Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса

Использование: для измерения спектров поглощения тонкопленочных магнитных образцов. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит корпус, внутри которого на верхней стороне печатной платы размещены СВЧ-генератор и амплитудный детектор, а нижняя сторона служит экраном с измерительным отверстием, над которым находится отрезок полосковой линии, являющийся индуктивностью резонатора СВЧ-генератора. Технический результат: обеспечение возможности повышения чувствительности более чем на порядок, упрощения конструкции, а также повышения технологичности изготовления и настройки. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для неразрушающего контроля качества и однородности магнитных пленок путем регистрации (записи) спектров ферромагнитного резонанса от локальных участков образцов.

Известно устройство [Frait Z., Kambersky V., Malek Z., Ondris M. Local variations of uniaxial anisotropy in thin films // Czechosl. Journ. Phys. 1960. Vol. 10. P. 616-617], для измерения параметров ферромагнитного резонанса от различных локальных участков образца тонкой ферромагнитной пленки. В устройстве в качестве чувствительного элемента используется объемный резонатор на частоте ~10 ГГц с колебаниями типа Н111, который имеет в центре стенки измерительное отверстие диаметром приблизительно 0.1 мм. Образец тонкой магнитной пленки прикладывается к отверстию с внешней стороны полости резонатора и может вращаться в плоскости. По угловым зависимостям параметров ферромагнитного резонанса определяются основные магнитные характеристики локального участка исследуемой пленки: эффективная намагниченность насыщения, параметр затухания, магнитная анизотропия и некоторые другие. Путем сканирования измерительного отверстия по образцу снимается распределение магнитных характеристик по площади пленки. Чувствительность устройства пропорциональна отношению Q0/V [Абрагам А., Блини Б. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. Том I: пер. с англ. М.: Мир, 1972. 651 с.], где Q0 - добротность резонатора; V - эффективный объем резонатора.

Известен также микроволновый магнитный микроскоп, работающий на частоте ~ 10 ГГц [Sooho R. F. A microwave magnetic microscope // Jour. Appl. Phys., Suppl. 1962. Vol. 33(3). P. 1276-1277], представляющий собой сканирующий спектрометр ферромагнитного резонанса, позволяющий проводить измерение резонансных параметров на локальных участках магнитных пленок, по которым определяются магнитные характеристики этих участков. Исследуемый образец размещается с внешней стороны задней стенки резонатора, имеющей в центре небольшое отверстие, благодаря которому только малый локальный участок образца подвержен непосредственному действию микроволнового поля резонатора. Спектр ферромагнитного резонанса снимается традиционно - путем изменения постоянного магнитного поля, приложенного к образцу ортогонально высокочастотному магнитному полю резонатора. Перемещая образец относительно отверстия в резонаторе, можно измерить распределение магнитных характеристик по площади пленки.

Недостатком описанных выше устройств является низкая чувствительность, обусловленная большим объемом измерительного резонатора и, соответственно, малым отношением Q0/V. Очевидно, что чувствительность этих устройств уменьшается при снижении частоты полого резонатора за счет увеличения его объема. Например, при снижении частоты с 10 до 3 ГГц чувствительность падает больше, чем на порядок. Однако особую важность представляют измерения в диапазоне частот 0.1-6 ГГц [Беляев Б.А., Лексиков А.А., Макиевский И.Я., Тюрнев В.В. Спектрометр ферромагнитного резонанса // ПТЭ. 1997. №3. С. 106-111].

Наиболее близким аналогом по совокупности существенных признаков является чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса [Belyaev В.A., Izotov А.V., Leksikov A.A. Local spectrometer of ferromagnetic resonance and magnetic imaging in thin magnetic films // IEEE Sensors Journal. 2005. Vol. 5. №2. P. 260. (прототип)], представляющий собой корпус, внутри которого размещается микрополосковый резонатор с измерительным отверстием, вытравленным в металлизации его экрана. Микрополосковый резонатор является задающим контуром транзисторного СВЧ-генератора. К выходу генератора подключается амплитудный детектор, с которого снимается сигнал, пропорциональный величине поглощения СВЧ-мощности участком пленки, расположенным под отверстием резонатора. Достоинством конструкции чувствительного элемента является возможность перекрытия диапазона частот от 0.1 до 6 ГГц. Данная конструкция выбрана прототипом заявленного изобретения.

