...光學恆溫器實力解決低溫MOKE測量難題,持續提供低溫磁學測量...

2020-12-06 儀器信息網

   

    全球知名的Montana光學恆溫器又有新搭檔啦!著名MOKE生產商英國Durham公司推出的官方產品說明手冊中推出了低溫MOKE的最佳方案,NanoMOKE與MI光學恆溫器的Magnet-optic系統搭配可以為用戶完美實現低溫MOKE測量。搭配Attocube的高精度位移器與旋轉臺,可以實現多種MOKE的定點測量研究。

圖1  a  NanoMOKE與MI恆溫器整體系統;b、c  局部細節圖

    長期以來怎麼將室溫下相當成熟的MOKE測量在低溫下實現一直是困擾磁學研究者的問題。問題主要有以下幾個方面:1、傳統溼式恆溫器對液氦的消耗導致實驗成本高昂;2、傳統制冷機恆溫器震動較大使得測量的信噪比較差,無法進行精確或微區測量;3、傳統恆溫器溫度控制的穩定性不好,很難實現特定溫度下的精確測量;4、傳統低溫恆溫器操作複雜,使得測量的過程異常繁瑣。MI推出的超精細無液氦恆溫器完美解決了以上問題。

圖2  a 橫向樣品託;b 縱向樣品託;c 不同方向帶電極樣品託

    首先,MI恆溫器使用智能變頻制冷機系統,完全擺脫了液氦,對氦氣的消耗也非常小,大大降低了低溫試驗成本;其次,MI的恆溫器震動峰-峰值小於5nm,這一震動水平已經達到了室溫光學實驗的水平;再次MI恆溫器溫度的穩定性優於10mk,這使得對特定溫度下的測量異常穩定;最後MI恆溫器操作非常簡便,完全智能化的控制系統能夠讓您的控制隨心所欲。系統的樣品更換非常方便,系統可以聯網控制,真正實現遠程遙控。這樣以來低溫MOKE的可行性和精度都得到了極大的提高,真正的實現了低溫下微米量級的高精度磁性、磁疇測量。此外NanoMOKE針對Montana樣品腔可以提供極向、橫向、縱向等多種解決方案。

    除了與MOKE搭配之外,MI恆溫器針對磁光系統推出了多種樣品臺,使樣品在可以平行和垂直於磁場方向(如圖2所示)。帶電極的樣品託可以幫助用戶實現變場、變溫、光電的測量,極大的拓寬了恆溫器的功能。

圖3 a Cryostation-GMW系統整體圖;
b  樣品腔局部圖;c  樣品腔截面圖 

    近期,MI與GMW公司聯合推出了多種靈活的外部磁體解決方案,使得用戶更容易實現各種特殊的實驗測量,磁場強度也有所提升,此外更有多種永磁體等多種方案可以選擇。MI的靈活性打破了很多傳統低溫實驗的瓶頸,使得低溫實驗像室溫實驗一樣方便。除了磁學測量以外,MI恆溫器在低溫拉曼上也取得了巨大的成功,用戶可以很方便地用已有的高性能光譜儀直接在MI恆溫器上來實現低溫拉曼的測量。在新興的量子信息領域MI恆溫器更是大顯身手,目前國內在量子信息領域較為出色的科研單位都已成為MI恆溫器的用戶。特別是中國科學技術大學和清華大學,分別擁有多個型號的多臺MI恆溫器,已成為國內用戶前兩位。目前MI恆溫器在國內的數量已超過60臺,應用領域涵蓋量子信息、NV色心、拉曼、晶體光學等多個方向,且連續、穩定地工作在各大實驗室。MI恆溫器已成為不可多得的多功能、高精度、超穩定、全乾式恆溫器。 


相關產品連結:

美國Montana無液氦超低振動低溫光學恆溫器:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C122418.htm

Attocube低溫納米位移臺:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C80795.htm

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