衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

磁體傳感器利用電子自旋實現(xiàn)寬帶微波檢測

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2023-02-14 13:48 ? 次閱讀

與金剛石中與氮空位(NV)缺陷相關的電子自旋是一種可在室溫下提供高空間分辨率和靈敏度的磁場傳感器,已經(jīng)被用于研究納米尺度的核磁共振,生物磁學、古地磁學和固體磁性,以及量子材料中的電流

這些應用大多數(shù)側重于檢測0~100 MHz頻率范圍內的磁場,其中一系列自旋控制技術可以實現(xiàn)高靈敏度、可調諧檢測頻率,而無需特定的電子自旋共振(ESR)頻率。相比之下,微波范圍(1~100 GHz)基于NV的傳感,目前依賴使用磁偏置場將ESR調諧到感興趣的頻率。

這種偏置場改變了正在研究的磁體或超導樣品的特性,例如通過改變其激發(fā)光譜,從而限制了它們在材料科學中的應用。此外,其磁場必須達到特斯拉(T)級才能在10~100? GHz范圍運行,使得所需要的磁體較大且調整緩慢,從而無法應用于小型化傳感器封裝。

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,荷蘭代爾夫特理工大學(Delft University of Technology)Kavli納米科學研究所量子納米科學系的研究人員通過將包含NV傳感器自旋層的金剛石芯片與薄膜磁體連接,實現(xiàn)了一種基于寬帶自旋的微波傳感器。其核心概念是自旋波的非線性動力學——磁性膜的集體自旋激發(fā)——在泵浦場的應用下將目標信號局部轉換為NV ESR頻率。這項研究成果已經(jīng)以“Broadband microwave detection using electron spins in a hybrid diamond-magnet sensor chip”為題發(fā)表于近期的Nature Communications。

c5e22174-ac21-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

通過片上自旋波介導的頻率轉換,利用金剛石中的自旋檢測微波磁場

研究人員通過四自旋波混頻在固定磁偏置場下實現(xiàn)了約1 GHz的檢測帶寬,并通過差頻產(chǎn)生在ESR頻率以上的數(shù)GHz處實現(xiàn)微波檢測。盡管存在數(shù)GHz失諧,但是泵浦可調諧檢測頻率能夠表征自旋波帶結構,并提供對限制轉換過程的非線性自旋波動力學的洞察。

此外,轉換后的微波具有高度相干性,能夠通過非共振驅動場對傳感器自旋進行高保真控制。

傳感器平臺

由此構建的混合金剛石-磁體傳感器平臺由金剛石膜中的近表面NV自旋組成,金剛石膜位于釔鐵石榴石(YIG)薄膜之上,YIG是一種具有低自旋波阻尼的磁絕緣體。通過一根帶狀線將“雙色”信號和泵浦微波場傳送到YIG膜,在YIG膜中,它們分別以信號和泵浦頻率fs和fp激發(fā)自旋波。

通過測量綠色激光激發(fā)下的自旋相關NV光致發(fā)光,來檢測ESR頻率fNV下的頻率轉換微波。ESR頻率由外部磁偏置場BNV固定。

通過四自旋波混頻進行微波探測

第一個檢測協(xié)議利用了簡并四自旋波混頻——光學四波混頻的磁模擬。在準粒子圖中,這一過程對應于頻率為fi=2fp-fs的兩個“泵浦”磁振子散射成一個“信號”磁振子和一個“空閑”磁振子。

這種轉換能夠檢測與ESR頻率失諧的微波信號,這在NV中心的光學響應中是不可見的。通過調整泵浦頻率,能夠檢測特定微波頻率的信號。

c5f09ad8-ac21-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

通過四自旋波混頻和頻率梳進行微波檢測

c60b8816-ac21-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

通過差頻產(chǎn)生進行微波檢測

總結來說,研究人員展示了固定磁場偏置下千兆赫茲帶寬的磁振子介導、基于自旋的微波磁場傳感。泵浦頻率決定檢測頻率,檢測范圍僅受自旋波能夠被有效激發(fā)的頻率的限制。

