碳量子

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碳量子相关的耗材

  • 光量子/光合有效辐射探测器 PMA2132
    光子能量与其频率成比例因而相反地对波长成比例。为了产生与光子通量(量子数单位面积每秒)成比例的信号,探测器的光谱功率响应(Amps/[W/cm2]必须相反的与光子频率成比例并因此与波长成比例。传统上量子通量单位为micro-moles(也叫micro-Einsteins)每秒每平方米。转换因子如下: 1mE/s/m2 = 1mmole/s/m2 = 6.02*1017 quanta/s/m2 PMA2132探测器的角响应经过余弦校正,适于散射辐射或者长光源测量。技术参数:光谱响应量子响应 (400-700nm) Figure 1角响应5% for angles 范围20,000 uEinsteins/second/m2显示分辨率0.1 uEinsteins/second/m2操作环境-40 to 120 °F (-40 to +50 °C) 室外温度系数电缆50ft (15m) or optional 1ft retractable直径1.6" (40.6 mm)高度1.8" (45.8 mm)重量7.1 oz. (200 grams)主要特点:PMA2132量子探测器可以对400-700nm光子通量进行测量。PMA2132具有防水外壳,可在室外或者潮湿环境操作。在400-700nm光子吸收数和植物的光合作用率有着成比例的对应关系。高灵敏度高动态范围卓越的长期稳定性余弦修正NIST 可溯源校准密封外壳应用:农业光生物学气象气候环境监测教学
  • 光量子计 3668I
    光量子计 3668I/光量子传感器广泛应用于气象、农业、植物、土壤和生态等领域。Spectrum 3668I/3668I3/3668I6光量子传感器/光量子计 3668I分三种3668I为1个探头3668I3为三个探头3668I6为6个探头技术指标:测量范围:0-2500 μmol/㎡s精度:±5%电压激发:3-5V DC输出:0-2.5V线性:μmol/㎡s=V*1000余弦修正:±3%@45° ±7%@80°长度:48厘米手柄:10厘米宽度:1.9厘米厚度:1.3厘米光量子计 3668I中国总代理: 南京铭奥仪器
  • 3412/3413/3414/3415F系列手持光量子传感器
    3412/3413/3414/3415F系列手持光量子传感器内置探头型:型号参数图示3412红光/远红光辐射计感应波段:660~730nm精度:±5%读数显示数值:红光/远红光比率、红光和远红光读数红光中心波长:660nm,40nmFWHM(±20nm)远红光中心波长:730nm,30nmFWHM(±15nm)电源:标准9V碱性电池3415F手持光量子计测量波长范围:400-700nm测量范围:0~1999μmol/m2/s1精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3415FXSE光合有效辐射计-外置传感器测量波长范围:400-700nm测量范围:0~1999μmol/m2/s1精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3415FSE光量子照度双辐射计光量子测量波长范围:400-700nm光量子测量范围:0~1999μmol/m2/s1照度测量范围:0-19990Foot-Candles(1FC=10.76LUX)照度分辨率:10Fc精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3415FQF光量子照度计测量波长范围:400-700nm测量范围:0~1999μmol/m2/s1精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数标定模式:灯光或日光(室外或温室内),可用来减少测量误差电源:标准9V碱性电池3414F紫外辐射计测量波长范围:250~400nm测量范围:0~1999μmol/m2/s1精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3413F照度计测量范围:0-19990Foot-Candles(1FC=10.76LUX)分辨率:10Fc精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3412/3413/3414/3415F系列手持光量子传感器外置探头型:型号参数图示3415FX外置辐射探头读数表用于连接相匹配的光量子传感器、3探头型光量子传感器、6探头型光量子传感器、总辐射传感器、紫外辐射传感器。3668I光量子传感器测量范围:0-2500μmol/m2/s测量精度:±5%3668I33探头型光量子传感器测量范围:0-2500μmol/m2/s测量精度:±5%测量的为3个光量子传感器的平均数值3668I66探头型光量子传感器测量范围:0-2500μmol/m2/s测量精度:±5%测量的为6个光量子传感器的平均数值3670I总辐射传感器测量范围:1~1250W/m2测量精度:±5%3676I紫外传感器测量波长范围:250~400nm测量范围:0~2000μmol/m2/s1精度:±5%3412/3413/3414/3415F系列手持光量子传感器产地与厂家:美国SPECTRUM

