[发明专利]使用腔使自旋系综极化有效
申请号: | 201480038230.5 | 申请日: | 2014-01-31 |
公开(公告)号: | CN105358999B | 公开(公告)日: | 2020-01-17 |
发明(设计)人: | T·W·博尔曼;D·G·克里;C·J·伍德 | 申请(专利权)人: | 量子谷投资基金有限合伙公司 |
主分类号: | G01R33/30 | 分类号: | G01R33/30 |
代理公司: | 11277 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 刘新宇 |
地址: | 加拿大*** | 国省代码: | 加拿大;CA |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 使用 自旋 极化 | ||
在一些方面,可以使用基于腔的技术来提高自旋系综的极化。共振器向静磁场中的自旋系综施加驱动场。该驱动场使自旋系综与腔耦合,并且该耦合提高自旋系综的极化。在一些情况下,腔相对于自旋共振频率失谐,并且与驱动场相关联的拉比频率可以与腔失谐相匹配。
相关申请的交叉引用
本申请要求2013年5月3日提交的美国临时专利申请61/819,103的优先权, 其全部内容通过引用包含于此。
背景技术
本发明涉及使用腔来提高磁共振应用中的自旋极化(spin polarization)。
在磁共振系统中,信噪比(SNR)一般依赖于自旋极化和与环境达到热平 衡所需的时间。达到热平衡所需的时间(以能量弛豫时间(energy relaxation time)T1为特征)通常例如在低温下变长。用于从量子系统去除熵(entropy)的 传统技术包括动态核极化(dynamic nuclear polarization,DNP)、算法冷却 (algorithmic cooling)、光泵浦(optical pumping)、激光冷却和微波冷却等等。
已经使用了各种方式来提高磁共振应用中的信噪比(SNR)。例如,通常 使用经过多次获取的信号平均来提高SNR。另一方式例如是通过将多个感应 线圈重叠并且使用相控阵列技术来提高感应探测器的灵敏度。在一些系统中, 将感应探测器嵌入在冷冻剂中来降低感应探测器内的固有噪声。
发明内容
在一些方面,使用基于腔的冷却技术来提高自旋系综(spin ensemble)的 极化。共振器向静磁场中的自旋系综施加驱动场。该驱动场使自旋系综与腔 耦合,并且该耦合提高了自旋系综的极化。在一些情况下,腔相对于自旋共 振频率失谐,并且与驱动场相关联的拉比频率(Rabi frequency)可以与腔失谐 相匹配。
在一些实现中,利用腔和自旋系综之间的相干辐射相互作用来提高自旋 系综的极化。该相互作用可以比影响自旋系综的非相干热过程(例如,热自 旋-晶格弛豫和自发辐射等)更快地提高自旋系综的极化。
在一些实现中,基于腔的冷却可以根据需要使用并且比热极化提供得更 快。在一些情况下,提高自旋系综的极化可以得到改善的SNR或其它优势。
将在以下附图和说明书中说明一个或多个实现的细节。根据说明书和附 图、以及根据权利要求书,其它特征、目的和优势将是明显的。
附图说明
图1A是示例磁共振系统的示意图。
图1B是示例控制系统的示意图。
图1C是用于提高自旋系综的极化的示例技术的流程图。
图2是示出示例磁共振系统中的自旋共振频率、腔共振频率和拉比频率 的图。
图3示出针对耦合至两级腔的自旋的两个示例能级图。
图4是示出针对示例腔冷却自旋系综的狄克(Dicke)子空间的归一化期望 值-<Jx(t)>/J的模拟演变的图。
图5是耦合至两级腔的示例自旋系统的能级图。
图6是示例3-自旋希尔伯特(Hilbert)空间的图。
图7是示出针对示例自旋系综所计算出的有效冷却时间的图。
图8A是示出示例的基于腔的冷却过程中的熵流的示意图。
图8B是示出图8A所示的速率ΓSC和ΓCF的示例值的图。
各图中的相似附图标记表示相似要素。
具体实施方式
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