使用SQUID作为空间成像的紧型三组件B场传感器进行PP-SNMR测量
Tobias Splith1, Andreas Chwala2, Thomas Hiller3
1LIAG Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, Hanover, 30655, Germany.
概括
预极化表面核磁共振 (PP-SNMR) 使用超导量子干扰装置 (SQUID) 直接测量磁场NMR信号. 振荡信号组件与前模型有很好的一致性,显示了新地质物理应用的潜力.
科学领域:
- 地质物理学 地质物理学
- 核磁共振光谱学 核磁共振光谱学
背景情况:
- 传统的表面核磁共振 (SNMR) 通常测量磁场的时间导数,通常只检测单个组件.
- 在SNMR中直接测量磁场 (B场) 组件,可以提高灵敏度和信息提取.
研究的目的:
- 通过使用超导量子干扰装置 (SQUID) 磁力计进行预极化表面核磁共振 (PP-SNMR) 测量.
- 调查PP-SNMR中三种磁场组件的直接检测.
- 扩展一般的SNMR理论,用于模拟测量的B场信号.
主要方法:
- 在装满水的托盘箱上使用SQUID磁力计进行了PP-SNMR测量.
- 该SQUID直接记录了NMR磁场响应的三个向量组成部分.
- 基于扩展的SNMR理论的前模型被用于分析振荡和非振荡信号组件.
主要成果:
- 该SQUID成功检测到B场NMR反应的振荡和非振荡元件.
- 在测量和建模的振荡信号组件之间,在振幅和相位上都观察到良好的一致性.
- 在非振荡信号上叠加的大幅度磁衰变阻碍了所需组件的提取.
- 对侧面不均性的敏感性通过改变空箱的数量来证明.
结论:
- 在PP-SNMR中直接测量磁场的三个组成部分是可行的.
- 振荡信号组件提供了与理论模型一致的可靠数据.
- 带有SQUID检测的PP-SNMR显示出对地质物理应用的希望,特别是在表征地下物质方面.


