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Chinese J Magn Reson, 2017, 343 372-382 第34卷第3期 2017 年 09 月 Vol. 34 No. 3 Sep. 2017 波波 谱谱 学学 杂杂 志志 Chinese Journal of Magnetic Resonance doi10.11938/cjmr20172569 用于长城等古建筑探测的 NMR 探测器的磁体设计 孙 哲 1,2,肖立志1,3,廖广志1,张 岩1,唐 炼2,相文峰2,刘化冰4,周 华5, 陈伟梁 1,王 杰1,赵 昆2 1. 中国石油大学(北京) ,油气资源与工程国家重点实验室,北京 102249;2. 中国石油大学(北京) 理学院,北京 102249;3. Harvard SEAS-CUPB Joint Lab. on Petroleum Science, Cambridge, MA 02138, USA;4. 北京青檬艾柯科技有限公司,北京 102249;5. 北京联合大学 应用文理学院,北京 100191 摘 要 以万里长城为代表的古建筑是世界瑰宝, 更是中华民族的象征和骄傲. 本文提出利用便携式核磁共振 (NMR) 装置来探测研究这类古建筑的建筑材料,在不对其造成损伤的基础上,发掘其隐含的科学、技术和工程相关的丰富信 息.为此,作为第一步,设计了适合于探测这类古建筑的便携式单边 NMR 探测器组合式磁体.该探测器的磁体结构 以 semi-Halbach 为基础,通过不同磁体模块间的组合得到对应移动探测模式、长距离探测模式和均匀磁场探测模式的 磁体结构.随后根据优化结果,设计加工了磁体组件,并采用该磁体进行了流体、长城城砖和现代红砖的 NMR 实验, 实测结果与模拟一致.该组合式磁体的优点在于通过不同磁体模块组合,实现了多种探测方式,适用于探测长城等这 类古建筑物需要多种探测模式的科学研究. 关键词核磁共振(NMR);单边;磁体;磁场 中图分类号O482.53 文献标识码A Design of Magnets for in Situ NMR Detection Devices Intended for Preservation of Ancient Architectures SUN Zhe1,2, XIAO Li-zhi1,3*, LIAO Guang-zhi1, ZHANG Yan1, TANG Lian2, XIANG Wen-feng2, LIU Hua-bing4, ZHOU Hua5, CHEN Wei-liang1, WANG Jie1, ZHAO Kun2 1. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 2. College of Science, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 3. Harvard SEAS-CUPB Joint Laboratory on Petroleum Science, Cambridge MA 02138, USA; 4. Beijing Limecho Technology Limited Company, Beijing 102299, China; 5. College of Applied Arts and Science of Beijing Union University, Beijing 100191, China Abstract Ancient architectures such as the Great Wall are symbols and pride of the Chinese nation, and precious treasures of the world. Portable NMR detection devices have been proposed to examine the building materials of such ancient architectures non-invasively, and to provide ination regarding the science, technology and engineering behind these architectures. In this study, the magnets for such portable NMR detection devices were designed and built, which were all based on a semi-Halbach