碳量子相关的仪器

  • 量子钻石单自旋谱仪是一台以NV色心自旋磁共振为原理的量子实验平台。该谱仪通过控制光、电、磁等基本物理量,实现对钻石中氮—空位(NV色心)发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,与传统顺磁共振、核磁共振相比,具有初态是量子纯态、自旋量子相干时间长、量子操控能力强大、量子塌缩测量实验结果直观等独特优势。带有负电的NV色心具有优良的量子特性。当施加532nm的绿色激光,电子从基态跃迁到激发态,从激发态衰减到基态的过程中,会发出红色荧光。ms=0态的荧光强度比较强,而ms=±1态发出的荧光比较弱,可以通过荧光强度区分自旋状态。量子钻石单自旋谱仪具有超高灵敏度与纳米级超高分辨率,能在室温大气条件下运行,可以完成单分子、单细胞的微观磁共振谱学和成像。该谱仪具备高保真度量子自旋态调控技术,通过自主研发的50ps时间精度脉冲发生器以及宽带高功率微波调制器件,能够实现对自旋低噪声、高效、快速的量子相干操控。与谱仪配套的高智能化控制与信号采集软件,能够实现自动光路调节、自动磁场调节以及长时间的无人值守自动测样实验,是科研实验的好搭档。公司同时具有完善的高品质金刚石探针制备工艺,可以自主制备长相干时间、高稳定度的金刚石探针。产品参数:产品特点:欢迎下载样本了解更多产品详情。
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  • 量子自旋磁力仪利用碱金属原子外层电子自旋性质,以泵浦激光作为操控手段,使碱金属原子产生自旋极化。在外界弱磁场的作用下,碱金属原子发生拉莫尔进动,改变对检测激光的吸收,从而实现高灵敏度的磁场测量。量子自旋磁力仪具有灵敏度高、体积小、能耗低、易于携带的特点,未来将引领人类在科学研究、生物医学等磁传感领域进入量子时代。应用案列:1.生物医学领域量子自旋磁力仪主要应用于心磁和脑磁研究。量子自旋磁力仪通过采集人体心脏磁场信号,获得心磁分布图像,可对心肌缺血、冠脉微循环障碍心肌病等进行功能性诊断及预后研究。脑磁比心磁的磁信号更弱,量子自旋磁力仪能够测量神经电流产生的磁场,实现人脑的电生理直接成像,为临床提供宝贵的信息。2.地球物理领域量子自旋磁力仪通过精确捕捉地球磁场的变化,获得地磁异常信息,可用于石油工业的定向钻井、地质灾害监测、矿产资源勘探等方向。
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  • 荧光粉量子产率测量系统北京卓立汉光仪器有限公司研发生产的Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统 采用460nm的蓝光LED作为激发光,荧光样品放置在积分球内部,由积分球来收集荧光,送入摄谱仪进行荧光分析。Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统采用我公司研制的SGM100摄谱仪。SGM100摄谱仪采用交叉水平光路。由入射狭缝进入的复合光线经准直物镜反射后成为平行光束照射到平面衍射光栅上,经光栅色散后的光线由聚焦物镜聚焦于线阵CCD处,在线阵CCD处形成光谱面。内部设置了光线吸收阱,可有效抑制产生的杂散光。光栅摄谱仪外壳由一整块铝材精加工而成,有效防止温度形变或是震动所致的光谱漂移。SGM100摄谱仪针对电磁干扰(EMI)进行了优化,有效防止外界干扰影响测量精度的问题。Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统可实现对激发荧光光谱分析,包括半波宽,傅立叶变换,谱线计算,色度计算,以及荧光量子产率计算等。 主要技术规格 型号Chameleon QY探测器探测器型号TCD1304DG线性阵列CCD响应非均匀性(PRNU)10%(MAX)有效像素数3648像素尺寸8&mu m X 200&mu m光路系统设计非对称交叉C-T光路焦距100mm入射孔径 F/2.95入射狭缝 100&mu m光谱特性波长范围400~780nm光谱分辨率1.62nm波长准确度± 0.5nm积分时间7.2ms~64s积分球内径110mm反射率 大于90%(320~2200nm)大于96%(380~1400nm)电子特性通讯接口USB2.0功耗350mA@5VDC供电方式USB口直接供电,或5V输出适配器物理特性摄谱仪尺寸203*160*90mm摄谱仪重量4Kg积分球尺寸130*130*165mm
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碳量子相关的试剂

