

  • Electron Tubes For Measurement (AREA)

Abstract

Спектрометр электронного парамагнитного резонанса, содержащий корпус, блок питания, блок СВЧ, содержащий генератор колебаний СВЧ с элементом перестройки частоты и аттенюатор и помещенный в отдельный корпус, выход которого соединен со входом блока управления и регистрации сигнала электронного парамагнитного резонатора (ЭПР), и отдельно установленный электромагнит, в зазоре которого параллельно его полюсным наконечникам размещены катушки высокочастотной модуляции, подключенные к выходу усилителя мощности высокочастотной модуляции, и рабочий резонатор, соединенный через волновод с блоком СВЧ, отличающийся тем, что в блоке СВЧ дополнительно введены электромеханические актуаторы, соединенные с шаговыми двигателями и цифровой дисплей, причем шаговые двигатели и дисплей соединены с блоком управления.

Description

Полезная модель относится к классу малогабаритных спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и может найти применение при исследованиях методом ЭПР в физике, химии, биологии, геологии, медицине и других областях. Он может быть использован как в научных целях, так и в промышленности при контроле технологических процессов, например для измерения состава вещества.
Принцип действия любого спектрометра ЭПР основан на использовании эффекта поглощения парамагнитным веществом энергии сверхвысокочастотного (СВЧ) поля в условиях электронного парамагнитного резонанса, возникающего при одновременном воздействии на исследуемое вещество поляризующего магнитного поля определенной напряженности и СВЧ-поля определенной частоты (Спектрометр ЭПР фирмы Advanced analytical instruments PS 100 X).
Для реализации этого принципа действия спектрометры ЭПР содержат корпус, блок питания, блок СВЧ, содержащий генератор колебаний СВЧ с элементом перестройки частоты и аттенюатор и помещенный в отдельный корпус, выход которого соединен со входом блока управления и регистрации сигнала ЭПР, и отдельно установленный электромагнит, в зазоре которого параллельно его полюсным наконечникам размещены катушки высокочастотной модуляции, подключенные к выходу усилителя мощности высокочастотной модуляции, и рабочий резонатор, соединенный с блоком СВЧ через волновод, проходящий через отверстие в корпусе блока СВЧ (Патент РФ №51227 «Спектрометр электронного парамагнитного резонанса»). Последний спектрометр выбран в качестве прототипа.
В известном спектрометре ЭПР СВЧ-колебания по волноводу подводятся к рабочему резонатору, в котором предварительно устанавливается исследуемый парамагнитный образец. При линейном изменении напряженности магнитного поля в момент появления резонанса часть СВЧ-мощности в резонаторе будет поглощена образцом. Это приводит к изменению добротности резонатора, вследствие чего происходит изменение коэффициента отражения, что регистрируется микроволновым детектором в виде сигнала ЭПР. Дополнительная высокочастотная модуляция позволяет уменьшить шумы приемного канала.
Для исследования методом ЭПР образцов различной природы требуется различная СВЧ мощность. Кроме того, при помещении в резонатор образцов с различной диэлектрической проницаемостью изменяется резонансная частота, при этом требуется перестройка частоты генератора СВЧ колебаний. В известном спектрометре для изменения этих параметров используются поглощающие и диэлектрические элементы, расположенные в определенных точках блока СВЧ, и перемещаемые в окрестности этих точек при помощи механических устройств с ручным приводом. Значение мощности СВЧ и частоты генератора при этом отсчитываются по шкальным индикаторам, стрелки которых имеют механическую связь с перемещаемыми элементами.
Существенным недостатком таких устройств является влияние человеческого фактора на точность установки требуемых значений мощности СВЧ и частоты генератора, и, как следствие, низкая точность измерений и плохая воспроизводимость результатов.
Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является повышение точности установки требуемой мощности СВЧ и частоты генератора СВЧ в спектрометре ЭПР.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение точности установки параметров регистрации сигнала ЭПР и улучшение точности и воспроизводимости результатов измерений за счет исключения человеческого фактора.