magnet structure. On top of the basic design, different modules were added to achieve different functionality, including the magnet for mobile measurement, the magnet for high depth measurement, and the “homogeneous” field mode. The measured magnetic field B0 distributions for these magnets agreed well with the simulated results, with only slight differences. Experiments on bricks were pered to verify the perance of these magnets. Key words NMR, single-sided, magnet, magnetic field 收稿日期收稿日期 2017-03-20; 收修改稿日期收修改稿日期 2017-07-14 基金项目基金项目 国家自然科学基金资助项目21427812, 41674137;“111 计划”资助项目B13010;北京市自然科学基金资助项目8164052. 通讯联系人通讯联系人Corresponding author* Tel 13910103003, E-mail xiaolizhi; lizhi_xiaofas.harvard.edu. 第 3 期 373 孙 哲等用于长城等古建筑探测的 NMR 探测器的磁体设计 引 言 以长城为代表的古建筑是人类历史上的重大奇迹和智慧结晶.因其年代久远,建筑材料大多受 到了严重的风蚀和老化,导致其内部材质、孔隙结构等发生了变化.因此,如何在完全不破坏其结 构的前提下,观测其材质、内部结构、孔隙度等的变化,进而分析获得丰富而独特的相关信息,对 研究以长城为代表的古建筑的历史和相应时期的科学技术水平以及如何对其进行更好的保护等方 面,都具有重要价值和意义. 核磁共振(NMR)探测技术在多孔介质的研究中具有重大意义,能够有效观测介质内部材质和 孔隙结构等,十分适用于古建筑建材的探测和研究.但是,在进行该类研究时,因其研究对象的特 殊性,所采用的 NMR 探测器至少需要其具有三种探测模式第一种是移动探测模式,直接测量在 长城等古建筑墙壁上的城砖等建材,以确定测量取样的位置;第二种模式为长距离探测模式,测量 城砖等建材样品内不同层的孔隙结构等信息;第三种探测模式为均匀磁场探测模式,测量城砖样品 的总体孔隙结构等信息. 自 NMR 现象被发现以来,已经过 60 余年的发展.传统 NMR 探测仪器通常采用封闭式超导线 圈结构, 虽然保证了仪器较高的信噪比, 但是同时也限制了被测样品的体积和其所处的空间位置. 在 探测古建筑的建材这一类研究中并不适用. 而基于 “inside-out” [1,2]这一理念而设计发展的单边 NMR 探测器,相比于传统 NMR 探测装置的最大优势为被测样品的体积大小与所处空间位置不再受到磁 体体积的限制,因此能够适用于本研究. 20 世纪 90 年代至今,单边 NMR 探测器迅速发展,多种不同结构不同类型的探测器纷纷问世. 这些探测器根据其采用磁体结构的不同大致可分为两类.第一类探测器采用能够产生较强磁场梯度 的磁体结构[3–5],用于梯度磁场条件下的核磁共振检测,如 U 型磁体结构和条形磁体结构等.第二 类探测器所采用的磁体结构经过特殊设计[6–8],所产生的磁场在一定区域内磁场强度分布近似均匀, 用于均匀磁场条件下的 NMR 检测.此外单边 NMR 探测器具还具有重量轻、体积小等优点,目前 已在生物学[9]、化学[10]、医学[11]、考古学[12,13]和石油工业[14]等领域中得到了广泛的应用. 但是,现有的单边 NMR 探测器因其磁体结构的原因,均只具有一种探测模式.例如,在设计 单边 NMR 探测器时,要求便于移动,则其磁体质量较小,所产生的静磁场强度也较弱,并且其产 生的静磁场分布形式固定,或单一为梯度分布或单一为均匀分布,不能发生变化.而测量环境发生 改变,需改变探测器的探测性能参数(静磁场梯度大小、静磁场强度等) ,来实现探测时,就需改 变磁体结构来达成这一目的.因此,若采用现有单边 NMR 探测器来进行古建筑建材的研究探测, 则需要多个探测器来达到所需的三种探测模式,而携带多个探测器对研究工作造成了极大的不便. 因此,我们设计了一种能够满足上述所有探测模式的组合式磁体结构.首先将磁体进行模块化 设计,然后通过组合不同的磁体模块,可得到适用于移动探测模式、长距离探测模式和均匀磁场探 测模式的磁体结构. 