碳量子相关的方案

  • 科研级荧光光谱仪助力解析碳量子点发光特性
    碳量子点(C-dots)是指尺寸小于 10 nm 分散的类球形荧光碳纳米颗粒。2004年,美国南卡罗莱纳大学的Xu 等人在研究纯化碳纳米管的方法时,首次发现了可以放出明亮荧光的碳量子点。自发现以来,它们作为半导体量子点的潜在替代品受到材料科学界的广泛关注,特别是在生物应用方面,由于其低毒性。它们的一些应用包括光催化太阳能电池、生物成像和药物传输。在本应用采用热处理牛奶的方法合成非均匀的碳量子点,在空气中的牛奶加热到220°C 2小时即可实现碳化,并在FLS1000荧光光谱仪中测试解析的C-dots的光致发光光谱和寿命。
  • 微波合成氮化碳量子点及其在测汞中的应用
    量子点(quantum dot)是准零维的纳米材料,由少量的原子所构成。量子点三维度的尺寸都在 100nm 以下,其内部电子在各方向上的运动都受到局限。由于具有显著的量子效应,它们已在众多领域中引起广泛的关注。例如生物成像、生物传感器、金属离子检测光催化等。这里我们何成了氮化碳量子点并讨论了它在汞离子检测中的应用。
  • LUMiSizer®表征碳量子点材料在不同离子浓度下的稳定性
    量子点(Quantum Dot)又称为半导体纳米晶体,由数百或者数千原子组成的直径小于20nm(纳米,10-9米)的晶体颗粒。最常见的量子点由II - VII族、III - VI族或I - III - VII族元素组成。量子点具有独特的光学性能,其中之一便是不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光,其发光颜色可以覆盖从蓝光到红光的整个可见区,具有色纯度高、寿命长、稳定性好、可定制颜色等特点。事实上,量子点技术早已率先在显示产业应用落地。并且,显示只能算量子点技术应用的一道“开胃菜”,未来,生物成像、传感器、太阳能电池、载药等都将成为量子点技术的应用落地场景。通常,制造量子点的材料是有毒的硫化镉,而镉制造的量子点的商业应用前景不广。但是碳量子点的出现让量子点的应用场景一下子开阔了起来,而且拓宽了我们对碳这种元素的认识。碳量子点是2004年才被发现的物质,发现者是南卡罗莱纳大学的一位叫做 Xiaoyou XU 的华裔化学家。合成CQDs的方法有很多,包括常见的溶剂热合成法,微波合成法,化学氧化法,模板法等。研究人员使用溶剂热合成法合成CQDs材料,并通过LUMiSizer®分散体分析仪分析所得分散液材料的稳定性。

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  • 有人测过碳点的量子产率吗

    请问测量碳点的量子产率的时候,我配置的碳点在390nm时强度最高,那我应该在390nm下计算碳点和硫酸奎宁的荧光积分面积吗,我看文献都用的是360nm,还有就是荧光积分面积是测量激发光谱后自己用origin拟合后积分得到还是直接用机器测量得到,因为我用的稳态荧光里面有直接测量量子产率的程序,但是好像只能扣背景,不能放入参比物质

  • 碳量子点如何做拉曼检测?

    不管是啥量子点,荧光都特别特别强,但是呢碳量子点做拉曼检测的文献报道还挺多的,不知道人家怎么才能测出来拉曼信号的。用显微共聚焦拉曼,532,785都试过了,全都测不出碳量子点的拉曼,求助该肿么办~~

  • 碳量子点TEM图求助

    碳量子点TEM图求助

    做了一个碳量子点的TEM,由于没做好功课,用了普通碳支持膜,并且没有纯化量子点,然后电子束打到样品上,样品开始蠕动鼓泡,最后形成一个圆环状的东西,请问一下这是什么[img=,690,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804162155555269_3851_3315367_3.jpg!w690x518.jpg[/img][img=,690,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804162155559970_3065_3315367_3.jpg!w690x518.jpg[/img][img=,690,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804162155572351_9480_3315367_3.jpg!w690x518.jpg[/img][img=,690,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804162156003224_254_3315367_3.jpg!w690x518.jpg[/img][img=,690,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804162156028616_9426_3315367_3.jpg!w690x518.jpg[/img]