Недостатками конструкции прототипа является низкая чувствительность, а также сложность изготовления и настройки.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение чувствительности более чем на порядок, упрощение конструкции, а также повышение технологичности изготовления и настройки.

Конструкция чувствительного элемента спектрометра ферромагнитного резонанса позволяет перекрыть диапазон частот от 0.1 до 6 ГГц практически без изменения конструктивных параметров.

Заявляемый технический результат достигается тем, что в чувствительном элементе сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса, содержащем корпус, внутри которого размещены СВЧ-генератор и амплитудный детектор, новым является то, что содержит печатную плату, на верхней стороне которой размещены элементы СВЧ-генератора и амплитудного детектора, а нижняя сторона платы служит экраном с измерительным отверстием, сверху над которым размещен отрезок полосковой линии, являющийся индуктивностью резонатора СВЧ-генератора.

А также тем, что отрезок полосковой линии помещен в несквозной паз на верхней стороне печатной платы и припаян своими концами к контактам.

А также тем, что отрезок полосковой линии вытравлен на слое, находящемся над экраном с измерительным отверстием и на верхней стороне печатной платы расположены контакты для пайки проводников, соединенных с отрезком полосковой линии.

А также тем, что отрезок полосковой линии вытравлен на внутреннем слое, находящемся над экраном с измерительным отверстием, а на верхней стороне печатной платы размещены контакты, соединенные с отрезком полосковой линии несквозными переходными отверстиями.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием печатной платы, на которой размещаются элементы СВЧ-генератора и амплитудного детектора, экран с измерительным отверстием и отрезок полосковой линии. Существенным отличием является размещение сверху над измерительным отверстием на небольшом расстоянии отрезка полосковой линии, являющегося индуктивностью резонатора.

Таким образом, перечисленные выше отличительные от прототипа признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».

Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».

Данное изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена электрическая принципиальная схема чувствительного элемента сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса. На фиг. 2 показана печатная плата с отрезком полосковой линии, размещенным в несквозном пазе. На фиг. 3 изображена многослойная печатная плата с несквозным пазом и отрезком полосковой линии, вытравленным на одном из слоев. На фиг. 4 представлена многослойная печатная плата с отрезком полосковой линии на внутреннем слое и несквозными переходными отверстиями. На фиг. 5 показан чертеж устройства в целом и чертежи его отдельных частей.

Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса содержит (фиг.1) транзисторный СВЧ-генератор (1), индуктивным элементом резонатора которого служит отрезок полосковой линии (2), размещенный над измерительным отверстием (3) и на небольшом расстоянии от него. Диаметр измерительного отверстия определяет размер исследуемой локальной области образца магнитной пленки. Амплитудный детектор (4) своим входом подключен к резонатору СВЧ-генератора (1), а выходной сигнал амплитудного детектора (4) является выходным сигналом устройства. Элементы СВЧ-генератора (1), амплитудного детектора (4) и отрезок полосковой линии (2) размещены (фиг. 2-4) на печатной плате (5). Возможны несколько вариантов изготовления печатной платы (5) и отрезка полосковой линии (2).

В первом варианте (фиг. 2) печатная плата (5) изготовлена с экраном (6) на нижней стороне и контактами (7) для пайки отрезка полосковой линии (2) на верхней стороне (для упрощения чертежей на фиг. 2-4 не показаны элементы СВЧ-генератора и амплитудного детектора). По центру экрана размещено измерительное отверстие (3). После изготовления печатной платы (5), на ее верхней стороне (5) сформирован несквозной паз (8), в который помещен отрезок полосковой линии (2), припаянный своими концами к контактам (7).

Во втором варианте (фиг. 3) печатная плата (5) изготовлена с вытравленным отрезком полосковой линии (2) на слое, находящимся над экраном (6) с измерительным отверстием (3). На верхней стороне печатной платы расположены контакты (7) для пайки проводников (9), соединенных с отрезком полосковой линии (2). Доступ к отрезку полосковой линии (2), размещенной на внутреннем слое печатной платы (5), осуществлен через несквозной паз (8).

В третьем варианте (фиг. 4) печатная плата (5) изготовлена с вытравленным отрезком полосковой линии (2) на внутреннем слое, находящемся над экраном (6) с измерительным отверстием (3). На верхней стороне печатной платы (5) размещены контакты (7), соединенные с отрезком полосковой линии (2) несквозными переходными отверстиями (10).