1 磁体设计与模拟仿真 1.1 磁体静磁场计算 本文中磁体的静磁场计算采用标量磁位法[15]与有限元方法[16]相结合,可得如下有限元方程 374 波 谱 学 杂 志 第 34 卷 RK 1 d , ,1,2,3,,10 ijVij KNNVi j 2 d , 1,2,3,,6 iSri RN Si n B 3 13式中 n 为磁体表面外法向的单位向量, r B为磁体材料的剩磁,Ni和 Nj为四面体单元格 的形状函数,S 为截面,V 为体积,R 为列向量,K 为待求解矩阵.由此方程可求出磁场的标量函 数,进而可得到磁体所产生静磁场的空间分布. 1.2 磁体的模块化设计和组合方式 Halbach 磁体结构[17–20]是一种能够在其空腔内产生近似均匀的静磁场的磁体结构,并且在产生 同等强度的静磁场时 Halbach 磁体结构较其他磁体结构的总体重量更轻,因而受到广泛关注.但其 结构为封闭式结构,不能应用于单边 NMR 探测器,因此设计时,采用了 Halbach 磁体结构的一种 变种结构 semi-Halbach磁体结构[21]作为其基础磁体结构. 这种结构在继承了 Halbach磁体结构重 量较轻这一优点的同时,还具有足够的外部空间,便于与其他磁体结构进行组合.此外,通过优化 设计,能够使其静磁场在目标区域内水平方向上分布近似均匀,竖直方向上磁场梯度近似不变. 因此,本文所设计的探测器磁体系统以上述的 semi-Halbach 磁体结构为基础,将其设计为三个 模块.通过组合的方式,该磁体系统能够得到对应上述三种探测模式的静磁场分布.其中,组合模 式 1 为移动探测模式,组合模式 2 为长距离探测模式,组合模式 3 为“均匀场”探测模式(图 1) . 图 1 探测以长城为代表的古建筑建筑材料时所需的三种探测模式 Fig. 1 Three detection modes for detecting the ancient architectures such as the Great Wall 1.2.1 组合模式 1 的磁体结构设计与模拟仿真 Semi-Halbach 磁体结构虽然具有上述优势,但其产生的静磁场强度在磁体设计的目标区域内较 弱,直接导致了其探测深度过浅,因此本文中采用了“紧缩场”的相关原理对其进行了优化设计 采用一组能够与 semi-Halbach 磁体结构产生的静磁场方向相同的 U 形磁体与其进行组合. 在这种组 合后的结构中,U 形磁体组与 semi-Halbach 磁体组之间存在强斥力,所产生的静磁场会被逼迫向其 移动探测模式移动探测模式 探测长城城墙上的城砖 确定需探测的位置 长距离探测模式长距离探测模式 探测城砖样品内 不同层的信息 “均匀场”探测模式“均匀场”探测模式 探测城砖样品的 总体信息 第 3 期 375 孙 哲等用于长城等古建筑探测的 NMR 探测器的磁体设计 上表面的方向,并且 semi-Halbach 磁体也会在该方向产生静磁场,即该结构所产生的静磁场在某种 意义上在其上表面方向被聚焦和集中.因此,组合后的磁体结构较之组合前单一的 semi-Halbach 磁 体所产生的静磁场具有更高的磁场强度和更大的目标区域体积,其结构如图 2a所示. 图 2 a 组合模式 1 的磁体结构,与其静磁场分布;b z 方向上不同深度水平面上 10 mm 范围内静磁场强度和磁场均匀度 Fig. 2 a Structure and simulation result of magnets in mode 1; b The intensity and uniity of B field in 10 mm on lateral planes 随后采用 Gram-Schmidt 正交化拟合的方法[22]对组合后的磁体组件进行优化.将 semi-Halbach 磁体结磁体中心点等弧长摆放在一椭圆曲线上, 令黑色磁体组位置固定不变, 在设椭圆半长轴为 a、 半短轴为 b,此时,添加约束条件令 2 a br,r 为磁体中心所在的圆周半径,因此只存在一个变量 a,通过上述磁体静磁场计算公式可求得一组不同 a 值的静磁场均匀度值,对这些数值生成正交多 项式 1 0 , 0,1,, n n njnj j PxP xnk 4 0 2 0 , 0,1,,1; 0,1,, k n ji i jn k ji i x P x jnnk Px 5 则拟合系数和拟合方程分别为 0 2 0 , 0,1,, k iji i j k ji i f P x jk Px 6 0 k jji j yP x 7 拟合后经计算分析,确定其极值点,即可得到最佳的优化效果. 对上述设计进行模拟仿真,可得如下结果.组合模式 1 的磁体结构[图 2a]所产生的静磁场 B0 在磁体正上方的水平面上分布近似均匀.