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碳量子相关的资讯

  • 碳化硅色心自旋操控研究获重要进展 为基于碳化硅的量子器件提供发展新方向
    中国科大郭光灿院士团队在碳化硅色心自旋操控研究中取得重要进展。该团队李传锋、许金时等人与匈牙利魏格纳物理研究中心Adam Gali教授合作,在国际上首次实现了单个碳化硅双空位色心电子自旋在室温环境下的高对比度读出和相干操控。这是继金刚石氮空位(NV)色心后第二种在室温下同时具有高自旋读出对比度和高单光子发光亮度的固态色心,该成果对发展基于碳化硅这种成熟半导体材料的量子信息技术具有重要意义。该成果于2021年7月5日在线发表于《国家科学评论》(National Science Review)杂志上。固态自旋色心是量子信息处理的重要研究平台,金刚石NV色心是其突出的代表。自从1997年德国研究团队报道了室温下单个金刚石NV色心的探测以来,金刚石NV色心在量子计算、量子网络和量子传感等方面都取得了重要进展。近年来,为了利用更加成熟的材料加工技术和器件集成工艺,人们开始关注其他半导体材料中的相似色心。其中碳化硅中的自旋色心,包括硅空位色心(缺失一个硅原子)和双空位色心(缺失一个硅原子和一个近邻碳原子),因其优异的光学和自旋性质引起了人们广泛的兴趣。其中室温下单个硅空位色心的相干操控虽然已经实现,但其自旋读出对比度只有2%,而且天然块状碳化硅材料中单个硅空位色心的单光子发光亮度每秒仅有10 k个计数,如此低的自旋读出对比度和单光子发光亮度极大的限制了其在室温下的实际应用。而室温下单个双空位色心的相干操控还未见报道。李传锋、许金时研究组利用之前所发展的离子注入制备碳化硅缺陷色心的技术[ACS Photonics 6, 1736-1743 (2019) PRL 124, 223601(2020)]制备了双空位色心阵列。进一步利用光探测磁共振技术在室温下实现单个双空位色心的自旋相干操控,并发现其中一类双空位色心(称为PL6)的自旋读出对比度为30%,而且单光子发光亮度每秒可达150k个计数。这两项重要指标相比碳化硅中硅空位色心均提升了一个数量级,第一次展现了碳化硅自旋色心在室温下具有与金刚石NV色心相媲美的优良性质,并且单色心电子自旋在室温下的相干时间长达23微秒。研究团队还实现了碳化硅色心中单个电子自旋与近邻核自旋的耦合与探测,为下一步构建基于碳化硅自旋色心体系的室温固态量子存储与可扩展的固态量子网络奠定基础。实验结果图:室温下单个PL6色心的光学与自旋性质。(A)单色心阵列荧光成像图,橙色圈内为单个PL6色心;(B)单光子发光特性;(C)荧光饱和行为;(D)光探测磁共振(ODMR)谱;(E)Rabi振荡;(F)自旋相干时间。由于高读出对比度和高单光子发光亮度在量子信息的许多应用中至关重要,该成果为基于碳化硅的量子器件开辟了一个新的发展方向。审稿人高度评价该工作:“该论文的发现解决了碳化硅色心量子技术应用中的一个关键问题,该发现将会立即促进许多工作的发展(The discovery reported in this paper addresses a key issue in the quantum technology applications of color centers in SiC. The discovery will stimulate many works immediately)”;“其中一些结果,例如对一些色心30%的读出对比度是相当了不起的(Some of these results such as the 30% readout contrast from some of the centers are quite remarkable)”。中科院量子信息重点实验室博士后李强、王俊峰副研究员为论文的共同第一作者。该工作得到了科技部、国家基金委、中国科学院、安徽省和中国科学技术大学的资助。李强得到博士后创新人才支持计划的资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwab122
  • 远不止用于量子研究的量子精密测量技术——ACCSI2021量子精密测量产业化发展论坛邀您参加