Печатная плата (5) закреплена в экранированном корпусе (11) из немагнитного материала (фиг. 5), электрические соединения выполнены с использованием немагнитного разъема (12), сборка частей осуществлена с применением немагнитного крепежа (13).

Устройство работает следующим образом. Транзисторный СВЧ-генератор (1) возбуждает колебания в резонаторе, индуктивная часть которого выполнена в виде отрезка полосковой линии (2), размещенного над измерительным отверстием (3) в экране (6), образованном металлизацией на нижней поверхности печатной платы (5). Вблизи измерительного отверстия (3) локализуется высокочастотное магнитное поле. Пленочный образец из магнитного материала размещается снаружи резонатора исследуемым участком к измерительному отверстию (6). Высокочастотное магнитное поле воздействует на локальную область исследуемого образца. При развертке постоянного магнитного поля, ортогонального направлению высокочастотного поля, происходит поглощение электромагнитной энергии образцом в условиях ферромагнитного резонанса, что приводит к изменению амплитуды колебаний генератора, фиксируемого амплитудным детектором (4). Выходной сигнал амплитудного детектора (4), пропорциональный величине поглощения СВЧ-мощности образцом, через немагнитный разъем (12) поступает в блок обработки сигналов спектрометра ферромагнитного резонанса. За счет малого расстояния между измерительным отверстием и отрезком полосковой линии, а также за счет высокой добротности резонатора СВЧ-генератора удается существенно повысить отношение Q0/V и, следственно, увеличить чувствительность устройства. Элементы СВЧ-генератора (1) и амплитудного детектора (4) размещены на печатной плате (5), закрепленной в немагнитном корпусе (11), выполняющем роль электромагнитного экрана.

Экспериментальные исследования заявленного чувствительного элемента сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса показали увеличение чувствительности более чем в 10 раз по сравнению с известным устройством (прототипом). Кроме того, заявленное устройство является более простым и технологичным в изготовлении и в настройке. Конструкция чувствительного элемента сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса позволяет перекрыть диапазон частот от 0.1 до 6 ГГц практически без изменения конструктивных параметров.

1. Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса, содержащий корпус, внутри которого размещены СВЧ-генератор и амплитудный детектор, отличающийся тем, что содержит печатную плату, на верхней стороне которой размещены элементы СВЧ-генератора и амплитудного детектора, а нижняя сторона платы служит экраном с измерительным отверстием, сверху над которым размещен отрезок полосковой линии, являющийся индуктивностью резонатора СВЧ-генератора.

2. Чувствительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что отрезок полосковой линии помещен в несквозной паз на верхней стороне печатной платы и припаян своими концами к контактам.

3. Чувствительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что отрезок полосковой линии вытравлен на слое, находящемся над экраном с измерительным отверстием, и на верхней стороне печатной платы расположены контакты для пайки проводников, соединенных с отрезком полосковой линии.

4. Чувствительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что отрезок полосковой линии вытравлен на внутреннем слое, находящемся над экраном с измерительным отверстием, а на верхней стороне печатной платы размещены контакты, соединенные с отрезком полосковой линии несквозными переходными отверстиями.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к применению спинового магнитного резонанса. Способ выполнения ядерной спиновой магнитно-резонансной спектроскопии (ЯМР) исследуемого образца заключается в генерировании случайных спиновых магнитно-резонансных излучений посредством расположения образца в магнитной среде для ЯМР, обнаружении случайных спиновых магнитно-резонансных излучений от образца, преобразовании обнаруженных ЯМР сигналов для обработки, корреляции преобразованных ЯМР сигналов для получения ЯМР функции автокорреляции и получении спиновых магнитно-резонансных параметров образца из ЯМР функции автокорреляции.

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и может найти применение при исследованиях конденсированных материалов и наноструктур методом ЭПР в физике, химии, биологии и др.

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). .

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) при исследованиях наноструктур методом ЭПР. .

Изобретение относится к средствам маркировки объектов и предназначено для защиты от подделок ценных объектов, а также для персональной идентификации. Техническим результатом является повышение надежности хранения данных защитной метки, обеспечение возможности скрытой маркировки, а также повышение надежности и оперативности чтения данных.