选取 z 方向上不同深度的水平面,在其上 10 mm 范围内对 a b x y z b a B/mT Uniity of B0/10-6 B/T B/T y-distance from the magnet in the middle/mm x/mm y30.0 y32.5 y35.0 y37.0 y40.0 y42.5 y45.0 y47.5 y50.0 x/m y/m 376 波 谱 学 杂 志 第 34 卷 静磁场强度进行标注,根据所得数值,对各水平面上的磁场均匀度进行计算,可得到其磁场均匀度 分布曲线, 如图 2b所示, 根据该曲线, 组合模式 1 的最佳探测区域为距离其表面 3540 mm 之间. 1.2.2 组合模式 2 的磁体结构设计与模拟仿真 组合模式 2 为长距离探测模式,更远的探测距离意味着所需的静磁场更强.因此,如何在不显 著增加磁体质量的同时达到增强磁场的目的为本设计的重点.采用之前所述“紧缩场”的设计理念可 达到该效果.因此,组合模式 2 采用另一组与模式 1 产生相同方向静磁场的 semi-Halbach 磁体与模 式 1 的组合即可满足设计需求,该模式的设计计算中,将模式 1 的磁体设为固定值,采用前述拟合 方式对新引入的 semi-Halbach 磁体进行计算,即可得到模式 2 的详细参数. 根据计算结果, 模式 2 产生的静磁场相比于模式 1 具有更高的磁场强度和更大的目标区域体积, 模拟仿真结果如图 3a所示.在 z 方向上 20 mm 范围内不同深度水平面上对静磁场强度进行标注, 如图 3b所示,根据该标注结果计算分析,组合模式 2 的最佳探测区域在距离磁体表面 42.555 mm 之间. 图 3 a 组合模式 2 的磁体结构,与其静磁场分布;b z 方向上不同深度水平面上 20 mm 范围内静磁场强度和磁场均匀度 Fig. 3 a Structure and simulation result of magnets in mode 2; b The intensity and uniity of B field in 20 mm on lateral planes 1.2.3 组合模式 3 的磁体结构设计与模拟仿真 本文所设计的组合模式 3 的磁体结构对应均匀磁场探测模式,其产生的静磁场应在其上表面方 向上一定区域内分布近似均匀,即该区域内的磁场梯度较小.此外,该模式的测量对象为岩石和城 砖类样品,2 MHz 的工作频率为测量岩石样品的最佳工作频率,因此将磁场强度的设计目标定为 0.047 T. 采用一充磁方向相反的条形磁体与模式 2 中引入的 semi-Halbach 磁体模块组合可达到该效 果,条形磁体的磁场强度和其与 semi-Halbach 磁体模块之间的相对位置决定了探测深度的深浅,模 a b x y z a b B/T B/mT x/mmy-distance from the magnet in the middle/mm B/T y40 y45 y50 y55 y60 y65 y70 y75 y80 Uniity of B0/10-6 y/m x/m 第 3 期 377 孙 哲等用于长城等古建筑探测的 NMR 探测器的磁体设计 拟仿真结果如图 4 所示.模式 3 所产生的静磁场在其表面正上方一定区域内分布近似均匀,该区域 轮廓近类似于 X 形. 图 4 组合模式 3 的磁体结构与其静磁场分布 Fig. 4 Structure and simulation result of magnets in mode 3 综上所述,分别对应以上三种组合模式的磁体结构的详细参数如表 1 所示.需要注意的是,所 述的中心点位置并不等同于探测深度,而是最佳测量区域的中心点位置距离中间磁体的上表面的位 置.当使用组合模式 1 时,其目标区域体积约为 30 30 30 mm3,最佳探测位置的中心点位于磁体 中心表面正上方约 37.5 mm 处,该点的磁场强度约为 170.5 mT,磁场梯度约为 3.25 T/m,目标区域 内不同探测深度的平面上 10 mm范围内静磁场均匀度最好可达到 185.910–6. 当使用组合模式 2 时, 目标区域体积约为模式 1 的 4.6 倍,其大小为 5050 50 mm3,最佳测量区域的中心点位于磁体中心 表面正上方约 50 mm 处,该点处磁场强度约为 189.3 mT,磁场梯度约为 3.91 T/m,该模式下,目标 区域内不同探测深度平面上 20 mm 范围静磁场均匀度最好可达到 97.910–6. 当使用组合模式 3 时, 目标区域的形状接近于 X 形,区域的中心点位于磁体中心表面正上方约 37 mm 处,该点处静磁场 强度约为 46.7 mT. 