способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха
Классы МПК: | G01N24/00 Исследование или анализ материалов с помощью ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса или других спин-эффектов |
Автор(ы): | Ким А.С. |
Патентообладатель(и): | Пермский государственный университет |
Приоритеты: |
подача заявки:
1998-10-12 публикация патента:
20.04.2000 |
Изобретение может быть использовано при исследовании структуры и строения химических соединений, а также при разработке различных радиофизических, радиотехнических систем и устройств, основанных на взаимодействии вещества с радиочастотным полем. В способе наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающем воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, радиочастотными импульсами с временными интервалами между ними и с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi) возбуждаемого перехода, и регистрацию сигналов, на этой частоте дополнительно воздействуют радиочастотными импульсами с частотой заполнения, равной (Qi) (Qi), где (Qi) - расстройка от резонансной частоты возбуждаемого перехода в пределах полуширины линии ЯКР. Причем радиочастотные импульсы с различными частотами заполнения подают различными способами. Изобретение позволяет возбуждать резонансные переходы с широкими линиями ЯКР, получать дополнительную информацию о структуре и строении химических соединений, исследование которых ранее было затруднено. 4 з.п.ф-лы, 8 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Формула изобретения
1. Способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, радиочастотными импульсами с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi) возбуждаемого перехода, и регистрацию сигналов эха на этой частоте, отличающийся тем, что дополнительно воздействуют радиочастотными импульсами с частотой заполнения, равной (Qi) (Qi), где (Qi) - расстройка от резонансной частоты возбуждаемого перехода в пределах полуширины линии ЯКР. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сначала подают радиочастотные импульсы с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi), а затем - радиочастотные импульсы с частотой заполнения, равной (Qi) (Qi).3. Способ по п.1, отличающийся тем, что сначала подают радиочастотные импульсы с частотой заполнения, равной (Qi) (Qi), а затем - радиочастотные импульсы с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что первым и последним подают радиочастотные импульсы с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi), а в промежутке между ними - радиочастотные импульсы с частотой заполнения, равной (Qi) (Qi).
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что первым и последним подают радиочастотные импульсы с частотой заполнения, равной (Qi) (Qi), а в промежутке между ними - радиочастотные импульсы с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi).
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области радиоспектроскопии и может быть использовано при изучении структуры и строения химических соединений, а также при разработке различных радиофизических и радиотехнических систем и устройств, основанных на взаимодействии вещества с радиочастотным полем. Известен способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, радиочастотными импульсами с временными интервалами между ними и с частотой заполнения, равной (Qi)(Qi), где (Qi) - резонансная частота возбуждаемого перехода, (Qi) - расстройка от резонансной частоты в пределах полуширины наблюдаемой линии ЯКР, и регистрацию сигналов эха на частоте (Qi)(Qi) (см. Д. Я. Осокин. Импульсный спин-локинг в ядерном квадрупольном резонансе 14N//ЖЭТФ. 1983. Т. 84. N 1. С. 118 - 122). Данный способ не позволяет наблюдать сигналы спинового эха с максимальной амплитудой (т.к. ее величина уменьшается в зависимости от величины расстройки), а также исследовать при этом спектральные, переходные и релаксационные параметры. Известен также способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, радиочастотными импульсами с временными интервалами между ними и с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi) возбуждаемого перехода, и регистрацию сигналов эха на этой частоте (см. E.L.Hahn Spin Echoes // Physical Review. 1950. V. 80. N 4. P. 580 - 584). Он принят нами за прототип. Данный способ не позволяет исследовать влияние расстройки на спектральные, переходные и релаксационные параметры. Задачей данного изобретения является разработка метода ЯКР, позволяющего изучать влияние величины расстройки на различные спектральные, переходные и релаксационные параметры. Эта задача решается с помощью существенных признаков, указанных в формуле изобретения: общих с прототипом: способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра, радиочастотными импульсами с временными интервалами между ними и с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi) возбуждаемого перехода, и регистрацию сигналов эха на этой частоте - и отличительных от наиболее близкого аналога существенных признаков: дополнительно воздействуют радиочастотными импульсами с частотой заполнения, равной (Qi)(Qi), где (Qi) - расстройка от резонансной частоты возбуждаемого перехода в пределах полуширины линии ЯКР. Причем радиочастотные импульсы с двумя частотами заполнения подают различными способами. Ниже раскрывается наличие причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения и достигаемым результатом. Во-первых, предложен способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, включающий воздействие на образец радиочастотными импульсами с частотами заполнения, равными (Qi) и (Qi)(Qi).Во-вторых, такой способ возбуждения и регистрации сигналов спинового эха позволяет наблюдать их с максимальной амплитудой. В третьих, предлагаемое изобретение позволяет возбуждать резонансные переходы с широкими линиями ЯКР. Анализ отличительных признаков предлагаемого изобретения показал, что такой способ наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха не обнаружен - он обладает новизной и изобретательским уровнем. Задачей данного изобретения является разработка способа наблюдения сигналов квадрупольного спинового эха, позволяющего изучать влияние величины расстройки на спектральные, переходные и релаксационные параметры. Способ реализован с помощью двухчастотного импульсного спектрометра ЯКР (А. с. СССР N 1132207, G 01 N 24/10, 1984, Бюл. N 48). Один канал настраивается на резонансную частоту (Qi), а другой - на частоту (Qi)(Qi).