    量子力学是近代科学技术的支柱,可以追溯到1895年X射线的发现,之后普朗克于1900年提出量子论, 1905年,爱因斯坦提出光量子的概念。此后,量子力学迎来了蓬勃发展,广泛应用于诸如原子弹、晶体管、激光、核磁共振、高温超导、巨磁阻等领域的研究中,被称为“第一次量子革命”。近年来,“第二次量子革命”被提出,不同于“第一次量子革命”对量子现象的理解和直接利用,对微观量子世界进行被动观察和解释,“第二次量子革命”通过掌控量子效应、定制量子系统,扎根于纯粹量子效应的量子技术,以实现对量子状态进行人工制备和主动调控。量子科学很可能是21世纪促进人类文明进步的最重要基础科学。“第二次量子革命”的提出,引发了各国的关注,面临着激烈的国际竞争态势。2016年5月,欧盟发布《量子宣言》;同年12月,英国发布《量子时代》;2018年9月,美国公布《量子信息国家计划》;同年 11月,德国发布《量子技术-从科研到市场》。此外,中国、日本等均发布了国家支持计划,谷歌、华为、微软、IBM等也加入了量子产业竞争。2020年3月12日,在发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中更是将量子信息列到了科技前沿领域攻关的第二位,要求实现量子精密测量技术突破。而近日,德国提出了量子系统新的研究计划,德国联邦教研部随后将在该议程基础上推出2022年开始的量子系统研究计划。未来德国量子领域的研究重点主要是量子计算机、量子通信、量子测量技术、量子系统的基础技术。量子科学技术受到广泛关注主要是由于其可以突破信息和物质科学技术的经典极限。量子科学技术主要研究方向包括量子通信,量子计算和量子精密测量。量子精密测量的基本原理是利用磁、光与原子的相互作用,实现对各种物理量超高精度的测量,可大幅超越经典测量手段。目前量子精密测量已在生物与医疗、食品安全、化学与材料科学等领域显示出其独特的优势和广阔的应用前景。但我国量子精密测量在系统工程化和实用化仍有待探索,科研成果转化应用机制不成熟,产业合作和推动力量有限。为推动量子精密测量产业化进程,2021年4月23日,第十五届中国科学仪器发展年会(ACCSI2021)将召开量子精密测量产业化发展论坛,邀请领域内技术专家教授、研究院、技术公司、资本投资专家等,共同研讨如何推进并加快量子精密测量产业化。现诚邀各领域相关从业人员参加学习 ! (报名参会) ACCSI 2021“量子精密测量产业化发展论坛”邀请报告及报告嘉宾一、论坛时间:2021年4月23日 9:00-12:00  二、论坛地点:无锡融创万达文华酒店  三、参会嘉宾:领域内技术专家教授、研究院、技术公司、资本投资专家;相关仪器企业及上下游企业董事长、总经理、总工、市场总监、研发总监、销售总监等。  四、会议形式:现场会议 / 线上会议内容嘉宾国仪量子:引领量子精密测量技术产业化国仪量子 联合创始人、CEO贺羽皮秒高重频相干脉冲产生及量子光学应用复旦大学 教授吴赛骏量子测控系列新品在量子精密测量领域的应用国仪量子 测控事业部总经理吴亚量子精密测量在地球物理探测中的应用国仪石油技术(无锡)有限公司 系统工程师孙哲新型电子信息功能材料的原子构筑和性能调控中国科学技术大学 教授廖昭亮基于量子精密测量的科学仪器——从系综到单自旋国仪量子 高级应用工程师代映秋2021第十五届中国科学仪器发展年会(ACCSI2021)将于2021年4月21-23日在无锡市召开。ACCSI定位为科学仪器行业高级别产业峰会,经过14年的发展,单届参会人数已突破1000人,被业界誉为科学仪器行业的“达沃斯论坛”。ACCSI2021以“创新发展,产业共进”为主题,力求对过去一年中国科学仪器产业最新进展进行较为全面的总结,力争把最新的产业发展政策、最前沿的行业市场信息、最新的技术发展趋势、最新的科学仪器研发成果等在最短的时间内呈现给各位参会代表。会议期间将颁发 “年度优秀新品”、 “年度绿色仪器”、“年度行业领军企业”、“年度十大第三方检测机构”、“年度售后服务厂商”、“年度网络营销奖”“年度人物”等多项行业大奖,引领科学仪器产业方向。参会咨询报告及参会报名:010-51654077-8124 13671073756 杜老师 15611023645李老师 赞助及媒体合作:010-51654077-8015 13552834693魏老师微信添加accsi1或发邮件至accsi@instrument.com.cn (注明单位、姓名、手机)咨询报名。报名链接:https://insevent.instrument.com.cn/t/qK 报名二维码扫描二维码查看最新会议日程