Поставленная задача решается за счет того, что предлагаемая полезная модель, как и известный спектрометр ЭПР, содержат корпус, блок питания, блок СВЧ, содержащий генератор колебаний СВЧ с элементом перестройки частоты и аттенюатор и помещенный в отдельный корпус, выход которого соединен со входом блока управления и регистрации сигнала ЭПР, выход которого соединен со входом усилителя мощности высокочастотной модуляции и отдельно установленный электромагнит, в зазоре которого параллельно его полюсным наконечникам размещены катушки высокочастотной модуляции, подключенные к выходу усилителя мощности высокочастотной модуляции, и рабочий резонатор, соединенный с блоком СВЧ через волновод, проходящий через отверстие в корпусе блока СВЧ. Но, в отличие от известного, в предлагаемом спектрометре дополнительно введены электромеханические актуаторы, соединенные с шаговыми двигателями и цифровой дисплей, причем шаговые двигатели и дисплей соединены с блоком управления.
За счет того, что в блоке СВЧ применены управляемые цифровым сигналом электромеханические приводы, исключен человеческий фактор, присутствующий при ручной регулировке параметров, а за счет применения цифровых индикаторов исключена ошибка, возникающая при считывании показаний с аналоговой шкалы прибора, что приводит к повышению точности установки требуемой мощности СВЧ и частоты генератора СВЧ.
Полезная модель поясняется чертежами, где:
на фиг.1 схематически показан спектрометр ЭПР;
на фиг.2 схематически показан пример реализации блока СВЧ с электромеханическими приводами регулирующих элементов.
Приведенная конструкция спектрометра ЭПР содержит размещенные в корпусе 1 блок питания 2 и соединенный с ним блок 3 управления и регистрации сигнала ЭПР. Рабочий резонатор 4 помещен в зазор электромагнита 5, установленного отдельно. Также в зазоре электромагнита, параллельно его полюсным наконечникам размещены катушки 6 высокочастотной модуляции, которые соединены с усилителем 7 мощности высокочастотной модуляции, установленным в корпусе 1 и соединенным с блоком питания 2. Вход усилителя 7 соединен с блоком управления и регистрации сигнала ЭПР 3. Блок СВЧ 8, так же соединенный с блоком управления 3, помещен в корпус 9. Резонатор и блок СВЧ соединены волноводом 10. В блоке СВЧ размещен твердотельный генератор 11, частота которого может изменяться путем перемещения диэлектрического штыря 12 с помощью электромеханического привода 13 с шаговым двигателем 14. В рабочий резонатор 4 СВЧ мощность передается по волноводу 10. Передаваемая мощность может изменяться при помощи аттенюатора, роль которого выполняет поглощающая СВЧ-мощность пластина 15, перемещаемая при помощи электромеханического привода 16 с шаговым двигателем 17. Шаговые двигатели 14 и 17 соединены с блоком управления и регистрации сигнала ЭПР Установленные значения частоты и мощности СВЧ индицируются на светодиодном индикаторе 18, расположенном на панели корпуса 9 блока СВЧ и соединенным с блоком управления и регистрации сигнала ЭПР 3.
Для регистрации спектра ЭПР исследуемого образца на диод Гана подают номинальное напряжение, в результате чего генератор 11 начинает вырабатывать СВЧ колебания на частоте, близкой к частоте рабочего резонатора 4, но не равной ей в точности. Для уравнивания частот необходимо изменить частоту генератора, для чего на шаговый двигатель 14 подаются импульсы от блока 3 управления и регистрации сигнала ЭПР. Каждый импульс вызывает поворот ротора двигателя на 1/64 полного оборота, что преобразуется электромеханическим приводом 13 в продольное перемещение диэлектрического штыря 12, которое, в свою очередь, вызывает изменение частоты генерации. Для установки необходимого значения передаваемой в рабочий резонатор 4 СВЧ мощности на шаговый двигатель 17 от подаются импульсы от блока 3 управления и регистрации сигнала ЭПР. Каждый импульс вызывает поворот ротора двигателя на 1/64 полного оборота, что преобразуется электромеханическим приводом 16 в продольное перемещение поглощающей пластины 15. В зависимости от положения пластины в волноводе 10 изменяется величина поглощаемой ею мощности, а, значит, изменяется и мощность, передаваемая в рабочий резонатор 4.
Затем включают внешнее магнитное поле и, плавно меняя его напряженность, добиваются выполнения резонансных условий в объеме образца. При наступлении условий ЭПР происходит изменение добротности рабочего резонатора 4 с образцом, а значит и изменяется величина отраженной от резонатора мощности СВЧ, что фиксируется блоком СВЧ и передается в блок управления и регистрации сигнала ЭПР.
Приведенные схема устройства и описание его работы доказывают достижение технического результата - повышение точности установки значений мощности и частоты СВЧ колебаний и улучшение точности и воспроизводимости результатов измерений за счет исключения человеческого фактора.

