Система автоматической настройки частоты резонансного контура ЯМР-датчиков Резонатье 2.2
- Authors: Gunbin A.V.1, Tkachev A.V.1, Gervits N.E.1
-
Affiliations:
- P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2025)
- Pages: 72-79
- Section: ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
- URL: https://stomuniver.ru/0032-8162/article/view/696983
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032816225030116
- ID: 696983
Cite item
Abstract
Система автоматической настройки частоты была разработана и реализована для датчиков, используемых в спектроскопии ядерного магнитного (ЯМР) и квадрупольного (ЯКР) резонансов. В ее основе лежат доступные технологии, позволяющие собрать и подготовить такую систему для любого датчика вне зависимости от способа управления. Управляющая электротехническая часть реализована на платформе Arduino и включает совместимые с платформой модули: шаговый двигатель и сервопривод. Оснастка для размещения управляющей системы была изготовлена с помощью аддитивных технологий, что упростило процесс прототипирования и создания готовой системы. Благодаря доступности и низкой стоимости компонентов, система автоматической настройки может быть адаптирована и настроена для любых датчиков ЯМР/ЯКР. При проведении эксперимента система автоматической настройки позволила исключить ручную настройку датчика в процессе эксперимента и уменьшить временные затраты на эксперимент.
About the authors
A. V. Gunbin
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences
Email: anthony.gun@inbox.ru
Russia, 119991, Moscow, Leninsky Ave., 53
A. V. Tkachev
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of SciencesRussia, 119991, Moscow, Leninsky Ave., 53
N. E. Gervits
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of SciencesRussia, 119991, Moscow, Leninsky Ave., 53
References
- Gippius A.A., Gervits N.E., Tkachev A.V., Maslova I.S., Volkova O.S., Vasiliev A.N., Büttgen N., Kraetschmer W., Moskvin A.S. // Phys. Rev. B. 2012. V. 86. P. 155114. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.86.155114
- Буш А.А., Гиппиус А.А., Залесский А.В., Морозова Е.Н. // Письма в ЖЭТФ. 2003. Т. 78. С. 841.
- Sadykov A.F., Piskunov Y.V., Ogloblichev V.V. et al. // Phys. Met. Metallogr. 2019. V. 120. P. 646. https://doi.org/10.1134/S0031918X19050156
- Гиппиус А.А., Журенко С.В., Ткачев А.В. Экспериментальная низкотемпературная ЯМР-спектроскопия конденсированного состояния. М.: МГУ. 2021. ISBN: 978-5-8279-0191-4
- Геращенко А.П. Спектроскопия ЯМР в исследованиях электронных и магнитных свойств сильно коррелированных систем. Дис. … докт. физ.-мат. наук. Екатеринбург: Институт физики металлов им. М.Н. Михеева, 2019. 256 с.
- Jouda M., Torres Delgado S.M., Jouzdani M.A., Mager D., Korvink J.G. // Magnetic Resonance. 2020. V. 1. № 1. P. 105. https://doi.org/10.5194/mr-1-105-2020
- https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/mr/nmr/mr-microscopy-diffusion/probes/diffbb-old.html
- http://www.teho.com/nmr-autotuning-system/
- https://eprobe.tech/products/controller
- https://store.arduino.cc/products/arduino-nano
- https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132391/ETC1/28BYJ-48.html
- https://qqtrading.com.my/td-8320mg-digital-high-torqe-servo-motor-waterproof
- Журенко С.В., Ткачёв А.В., Гунбин А.В., Гиппиус А.А. // ПТЭ. 2021. № 3. С. 88. https://doi.org/10.31857/S0032816221020257
- https://www.ni.com/
Supplementary files