頻率轉換的相干性,使得能夠通過非共振驅動場對固態(tài)自旋進行相干操作,如本文金剛石中的自旋所展示。這種相干性能夠結合先進的自旋操縱協(xié)議,如外差或修飾態(tài)傳感,以進一步增強檢測能力,并為混合量子技術的應用開辟道路。

在更大的感測體量中,NV中心的寬場讀出將增強微波靈敏度(最終受熱自旋波噪聲的限制)。研究人員設想使用片上“微波到自旋波換能器”(如帶狀線諧振器)檢測自由空間微波,以及通過結合適合的磁性材料并施加泵浦場來表征局部微波發(fā)生器(如自旋力矩振蕩器)。

使用掃描NV磁強計對自旋波混頻產(chǎn)生的空間磁化動力學進行成像,可以深入了解自旋波色散以及與納米級靈敏度的相互關系。本研究所展示的混合金剛石-磁體傳感器平臺不需要大的磁偏置場就可以實現(xiàn)寬帶微波表征,并為探測新材料(如范德華磁體)的高頻磁譜開辟了道路。


審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51402

    瀏覽量

    756615
  • 微波傳感器
    +關注

    關注

    3

    文章

    21

    瀏覽量

    12655
  • 微波
    +關注

    關注

    16

    文章

    1047

    瀏覽量

    83837
  • ESR
    ESR
    +關注

    關注

    4

    文章

    202

    瀏覽量

    31229
  • 磁場傳感器
    +關注

    關注

    0

    文章

    41

    瀏覽量

    12080

原文標題:混合金剛石-磁體傳感器利用電子自旋實現(xiàn)寬帶微波檢測

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于GMR傳感器陣列的生物檢測研究

      0引言  生物傳感器的研究具有巨大的應用前景,近年來,隨著電子自旋現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn),結合了半導體微電子工藝制備的GMR設備,在生物檢測領域引起了人們越來越濃厚的研究興趣,使其成為傳統(tǒng)生物
    發(fā)表于 11-14 16:42

    微波傳感器的分類

    。 由發(fā)射天線發(fā)出的微波,碰到被測物體時將被吸收或反射,使功率發(fā)生變化。若利用接收天線接收通過被測物或由被測物反射回來的微波,并將它轉換成電信號,再由丈量電路處理,就實現(xiàn)
    發(fā)表于 06-11 06:04

    電子自旋與保利原理(續(xù)ii)

    電子自旋與保利原理(續(xù)ii)經(jīng)典量子力學理論之量子力學的原子理論應用, 則五之三, (內容與附圖頁碼一致,符合國際標準)11.3 電子自旋與保利
    發(fā)表于 07-27 16:55

    霍爾傳感器檢測磁體

    電子換相無刷電機要對轉子永磁體位置進行精確檢測,并用電子開關切換不同繞組通電以獲得持續(xù)向前的動力,在目前的絕大多數(shù)電動車三相無刷電機中均使用三個開關式的霍爾
    發(fā)表于 09-07 08:29

    利用電流傳感器進行過流檢測的IGBT保護電路

    利用電流傳感器進行過流檢測的IGBT保護電路 圖8是利用電流傳感器進行過流檢測
    發(fā)表于 01-21 13:14 ?2373次閱讀
    <b class='flag-5'>利用電流傳感器</b>進行過流<b class='flag-5'>檢測</b>的IGBT保護電路

    基于GMR傳感器陣列的生物檢測研究

    基于GMR傳感器陣列的生物檢測研究0  引  言生物傳感器的研究具有巨大的應用前景,近年來,隨著電子自旋現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn),結合了半導體微
    發(fā)表于 10-25 10:15 ?1568次閱讀
    基于GMR<b class='flag-5'>傳感器</b>陣列的生物<b class='flag-5'>檢測</b>研究

    基于智能電子自旋共振儀的信號測量與監(jiān)控系統(tǒng)