На фиг. 1 - 4 и на фиг. 5 - 8 приведены импульсные программы, с помощью которых можно наблюдать сигналы квадрупольного спинового эха по предлагаемому способу. Они отличаются условиями возбуждения сигналов эха. Вариант N 1. Сначала воздействуют радиочастотными импульсами (или импульсом) с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi) возбуждаемого перехода, а затем - радиочастотными импульсами (или импульсом) с частотой заполнения, равной (Qi)(Qi), где (Qi) - расстройка от резонансной частоты возбуждаемого перехода в пределах полуширины линии ЯКР. Регистрация сигналов эха ведется на резонансной частоте (Qi) (фиг. 1 - 4). Вариант N 2. Сначала воздействуют радиочастотными импульсами (или импульсом) с частотой заполнения, равной (Qi)(Qi), а затем - радиочастотными импульсами (или импульсом) с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi). Регистрация сигналов ведется на резонансной частоте (Qi) (фиг. 5 - 8). Вариант N 3. Первым и последним подают РЧ импульсы с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi) возбуждаемого перехода, а в промежутке между ними - радиочастотные импульсы (или импульс) с частотой заполнения, равной (Qi)(Qi). Регистрация сигналов ведется на резонансной частоте (Qi) (фиг. 2). Вариант N 4. Первым и последним подают РЧ импульсы с частотой заполнения, равной (Qi)(Qi), а в промежутке между ними - радиочастотные импульсы (или импульс) с частотой заполнения, равной резонансной частоте (Qi). Регистрация сигналов ведется на резонансной частоте (Qi) (фиг. 6). Рассмотрим реализацию предлагаемого изобретения на примерах двух - и трехимпульсных программ возбуждения сигналов квадрупольного эха. 1. Если воздействовать на образец, содержащий квадрупольные ядра, по программе на фиг. 1, то наблюдаются сигналы эха с амплитудами:
в момент времени
в момент времени
в момент времени
в момент времени
в момент времени
Здесь (I"x)m,m-1 - элемент матрицы оператора Ix в представлении квадрупольного гамильтониана HQ. Ci(xi) являются тригонометрическими функциями угловых длительностей радиочастотных импульсов. Появление этих функций связано с поведением матрицы эволюции квадрупольной спин-системы во время действия импульсов, m,m-1 - резонансная частота (Qi) - возбуждаемого перехода, (Qi) - расстройка от резонансной частоты в пределах полуширины линии ЯКР, 1 и 2 - временные интервалы между первым и вторым и между вторым и третьим импульсами. 2. По программе на фиг. 2 сигналы эха наблюдаются:
а) с амплитудой E(1)m,m-1 в момент времени
б) с амплитудой E(2)m,m-1 в момент времени
в) с амплитудой E(3)m,m-1 в момент времени
г) с амплитудой E(4)m,m-1 в момент времени
д) с амплитудой E(5)m,m-1 в момент времени
3. По программе на фиг. 3. сигналы эха наблюдаются:
а) с амплитудой E(1)m,m-1 в момент времени
б) с амплитудой E(2)m,m-1 в момент времени
в) с амплитудой E(3)m,m-1 в момент времени
г) с амплитудой E(4)m,m-1 в момент времени
д) с амплитудой E(5)m,m-1 в момент времени
4. Сигнал эха по программе на фиг. 4. наблюдается с амплитудой E(1)m,m-1 в момент времени
5. Сигналы эха наблюдаются по программе на фиг. 5.:
а) с амплитудой E(1)m,m-1 в момент времени
б) с амплитудой E(2)m,m-1 в момент времени
в) с амплитудой E(3)m,m-1 в момент времени
г) с амплитудой E(4)m,m-1 в момент времени
д) с амплитудой E(5)m,m-1 в момент времени
6. Наблюдаются сигналы эха по программе на фиг. 6.:
а) с амплитудой E(1)m,m-1 в момент времени
б) с амплитудой E(2)m,m-1 в момент времени
в) с амплитудой E(3)m,m-1 в момент времени
г) с амплитудой E(4)m,m-1 в момент времени
д) с амплитудой E(5)m,m-1 в момент времени
7. Сигналы эха по программе на фиг. 7 наблюдаются:
а) с амплитудой E(1)m,m-1 в момент времени
б) с амплитудой E(2)m,m-1 в момент времени
в) с амплитудой E(3)m,m-1 в момент времени
г) с амплитудой E(4)m,m-1 в момент времени
t = 22+1;
д) с амплитудой E(5)m,m-1 в момент времени
8. Сигнал эха по программе на фиг. 8 наблюдается с амплитудой E(1)m,m-1 в момент времени
Таким образом, в зависимости от условий возбуждения наблюдаются сдвиги (относительно местоположений сигналов типа Хапа) в местоположениях сигналов эха, которые пропорциональные Для более четкого наблюдения такого эффекта необходимо выбрать вещество (образец) со следующими параметрами:
1. Времена поперечной и продольной релаксации должны быть как можно больше, чтобы 1 и 2 можно было установить большими. Ширина наблюдаемой линии ЯКР исследуемого вещества должна быть как можно больше. Реализация предлагаемого изобретения проведена на ядрах 63Cu в ВТСП Y1Ba2Cu3O7-d(d > 0) на частоте 31,13 МГц (T = 77 K). Ширина этой линии ЯКР равна ~200 кГц. Один канал настраивается на резонансную частоту (31,13 Мгц), другой - на частоту (31,13 0,1) МГц. Программатор позволяет реализовать любую импульсную программу. При больших значениях 1 и 2 хорошо наблюдаются сдвиги (относительно сигналов типа Хана) в местоположениях сигналов эха. Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет возбуждать резонансные переходы с широкими линиями ЯКР, получать дополнительную информацию о строении и структуре химических соединений, исследование которых ранее было затруднительно.
Класс G01N24/00 Исследование или анализ материалов с помощью ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса или других спин-эффектов