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一种无射频微波的快速磁追踪的量子磁成像仪制造技术

技术编号:43928906 阅读:18 留言:0更新日期:2025-01-07 21:24
本发明专利技术属于量子传感器领域,公开了一种无射频微波的快速磁追踪的量子磁成像仪,为在无微波条件下,利用色心系综快速感应磁场所提供的量子磁成像仪。该仪器由多个系统组成:激发光路、成像光路、检测光路、待测磁性目标。激发光路可以产生高质量激光用于激发待测目标;成像光路可以用于快速实现对待测目标的定位;检测光路可以收集待测目标受激产生的微弱光学信号用于进一步分析;荧光采集分析电路系统可以收集并检测光路中荧光信号从而连接上位机进行软控制,进行精确分析处理;待测磁性目标通过注射器注入气流,控制其在迷宫状管道中的移动。本发明专利技术为基于色心系综的磁性目标快速磁跟踪提供了一种有价值的方法,从而扩展了其应用范围。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及量子传感器领域,具体为一种无射频微波的快速磁追踪的量子磁成像仪


技术介绍

1、近年来,有越来越多的研究人员把金刚石中的特殊结构氮空位色心作为量子精密测量技术的新兴研究方向,这是由于其适宜长时间在室温工作、可光学自旋态初始化和读出、生物兼容性好等特征。因为nv的独特结构,使得它在很多领域得到了充分的应用。由于nv的荧光非常稳定,是一种良好的单光子源,被用于量子密钥分配、生物荧光标记等实验。nv色心的自旋可通过激光和微波实现操作和探测。另外由于nv的电子自旋相干时间可达毫秒量级,它被认为是一种十分具有潜力的量子计算机系统。同时nv也可作为纳米尺寸的传感器,用于磁场、电场、温度等物理量的测量。因此,如何更方便地快速追踪,测量以及检测是当下亟待解决的问题。


技术实现思路

1、本专利技术目的是针对如何在无微波环境下,实现对磁性粒子的三维快速追踪的问题,提供了一种无射频微波的快速磁追踪的量子磁成像仪,能够实现对待测样品在无微波环境下进行高精度量子磁追踪从而分析内部情况,并最终呈现出高分辨率的量子成像,可以本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种无射频微波的快速磁追踪的量子磁成像仪,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的一种无射频微波的快速磁追踪的量子磁成像仪,其特征在于:激发光路包括激光器、平凸透镜、20倍物镜、10μm针孔相机和反射镜,激光器、平凸透镜、20倍物镜和10μm针孔相机同轴线设置,反射镜放置在10μm针孔相机一端,反射镜反射方向的一侧设置有成像光路;激光器用于发射出532nm的可见绿光,平凸透镜用于减少光线反射和折射,将发出的激光聚焦到20倍物镜以及针孔相机上,20倍物镜和针孔相机用于消除高阶噪声干扰,提升成像质量;反射镜用于反射光线,为成像光路提供光源。

3.根据权利要求2所...

【技术特征摘要】

1.一种无射频微波的快速磁追踪的量子磁成像仪,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的一种无射频微波的快速磁追踪的量子磁成像仪,其特征在于:激发光路包括激光器、平凸透镜、20倍物镜、10μm针孔相机和反射镜,激光器、平凸透镜、20倍物镜和10μm针孔相机同轴线设置,反射镜放置在10μm针孔相机一端,反射镜反射方向的一侧设置有成像光路;激光器用于发射出532nm的可见绿光,平凸透镜用于减少光线反射和折射,将发出的激光聚焦到20倍物镜以及针孔相机上,20倍物镜和针孔相机用于消除高阶噪声干扰,提升成像质量;反射镜用于反射光线,为成像光路提供光源。

3.根据权利要求2所述的一种无...

【专利技术属性】
技术研发人员:郝文渊温焕飞唐军李鑫朱强刘俊
申请(专利权)人:中北大学
类型:发明
国别省市:

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