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探索地球往事!量子精密測量技術(shù)在古地磁學(xué)中的應用

更新時(shí)間:2023-04-14      點(diǎn)擊次數:1897

古地磁學(xué)是一門(mén)介于地質(zhì)學(xué)、物理學(xué)、地球物理學(xué)之間的交叉學(xué)科。古地磁學(xué)一般通過(guò)測定巖石或古文物的天然剩余磁化強度,研究地質(zhì)時(shí)期地球磁場(chǎng)方向、強度、行星發(fā)動(dòng)及其演化規律。

巖石是天然礦物的結合體,其剩余磁性一般來(lái)自于巖石中的鐵磁礦物,包含原生剩磁和次生剩磁。所謂原生剩磁指的是巖石形成時(shí)記錄的地磁場(chǎng)信息。與之相對的,在巖石形成后得到的剩余磁性叫做次生剩磁,如巖石在外磁場(chǎng)的作用下(如自然雷電擊中、流水風(fēng)沙侵蝕)獲得的剩磁。由于古地磁學(xué)研究的是巖石形成時(shí)地磁場(chǎng)的特征,故必須以準確地測量原生剩磁為先決條件。

目前,巖石磁性是通過(guò)測量毫米到厘米大小的大塊樣品的凈磁矩來(lái)分析的。目前常見(jiàn)的科學(xué)分析儀器有超導巖石儀、振動(dòng)樣品磁力儀等。然而,在亞微米尺度上,地質(zhì)樣品通常在礦物學(xué)和質(zhì)地上都是不均勻的,只有小部分鐵磁顆粒攜帶的剩余磁化。因此,在這種情況下表征巖石磁性需要一種能夠在納米空間尺度上成像磁場(chǎng)并具有高靈敏度的技術(shù)。例如,正廣泛應用的掃描超導顯微鏡(SQUID)、磁阻顯微鏡、霍爾顯微鏡等。

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2011年,科研工作者們證實(shí)了金剛石中的氮-空位色心(簡(jiǎn)稱(chēng)NV色心)可以用于亞微米尺度上的磁成像。2017年,哈佛大學(xué)R.L.Walsworth等人利用自搭的基于NV色心的量子鉆石顯微鏡,實(shí)現了巖石磁場(chǎng)的成像,其指標空間分辨率為5 um、視場(chǎng)范圍為4 mm。通過(guò)減少金剛石與樣品之間的距離(≤10 um),實(shí)現磁矩靈敏度10-16 A·m2,這一指標可媲美乃至超越SQUID、磁阻顯微鏡、霍爾顯微鏡等主流設備。此外,量子鉆石顯微鏡還具有光學(xué)成像功能和成像速度快的優(yōu)勢。    

可見(jiàn),在地質(zhì)、磁隕石的探測分析中,量子鉆石顯微鏡展現出了巨大的應用潛力,為弱磁成像開(kāi)辟了新的道路。隨著(zhù)人類(lèi)對月球、火星等深空領(lǐng)域的不斷探索,量子鉆石顯微鏡也將應用于月巖、火星巖石的表征分析中。

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量子鉆石顯微鏡的大致構造如上圖(a)所示。整個(gè)探頭部分置于三維的亥姆霍茲線(xiàn)圈中,其作用是施加外磁場(chǎng)使得金剛石內NV色心能級退簡(jiǎn)并。實(shí)驗過(guò)程中金剛石緊貼于巖石樣品表面,如上圖(b)所示。下面簡(jiǎn)述量子鉆石顯微鏡的工作原理。

首先利用激光聚焦實(shí)現金剛石內NV色心量子態(tài)的初始化。然后掃描輸入微波的頻率,并通過(guò)輻射天線(xiàn)作用到NV色心上。當微波頻率與NV色心能級共振時(shí),NV色心的ms=±1態(tài)與ms=0態(tài)布居數反轉,熒光強度下降。在成像區域內隨微波頻率變化的熒光信號經(jīng)物鏡收集后由收集光路成像到sCMOS相機上。

在實(shí)驗中通過(guò)sCMOS相機設定成像區域為M×N個(gè)像素點(diǎn),每次進(jìn)行圖片采集相當于M×N個(gè)像素點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行熒光信號探測。在所有頻點(diǎn)數據采集完成后,即得到完整的光探測磁共振譜(簡(jiǎn)稱(chēng)ODMR譜),通過(guò)相應的數據運算把每個(gè)像素點(diǎn)的磁場(chǎng)強度解算出來(lái)。最后把每個(gè)像素點(diǎn)的位置與磁場(chǎng)強度對應起來(lái),用顏色區分各個(gè)像素點(diǎn)的磁場(chǎng)強度,實(shí)現二維磁場(chǎng)成像。

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2022年,國儀量子自主研制的“量子鉆石顯微鏡"面向全球發(fā)布,這是一款基于金剛石NV色心技術(shù)的、先進(jìn)的商用量子精密測量?jì)x器,具有高空間分辨率、大視野、成像速度快等優(yōu)勢,有望在古地磁領(lǐng)域產(chǎn)生新的科學(xué)增長(cháng)點(diǎn)。同時(shí),在半導體、材料科學(xué)、細胞磁學(xué)、體外診斷等多個(gè)領(lǐng)域也具有廣闊的應用前景。

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