Изобретение относится к области геохимического обнаружения залежей углеводородов, в частности к области поиска месторождений нефти и газа, и может быть использовано для выявления и оценки их скрытых залеганий.

Изобретение относится к области регенеративной медицины. Предложен способ подготовки матрикса для создания биоинженерной конструкции пищевода в эксперименте.

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано при производстве радиофармпрепаратов, в стоматологии и косметологии. Способ определения следовых количеств нитрат-ионов в соли SrCl2 характеризуется тем, что из исходного хлорида стронция получают макроциклический комплекс состава КЭ⋅SrCl2, где КЭ - молекула краун-эфира; облучают макроциклический комплекс КЭ⋅SrCl2 при температуре жидкого азота 77 К с целью образования и стабилизации радикальных продуктов радиолиза, при этом макроциклический комплекс КЭ⋅SrCl2 предварительно вакуумируют в стеклянной ампуле; регистрируют спектры ЭПР радикальных продуктов радиолиза, стабилизированных в облученном макроциклическом комплексе КЭ⋅SrCl2, при температуре в диапазоне 77-110 К, определяют концентрацию дианионов NO32- в исходной соли SrCl2.

Изобретение относится к области исследования процессов твердения цементов и может быть использовано для контроля качества бетонных и железобетонных изделий. Образец исходного сухого цемента затворяют водой и подвергают твердению в воздушно-влажных условиях.

Использование: для исследованиях конденсированных материалов и наноструктур методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в различных областях науки. Сущность изобретения заключается в том, что спектрометр ЭПР содержит генератор (1) фиксированной частоты, генератор (2), первый делитель (3) мощности, второй делитель (4) мощности, переключатель (5) каналов, первый смеситель (6), второй смеситель (7), низкочастотный усилитель (8), осциллограф (9), циркулятор (10), первый усилитель (11) низкочастотной мощности, первый умножитель (12) частоты, резонатор (13), магнитная система (14), выходной усилитель (15) постоянного тока, систему (16) регистрации, компьютер (17), первую линию (19) задержки, квадратурный детектор (20), вторую линию (21) задержки, второй усилитель (22) низкочастотной мощности, второй умножитель (23) частоты, фильтр (24), усилитель (25) высокочастотной мощности и аттенюатор (26).

Использование: для регистрации сигналов электронного парамагнитного резонанса. Сущность изобретения заключается в том, что спектрометр ЭПР содержит генератор фиксированной частоты, генератор переменной частоты, первый делитель мощности, второй делитель мощности, переключатель каналов, первый смеситель, второй смеситель, низкочастотный усилитель, осциллограф, циркулятор, первый усилитель низкочастотной мощности, первый умножитель частоты, резонатор, магнитную систему, выходной усилитель постоянного тока, систему регистрации, компьютер, первую линию задержки, квадратурный детектор, вторую линии задержки, второй усилитель низкочастотной мощности, второй умножитель частоты, фильтр, усилитель высокочастотной мощности и аттенюатор, первый ключ, второй ключ и формирователь импульсов.

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа, в частности к анализу растворов на предмет количественного определения антиоксидантной активности (АОА).

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Устройство содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор 6, измерительный резонатор 7 с элементом перестройки его резонансной частоты 8, УПЧ опорного 9 и сигнального 10 каналов, фазочастотные дискриминаторы 11 и 12, делители частоты 13 и 14, опорный генератор 15, устройство синтеза частот 16, аналого-цифровой преобразователь 17, устройство селекции выборок 18, дециматоры синфазного 19 и квадратурного 20 каналов, цифро-аналоговый преобразователь 21, усилитель переменного тока 22, импульсный демодулятор 23 и трехпозиционный переключатель 24.

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектрометр содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смеситель опорного 4 и сигнального 5 каналов, циркулятор 6, измерительный резонатор 7 с элементом перестройки его резонансной частоты 8, УПЧ опорного 9 и сигнального 10 каналов, фазочастотные дискриминаторы 11 и 12, делители частоты 13 и 14, синхронные детекторы 15 и 16, опорный генератор 17, устройство синтеза частот 18, трехпозиционный переключатель 19, импульсный модулятор фазы 20, усилитель переменного тока 21 и импульсный демодулятор 22.
Наверх