德國Attocube 磁共振顯微鏡/低溫強磁場磁共振顯微鏡attoCSFM
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光學探測磁共振(Optically detected Magnetic Resonance,簡 稱ODMR)作為一種磁學成像技術(shù),經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,具備了能夠分辨單個電子與原子核自旋磁性的高靈敏度與空間分辨率可達幾個納米的特點,成為了一種的實驗技術(shù)。不止于此,相比已有的樣品磁學性質(zhì)測量方法例如透射X射線光譜與磁力原子力顯鏡,ODMR還具有對樣品磁性無擾動與定性測量磁學性質(zhì)等特 點。德國attocube公司為ODMR提供了一個理想平臺: attoCSFM系統(tǒng)集成了由*無磁性材料制備的高數(shù)值孔徑(NA)共聚焦顯微鏡與原子力顯微鏡來滿足ODMR實驗的需求。從應(yīng)用來說,attoCSFM是研究下一代高密度磁存儲器選擇,也是發(fā)展和研究自旋電子學、量子技術(shù)新應(yīng)用的新手段,它的出現(xiàn)解決了納米尺度磁成像這一基本問題,在材料科學、超導(dǎo)科學、生物科學研究方面有著廣泛應(yīng)用。 |
工作原理簡介
| 光學探測磁共振需結(jié)合使用共聚焦光學顯微鏡與原子力顯微鏡(AFM),是一種基于電子自旋共振(Electron-spin resonance, ESR)的測量技術(shù)。 光學探測磁共振原理如下:首先,一個具有氮空位(NV色心)的金剛石納米晶粒被安裝在AFM懸臂上,共聚焦顯微鏡可以檢測NV色心受自旋影響的光致發(fā)光譜(參見左圖原理示意圖)。當處于磁場中時,NV色心能級會發(fā)生塞曼分裂(Zeeman Splitting)。音叉式AFM針尖通常以非接觸模式工作,并且保持音叉式AFM針尖和樣品之間的距離恒定。NV色心在樣品產(chǎn)生的磁場下會發(fā)生能級塞曼分裂,此時,如果用微波照射NV色心,一旦微波的頻率和NV色心的分裂能級能量差一致(ESR發(fā)生),attoCSFM會觀察到NV色心的熒光強度有很大下降。通過監(jiān)測NV色心熒光強度,并利用鎖相技術(shù)控制微波頻率,使得其隨針尖移動時始終處于ESR狀態(tài),attoCSFM記錄下針尖位置與相應(yīng)的ESR頻率。通過分析不同位置ESR頻率,樣品磁學性質(zhì)可以被定性的分析。 |
技術(shù)參數(shù)與特點
+高穩(wěn)定性與低漂移(在大氣環(huán)境中:<10nm/h) +適用不同環(huán)境,從大氣到真空 +鏡頭NA=0.95,收光效率高,工作距離 WD=0.3mm +*自由度(AFM探針、樣品粗位移與精細掃描器、高NA鏡頭) +樣品粗位移范圍:15×15×15mm3; 樣品精細位移:20×20×7mm3 +AFM探頭粗位移范圍:15×15×15mm3; 樣品精細位移:20×20×7mm3 +高NA鏡頭移動范圍:在Z方向上可移動15mm +可升級至低溫強磁場磁共振顯微鏡 +光學測量可選透射式與反射式 |
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低溫強磁場磁共振顯微鏡
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組成部分(詳細技術(shù)參數(shù)見下方attoCSFM英文產(chǎn)品手冊中specifications): 1. 低溫與高真空引線 2. 真空光學窗口 3. 插桿 4. 超導(dǎo)磁體(可選) 5. 液氦杜瓦瓶 6.低溫物鏡 7. 音叉式AFM探針(Akiyama Probe) 8. 兩套粗位移與精細掃描系統(tǒng)(分別為AFM與樣品移動) 9. 鈦制外殼 |
應(yīng)用案例
下圖為attoCSFM系統(tǒng)測量磁存儲介質(zhì)的結(jié)果(詳見“Nature Nanotechnology 2012, 7, 320-324.”) 。左圖中NV色心與樣品表面距離為70nm左右,結(jié)果表明觀測到的磁存儲介質(zhì)中存在約170nm與65nm的兩種磁比特(magnetic bits,見白色虛線)分布。右圖中NV色心與樣品表面距離為30nm左右,結(jié)果表明該處磁比特的尺寸大約在38nm。
部分用戶列表(排名不分先后)
attocube公司產(chǎn)品以其穩(wěn)定的性能、*的精度和良好的用戶體驗得到了國內(nèi)外眾多科學家的認可和肯定,在范圍內(nèi)有超過了130多位低溫強磁場顯微鏡用戶。attocube公司的產(chǎn)品在國內(nèi)也得到了低溫、超導(dǎo)、真空等研究領(lǐng)域科學家和研究組的歡迎......
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