Claims (1)

  1. Спектрометр электронного парамагнитного резонанса, содержащий корпус, блок питания, блок СВЧ, содержащий генератор колебаний СВЧ с элементом перестройки частоты и аттенюатор и помещенный в отдельный корпус, выход которого соединен со входом блока управления и регистрации сигнала электронного парамагнитного резонатора (ЭПР), и отдельно установленный электромагнит, в зазоре которого параллельно его полюсным наконечникам размещены катушки высокочастотной модуляции, подключенные к выходу усилителя мощности высокочастотной модуляции, и рабочий резонатор, соединенный через волновод с блоком СВЧ, отличающийся тем, что в блоке СВЧ дополнительно введены электромеханические актуаторы, соединенные с шаговыми двигателями и цифровой дисплей, причем шаговые двигатели и дисплей соединены с блоком управления.
    Figure 00000001
RU2011144057/28U 2011-10-31 2011-10-31 Спектрометр электронного парамагнитного резонанса RU114159U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144057/28U RU114159U1 (ru) 2011-10-31 2011-10-31 Спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144057/28U RU114159U1 (ru) 2011-10-31 2011-10-31 Спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU114159U1 true RU114159U1 (ru) 2012-03-10

Family

ID=46029453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011144057/28U RU114159U1 (ru) 2011-10-31 2011-10-31 Спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU114159U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691996C1 (ru) * 2018-08-28 2019-06-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса
RU2707421C1 (ru) * 2019-03-29 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса с частотной подстройкой
RU2715082C1 (ru) * 2019-03-29 2020-02-25 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Свч-головка сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса
RU2816116C1 (ru) * 2024-01-09 2024-03-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" СВЧ-детектор спектрометра ферромагнитного резонанса

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691996C1 (ru) * 2018-08-28 2019-06-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса
RU2707421C1 (ru) * 2019-03-29 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса с частотной подстройкой
RU2715082C1 (ru) * 2019-03-29 2020-02-25 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Свч-головка сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса
RU2816116C1 (ru) * 2024-01-09 2024-03-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" СВЧ-детектор спектрометра ферромагнитного резонанса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU114159U1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
Ikonen et al. Coherent transient effects due to phase modulation of recoilless γ radiation
Verma et al. Electron electric dipole moment searches using clock transitions in ultracold molecules
CN109164405A (zh) 一种大功率脉冲场强校准系统和方法
Basu et al. A novel time-resolved electron spin resonance spectrometer
RU2634076C1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
Edwards et al. Phase cycling with a 240 GHz, free electron laser-powered electron paramagnetic resonance spectrometer
Shane et al. A versatile pulsed X-band ENDOR spectrometer
RU2634075C1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
JPH07501615A (ja) 実時間工業的使用モードにおける改良された磁気共鳴解析
Laguta et al. Rapid scan ESR: A versatile tool for the spin relaxation studies at (sub) THz frequencies
RU2697879C1 (ru) Фемтосекундный оптико-электронный комплекс для измерения поля тгц импульсов, получаемых с помощью ускорителя электронов
RU127468U1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
RU2411529C1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
RU2411530C1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса (варианты)
RU67719U1 (ru) Портативный релаксометр ядерного магнитного резонанса
RU127469U1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
RU51227U1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
Tseytlin Continuous-wave rapid scan EPR
RU53778U1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
RU114784U1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
CN109387770B (zh) 对高频真空电子振荡器工作电参数测试的方法
US2837712A (en) Microwave measurement apparatus
WO2004051299A2 (en) Method and device for measurement of magnetic induction
Mowat et al. Search for an Electron Mass Shift in Cs 133 in an Intense Electromagnetic Field

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171101