Способ возбуждения сигналов спинового эха

Реферат

 

Изобретение может быть использовано при изучении структуры и строения химических соединений. В способе возбуждения сигналов спинового эха, включающем воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра с многоуровневой спин-системой, радиочастотными импульсами с частотами заполнения, равными частотам трех переходов, и регистрацию сигналов откликов на них, в качестве образца выбирают вещество, содержащее квадрупольные ядра с четырехуровневой спин-системой, подают сначала два радиочастотных импульса с частотой заполнения, равной частоте 3 верхнего перехода, затем остальные радиочастотные импульсы с частотами заполнения, равными частотам 2 и 1 среднего и нижнего переходов. Длительности радиочастотных импульсов на всех возбуждаемых переходах устанавливают по максимумам наблюдаемых сигналов, временные интервалы между импульсами на каждом переходе - меньше времени поперечной релаксации, а между импульсами на разных переходах - меньше времени продольной релаксации. Изобретение позволяет возбуждать сигналы спинового эха на трех соседних переходах четырехуровневой спин-системы, повысить сигнал/шум наблюдаемых откликов на среднем и нижнем переходах. 4 ил.

Изобретение относится к радиоспектроскопии и может быть использовано при изучении структуры и строения химических соединений.

Известен способ возбуждения сигналов спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра с многоуровневой спин-системой, радиочастотными импульсами с частотами заполнения, равными частотам двух соседних переходов, и регистрацию сигналов откликов на них [1] - В. Г. Гречишкин, Н.Е. Айнбиндер /Двухчастотное возбуждение квадрупольного спинового эха //Письма в ЖЭТФ, 1967, т. 5, N 3. с. 87-89.

Недостатком данного способа является невозможность возбуждения сигналов спинового эха на всех одноквантовых переходах четырехуровневой спин-системы.

Известен также способ возбуждения сигналов спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра с многоуровневой спин-системой, радиочастотными импульсами с частотами заполнения, равными частотам трех переходов, и регистрацию сигналов откликов на них [2] - А.С. Ким. Трехчастотное импульсное воздействие на трехуровневую квадрупольную спин-систему //Радиоспектроскопия. Пермь. 1993. N 21. с. 61-64. Он взят нами за прототип.

Недостатком данного способа является невозможность возбуждения сигналов спинового эха на всех одноквантовых переходах четырехуровневой спин-системы.

Задачей данного изобретения является разработка способа возбуждения сигналов спинового эха, позволяющего наблюдать сигналы откликов на трех соседних переходах четырехуровневой спин-системы.

Эта задача решается с помощью существенных признаков, указанных в формуле изобретения: общих с прототипом - способа возбуждения сигналов спинового эха, включающего воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра с многоуровневой спин-системой, радиочастотными импульсами с частотами заполнения, равными частотам трех переходов, и регистрацию сигналов откликов на них - и отличительных от наиболее близкого аналога существенных признаков - в качестве образца выбирают вещество, содержащее квадрупольные ядра с четырехуровневой спин-системой, подают сначала два радиочастотных импульса с частотой заполнения, равной частоте 3 верхнего перехода, затем остальные радиочастотные импульсы с частотами заполнения, равными частотам 2 и 1 среднего и нижнего переходов, причем длительности радиочастотных импульсов на всех возбуждаемых переходах устанавливают по максимумам наблюдаемых сигналов, временные интервалы между импульсами на каждом переходе - меньше времени поперечной релаксации, а между импульсами на разных перехода - меньше времени продольной релаксации.

Ниже раскрывается наличие причинно-следственной связи с совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения с достигаемым результатом.

Во-первых, впервые предложен способ возбуждения сигналов спинового эха на трех соседних переходах четырехуровневой спин-системы.

Во-вторых, способ позволяет повысить уровень сигнал/шум наблюдаемых сигналов на среднем и нижнем переходах за счет применения специальной импульсной программы.

Анализ всех отличительных признаков предлагаемого изобретения показал, что изобретательский уровень высок, раньше такая задача вообще не ставилась из-за сложности решения в теоретическом и практическом планах.

На фиг. 1 приведена схема уровней и переходов четырехуровневой (I = 7/2) спин-системы, на фиг. 2-4 - импульсные программы возбуждения сигналов спинового эха на трех соседних переходах четырехуровневой спин-системы.