  • 国仪量子带你探索地球往事!量子精密测量技术在古地磁学中的应用
    古地磁学图片来源:摄图网古地磁学是一门介于地质学、物理学、地球物理学之间的交叉学科。古地磁学一般通过测定岩石或古文物的天然剩余磁化强度,研究地质时期地球磁场方向、强度、行星发动及其演化规律。岩石是天然矿物的结合体,其剩余磁性一般来自于岩石中的铁磁矿物,包含原生剩磁和次生剩磁。所谓原生剩磁指的是岩石形成时记录的地磁场信息。与之相对的,在岩石形成后得到的剩余磁性叫做次生剩磁,如岩石在外磁场的作用下(如自然雷电击中、流水风沙侵蚀)获得的剩磁。由于古地磁学研究的是岩石形成时地磁场的特征,故必须以准确地测量原生剩磁为先决条件。目前,岩石磁性是通过测量毫米到厘米大小的大块样品的净磁矩来分析的。目前常见的科学分析仪器有超导岩石仪、振动样品磁力仪等。然而,在亚微米尺度上,地质样品通常在矿物学和质地上都是不均匀的,只有小部分铁磁颗粒携带的剩余磁化。因此,在这种情况下表征岩石磁性需要一种能够在纳米空间尺度上成像磁场并具有高灵敏度的技术。例如,正广泛应用的扫描超导显微镜(SQUID)、磁阻显微镜、霍尔显微镜等。量子精密测量技术在古地磁研究中的应用(a)哈佛大学量子钻石显微镜(b)测量地质样品中的剩余磁化。(Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2017, 18(8):3254-3267)2011年,科研工作者们证实了金刚石中的氮-空位色心(简称NV色心)可以用于亚微米尺度上的磁成像。2017年,哈佛大学R.L.Walsworth等人利用自搭的基于NV色心的量子钻石显微镜,实现了岩石磁场的成像,其指标空间分辨率为5 um、视场范围为4 mm。通过减少金刚石与样品之间的距离(≤10 um),实现磁矩灵敏度10-16 Am2,这一指标可媲美乃至超越SQUID、磁阻显微镜、霍尔显微镜等主流设备。此外,量子钻石显微镜还具有光学成像功能和成像速度快的优势。 可见,在地质、磁陨石的探测分析中,量子钻石显微镜展现出了巨大的应用潜力,为弱磁成像开辟了新的道路。随着人类对月球、火星等深空领域的不断探索,量子钻石显微镜也将应用于月岩、火星岩石的表征分析中。(a)量子钻石显微镜结构示意图(b)金刚石放置于样品上(Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2017, 18(8):3254-3267.)量子钻石显微镜的大致构造如上图(a)所示。整个探头部分置于三维的亥姆霍兹线圈中,其作用是施加外磁场使得金刚石内NV色心能级退简并。实验过程中金刚石紧贴于岩石样品表面,如上图(b)所示。下面简述量子钻石显微镜的工作原理。首先利用激光聚焦实现金刚石内NV色心量子态的初始化。然后扫描输入微波的频率,并通过辐射天线作用到NV色心上。当微波频率与NV色心能级共振时,NV色心的ms=±1态与ms=0态布居数反转,荧光强度下降。在成像区域内随微波频率变化的荧光信号经物镜收集后由收集光路成像到sCMOS相机上。在实验中通过sCMOS相机设定成像区域为M×N个像素点,每次进行图片采集相当于M×N个像素点同时进行荧光信号探测。在所有频点数据采集完成后,即得到完整的光探测磁共振谱(简称ODMR谱),通过相应的数据运算把每个像素点的磁场强度解算出来。最后把每个像素点的位置与磁场强度对应起来,用颜色区分各个像素点的磁场强度,实现二维磁场成像。国仪量子——量子钻石显微镜国仪量子推出的量子钻石显微镜2022年,国仪量子自主研制的“量子钻石显微镜”面向全球发布,这是一款基于金刚石NV色心技术的、先进的商用量子精密测量仪器,具有高空间分辨率、大视野、成像速度快等优势,有望在古地磁领域产生新的科学增长点。同时,在半导体、材料科学、细胞磁学、体外诊断等多个领域也具有广阔的应用前景。
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