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中国科学技术大学李倩获国家专利权

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龙图腾网获悉中国科学技术大学申请的专利一种时间和空间分辨的GHz自旋进动探测方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116520221B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-26发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310413211.7,技术领域涉及:G01R33/20;该发明授权一种时间和空间分辨的GHz自旋进动探测方法及系统是由李倩;王思宇;袁亚楠;刘大象;裴方方设计研发完成,并于2023-04-12向国家知识产权局提交的专利申请。

一种时间和空间分辨的GHz自旋进动探测方法及系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种时间和空间分辨的GHz自旋进动探测方法及系统,包括:获取待测量磁性样品的静态同步辐射XMCD信号以及在特定频率下铁磁共振的信息;将从加速器中心主微波源接出的高频微波信号进行脉冲同频与同步辐射X光脉冲信号同频、相位延迟、低频调制、功率增益和微波倍频处理之后输入平面波导激发样品产生铁磁共振;同时,将同步辐射X光穿过波导孔入射到磁性样品上,通过测量高频微波信号相对于X光脉冲不同相位延迟下的磁性样品的光致发光信号,得到动态的自旋进动信号;最后改变探测位置重复之,实现空间分辨。本发明设计了系统模块的探测方法,利用同步辐射X光脉冲时间结构和小尺寸光斑的优势,实现了时间和空间分辨的GHz自旋进动探测。

本发明授权一种时间和空间分辨的GHz自旋进动探测方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种时间和空间分辨的GHz自旋进动探测方法,其特征在于,所述探测方法的具体步骤包括: 步骤S1、获取待测量磁性样品,探测磁性样品静态的同步辐射X射线磁圆二色信号以及在特定频率下的铁磁共振的共振磁场、线宽、共振强度信息; 步骤S2、将获取的同步辐射X光脉冲信号和加速器中心主微波源接出的高频微波时钟信号进行脉冲同频,再对高频微波信号进行相位延迟、低频调制、功率增益和倍频处理,输入平面共振波导激发磁性样品产生铁磁共振; 其中,将与同步辐射X光脉冲同频的从加速器中心主微波源接出的高频微波时钟信号进行相位延迟,接下来把该高频微波信号处理为两列相位相反的同频微波,并利用波形发生器对其进行低频调制使两列微波交替输出,接下来对微波功率进行增益、微波频率倍频处理,最终高频微波输送至波导激发磁性样品产生GHz自旋进动,同时利用圆偏振极化的X光脉冲去探测自旋进动的瞬时信号,该过程利用锁相放大器提取与高频微波低频相位调制相同频率的光电二极管采集到的样品信号,得到动态的磁性样品自旋进动的信号;高频微波的相位延迟调制、低频调制、功率增益和倍频过程通过信号监测系统来监测; 步骤S3、再基于集成GHz微波激发与X光探测的GHz高频自旋进动探测的装置将X光穿过波导中心线处的凿孔入射到磁性样品上,设定X光为圆偏光以及X光能量在X射线磁圆二色信号的最大值处,并且磁场范围处于磁性样品共振场附近,通过测量高频微波信号相对于X光脉冲不同相位延迟下的磁性样品的光致发光信号,得到动态的磁性样品自旋进动的信号; 其中,设计集成GHz微波激发与X光探测的GHz高频自旋进动探测的装置,采用一个能够传输高频GHz微波的平面共振波导,其中波导中心线处凿一个椭圆形的长孔,将X光穿过波导中心线处凿孔入射到磁性样品上,并通过采集磁性样品后方放置的光电二极管光电流来获取样品的透射信号或者发光衬底产生得到的光致发光信号;设定X光为圆偏光以及X光能量在X射线磁圆二色信号的最大值处,并且磁场范围处于磁性样品共振场附近,通过测量高频微波相对于X光脉冲不同相位延迟下的磁性样品的光致发光信号,得到动态的磁性样品自旋进动的信号; 步骤S4、最后通过移动装置使X光照射磁性样品表面的不同位置,重复步骤S2-S3,实现空间分辨的GHz自旋进动探测。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国科学技术大学,其通讯地址为:230026 安徽省合肥市包河区金寨路96号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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