NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SENSING DEVICE AND NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SENSING METHOD

A nuclear magnetic resonance sensing unit 1 applies, to a target object, a high-frequency magnetic field based on an RF signal and generates an observation signal having a frequency shifted from a frequency of the RF signal by a frequency of an NMR signal. A mixer unit 6 generates an IF demodulated...

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Main Authors HAMADA Shingo, SAKO Akifumi, YOSHII Yoshiharu, MIZUOCHI Norikazu, OHKI Izuru
Format Patent
LanguageEnglish
French
Japanese
Published 31.10.2024
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Summary:A nuclear magnetic resonance sensing unit 1 applies, to a target object, a high-frequency magnetic field based on an RF signal and generates an observation signal having a frequency shifted from a frequency of the RF signal by a frequency of an NMR signal. A mixer unit 6 generates an IF demodulated signal that includes the NMR signal. A low-pass filter 7 transmits a low-frequency band component of the IF demodulated signal. In a digitizing device 21, a physical field generation device generates a magnetic field and the like corresponding to the IF demodulated signal that has been transmitted through the low-pass filter 7, an optical quantum sensor unit causes a sensing member to generate light corresponding to said magnetic field and the like and causes a photoelectric element to convert said light to a sensor signal, and an analogue-digital converter digitizes said sensor signal. This optical quantum sensor unit applies a quantum operation to the above-mentioned sensing member and causes the sensing member to generate the light corresponding to the above-mentioned magnetic field and the like. Selon l'invention, une unité de détection par résonance magnétique nucléaire 1 applique, à un objet cible, un champ magnétique haute fréquence sur la base d'un signal RF et génère un signal d'observation ayant une fréquence décalée d'une fréquence du signal RF par une fréquence d'un signal RMN. Une unité de mélangeur 6 génère un signal IF démodulé qui comprend le signal RMN. Un filtre passe-bas 7 transmet une composante de bande basse fréquence du signal IF démodulé. Dans un dispositif de numérisation 21, un dispositif de génération de champ physique génère un champ magnétique et analogue correspondant au signal IF démodulé transmis à travers le filtre passe-bas 7, une unité de capteur quantique optique conduit un élément de détection à générer une lumière correspondant audit champ magnétique et analogue et conduit un élément photoélectrique à convertir ladite lumière en un signal de capteur, et un convertisseur analogique-numérique numérise ledit signal de capteur. Cette unité de capteur quantique optique applique une opération quantique à l'élément de détection mentionné ci-dessus et conduit l'élément de détection à générer la lumière correspondant au champ magnétique mentionné ci-dessus et analogue. 核磁気共鳴センシング部1は、RF信号に基づく高周波磁場を対象物体に印加し、そのRF信号の周波数からNMR信号の周波数だけシフトした周波数の観測信号を生成する。ミキサ部6は、NMR信号を含むIF復調信号を生成する。ローパスフィルタ7は、IF復調信号の低周波帯域成分を透過する。デジタイズ装置21では、物理場発生装置が、ローパスフィルタ7を透過したIF復調信号に対応する磁場等を発生し、光学的量子センサ部が、その磁場等に対応する光をセンシング部材で発生し、その光を光電素子でセンサ信号に変換し、アナログ/デジタル変換器が、そのセンサ信号をデジタイズする。この光学的量子センサ部は、上述のセンシング部材に対して量子操作を行って、上述の磁場等に対応する光をセンシング部材に発生させる。
Bibliography:Application Number: WO2023JP16805