Рассмотрим возбуждение сигналов спинового эха по общей импульсной программе на фиг. 2. В качестве образца выбираем вещество, содержащее квадрупольные ядра с четырехуровневой (I 7/2) спин-системой (например, 123Sb, 209Bi). Воздействуем на него двумя радиочастотными импульсами с частотой заполнения, равной частоте 3 верхнего перехода (7/2 - 5/2) и с временным интервалом 1 между импульсами 1<T23) - время поперечной релаксации этого перехода). Через время 2(2<T13)- время продольной релаксации этого же перехода) подается одновременно пара РЧ импульсов с частотами заполнения, равными частотам 2 (переход 5/2 - 3/2) и 1 (переход 3/2 - 1/2), а через время где T(22) и T(21) - времена поперечной релаксации переходов 5/2 - 3/2 и 3/2 - 1/2) другая пара РЧ импульсов с этими же частотами заполнения.

На частоте 3= 7/2,5/2 наблюдается сигнал спинового эха с амплитудой в момент времени t = 21. На частоте 2= 5/2,3/2 наблюдаются: первый сигнал с амплитудой в момент времени второй сигнал с амплитудой в момент времени третий сигнал с амплитудой в момент времени четвертый сигнал с амплитудой в момент времени t = 23+2+1; пятый сигнал с амплитудой в момент времени шестой сигнал с амплитудой в момент времени седьмой сигнал с амплитудой в момент времени восьмой сигнал с амплитудой в момент времени На частоте 1= 3/2,1/2 наблюдаются: первый сигнал с амплитудой в момент времени второй сигнал с амплитудой в момент времени t = 23+2+1; третий сигнал с амплитудой в момент времени четвертый сигнал с амплитудой в момент времени пятый сигнал с аплитудой в момент времени шестой сигнал с амплитудой в момент времени седьмой сигнал с амплитудой в момент времени восьмой сигнал с амплитудой в момент времени Здесь элемент оператора Ix в представлении квадрупольного гамильтониана HQ; Ai(Xi,Yi,Zi), Bi(Xi,Yi,Zi), Ci(Xi, Yi,Zi) являются тригонометрическими функциями угловых длительностей радиочастотных импульсов. Появление этих функций связано с поведением матрицы плотности квадрупольной спин-системы во время действия импульсов; 1 - временной интервал между импульсами на переходе 7/2 - 5/2, 2 - временной интервал между вторым импульсом на переходе 7/2 - 5/2 и первыми импульсами на переходах 5/2 - 3/2 и 3/2 - 1/2, 3 - временной интервал между импульсами на переходе 5/2 - 3/2 (или 3/2 - 1/2); 3= 7/2,5/2,2= 5/2,3/2,1= 3/2,1/2 - частоты верхнего, среднего, нижнего возбуждаемых переходов, 5/2,1/2 - частота двухквантового перехода 5/2 - 1/2 и равна 5/2,3/2+3/2,1/2. Программы на фиг. 3 и 4 являются вариантами общей программы на фиг. 2. Формула изобретения написана с учетом всех приведенных программ.

Амплитуды сигналов на всех трех возбуждаемых переходах пропорциональны 7/2,5/2, т. е. частоте заполнения двух первых радиочастотных импульсов. Предлагаемое изобретение проверено на поликристаллическом SbCl3 (резонанс ядер 123Sb, I = 7/2) при температуре 294K и 77K. Сигнал/шум наблюдаемых сигналов на всех трех переходах при T = 294K ~ 10, а при T = 77K ~ 25.

Формула изобретения

Способ возбуждения сигналов спинового эха, включающий воздействие на образец, содержащий квадрупольные ядра с многоуровневой спин-системой, радиочастотными импульсами с частотами заполнения, равными частотам трех переходов, и регистрацию сигналов откликов на них, отличающийся тем, что в качестве образца выбирают вещество, содержащее квадрупольные ядра с четырехуровневой спин-системой, подают сначала два радиочастотных импульса с частотой заполнения, равной частоте 3 верхнего перехода, затем остальные радиочастотные импульсы с частотами заполнения, равными частотам 2 и 1 среднего и нижнего переходов, причем длительности радиочастотных импульсов на всех возбуждаемых переходах устанавливают по максимумам наблюдаемых сигналов, временные интервалы между импульсами на каждом переходе - меньше времени поперечной релаксации, а между импульсами на разных переходах - меньше времени продольной релаксации.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5