    在研究基于智能電子自旋共振儀的普通高校近代物理實驗上,設計了一種適合智能電子自旋共振儀的基于單片機和PC機的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),并實現(xiàn)串口與嵌入式單片機數(shù)據(jù)透明傳輸?shù)挠布?/div>
    發(fā)表于 07-30 11:16 ?28次下載
    基于智能<b class='flag-5'>電子自旋</b>共振儀的信號測量與監(jiān)控系統(tǒng)

    微波傳感器的組成與應用的介紹

    微波傳感器的測量原理及分類 微波傳感器利用微波特性來檢測
    發(fā)表于 11-22 17:05 ?26次下載
    <b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>傳感器</b>的組成與應用的介紹

    基于VB6.0平臺的電子自旋共振儀器系統(tǒng)設計

    近年來,電子順磁共振(electron paramagnetic resonanee,EPR)或稱電子自旋共振(electron spin resonance,ESR)技術已成為一門新型的科學技術
    的頭像 發(fā)表于 01-04 09:40 ?2676次閱讀
    基于VB6.0平臺的<b class='flag-5'>電子自旋</b>共振儀器系統(tǒng)設計

    微波傳感器的工作原理_微波傳感器應用

    微波傳感器利用微波特性來檢測一些物理量的器件。包括感應物體的存在、運動速度、距離、角度等信息。
    發(fā)表于 11-29 11:45 ?1.4w次閱讀

    什么是微波傳感器_微波傳感器類型

    本文首先介紹了微波傳感器的概念,其次闡述了微波傳感器類型,最后介紹了微波傳感器應用。
    發(fā)表于 03-10 09:18 ?1.2w次閱讀

    MRAM(磁性RAM)是一種使用電子自旋來存儲信息的存儲技術

    MRAM(磁性RAM)是一種使用電子自旋來存儲信息的存儲技術(MRAM設備是Spintronics設備)。MRAM具有成為通用存儲的潛力,能夠將存儲存儲的密度與SRAM的速度結合在一起,同時
    發(fā)表于 08-07 17:06 ?2364次閱讀

    電子自旋器件的優(yōu)點與運用

    電子自旋器件是將自旋屬性引入半導體器件中,用電子電荷和自旋共同作為信息的載體,稱為電子自旋器件,已研制成功的
    的頭像 發(fā)表于 04-02 10:28 ?7245次閱讀

    使用引力子和電子自旋量子比特的1位可逆RAM

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用引力子和電子自旋量子比特的1位可逆RAM.zip》資料免費下載
    發(fā)表于 12-14 09:28 ?0次下載
    使用引力子和<b class='flag-5'>電子自旋</b>量子比特的1位可逆RAM

    微波傳感器的工作原理和應用

    微波傳感器的工作原理和應用? 微波傳感器是一種基于微波輻射原理的傳感器,通過接收和處理
    的頭像 發(fā)表于 03-06 15:54 ?2700次閱讀
    波克城市棋牌下载| 玩百家乐官网平台| 白金会娱乐场怎么样| 网上的百家乐是假的吗| 百家乐娱乐送白菜| 百家乐透明发牌机| 广州太阳城大酒店| 威尼斯人娱乐城网络博彩| 番禺百家乐电器店| 大发888手机版官网| 博九注册| 百家乐官网游戏合法吗| 百家乐官网六合彩3535| 八卦24山| 百家乐投注五揽式| 利都百家乐国际赌场娱乐网规则 | 水果机破解| 六合彩报纸| 百家乐官网韩泰阁| 长城百家乐游戏| 唐人街百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐家乐娱乐城| 钻石国际| 澳门百家乐官网经| 百家乐官网家乐娱乐城| 百家乐娱乐城网站| 微信百家乐群二维码| 百家乐官网技巧运气| 风水24山详解| 大发888娱乐场下载samplingid112| 百家乐官网有作弊的吗| 百家乐翻天qvod| 六合彩报码聊天室| 诺贝尔百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网佣金计算| 半圆百家乐桌子| k7娱乐城| 做生意选店铺位置| 大发888下载 大发888游戏平台| 网上百家乐官网娱乐网| 大发888赌场娱乐网规则|