表表 1 模拟计算得到的三种探测模式详细参数模拟计算得到的三种探测模式详细参数 Table 1 The parameters of all the 3 modes by simulation 模式 1 模式 2 模式 3 目标区域体积/mm3 30 30 30 50 50 50 X 形区域 中心点位置(距离磁体表面)/mm 37.5 50 37 最远探测距离(距离磁体表面)/mm 50 78 / 静磁场强度/mT 170.5 189.3 46.7 静磁场梯度/T/m 3.25 3.91 / 静磁场均匀度/ 10–6 185.9 97.9 / 2 静磁场分布测试 根据上述设计对实物进行了加工制作.其中组合模式 1 的磁体结构重量约为 8 kg,能满足便携 测量的要求,通过标准样品对其进行刻度,其最大探测距离约为距磁体表面 50 mm.将它与另一个 外部磁体模块相组合后即可得到组合模式 2 长距离探测模式的磁体结构,其重量约为 25 kg,采 用标准样品对其进行刻度,其最大探测距离约为距磁体表面 78 mm.同样,将组合模式 2 中所用的 x y z B/T B/T x/m y/m 378 波 谱 学 杂 志 第 34 卷 外部磁体模块与另一反向充磁的条形磁体模块组合即可得到组合模式 3 均匀磁场探测模式的磁体 结构,其重量约为 22 kg,采用标准样品对其进行刻度,其探测区域为以距磁体表面 37 mm 处为中 心的直径为 10 mm 范围的 X 型空间. 采用 CH-3600 型高精度三维高斯计对三种实物模型所产生的静磁场的测量.为保证测量精度, 测量时设置高斯计的探头运动速度为 0.5 cm/s,步长为 0.1 mm,稳定时间为 1.5 s.其结果如图 5 所 示.将该结果与模拟计算结果相比较,模拟计算结果较测量值稍大,但静磁场整体分布形态不变, 不会影响实际应用效果.模拟计算值比测量值稍大的原因可能为 (1)模拟仿真计算所用的磁感应矫顽力 Hcb 值为 1 000 kA/m,而实际加工得到的磁体之间存 在一定差异性,其 Hcb 值不保证为精确的 1 000 kA/m. (2)测量所采用的三维高斯计的位移平台在进行 x,y,z 三个方向上的移动时存在一定误差. 图 5 三种组合模式的磁体结构所产生的静磁场实测结果 Fig. 5 The measured B0 of the 3 modes 3 实验分析 本研究的主要内容为磁体设计,因此为了进一步验证该磁体设计的合理性和可行性,制作了一 组高精度射频线圈与三种磁体组合模式相对应,并进行实验验证.首先测量流体弛豫性质的以验证 磁体设计的合理性,之后选测量岩石样品以验证测量砖石的可靠性. 3.1 流体样品测量 本实验中,选取横向弛豫时间(T2)约为 1 259 ms 的油样,将射频线圈调试匹配后采用 CPMG[23–25] 序列进行测量.测量时采用的回波时间为 200 s,回波个数为 20 000,模式 1 和模式 2 的扫描次数 为 16,模式 3 为 64 次. 首先应用移动探测模式 组合模式 1 进行实验,选取其最佳探测区域为工作区域,对应的工作 频率为 7.0 MHz.随后应用组合模式 2 进行测量时,因其对应的模式为长距离探测模式,为证明其能 够在探测距离较深时正常工作,所选择的测量区域为较深的位置而不是最佳探测区域,该位置处所对 应的工作频率为 7.2 MHz. 最后应用组合模式 3 进行同样的实验, 其探测区域内工作频率为 1.9 MHz. 图 6 为利用三种磁体组合模式后分别测得的回波串数据.对三个回波串的数据进行反演,采用 组合模式 1 时测得的 T2约为 857 ms,采用组合模式 2 所测得 T2约为 836 ms,采用组合模式 3 所测 得 T2约为 1 129 ms. 模式1模式2模式3 z/mm z/mm Bx, y, zBx, y, zBx, y, z z/mm B/mT B/mT B/mT y/mmx/mm y/mm y/mm x/mm x/mm 第 3 期 379 孙 哲等用于长城等古建筑探测的 NMR 探测器的磁体设计 图 6 利用上述三种磁体组合模式进行流体测量实验和所测得的回波串数据 Fig. 6 The echo train of oil sample measured by the 3 modes 由流体实验的反演结果可知组合模式 3 测得的结果与标准值对应较好,由组合模式 1 与组合 模式 2 测得的 T2较标准值略小,其原因为与这两个模式对应的探测模式均为梯度磁场探测模式,主 要用来进行扩散系数等的测量,而在磁体具有较强梯度时测得的 T2反演结果需要进行修正,此外减 小测量参数中的回波时间(TE)大小可有效降低梯度的影响. 3.2 砖石样品测量 为证明本文所设计的磁体系统能够适用于古建筑建材的检测研究,选用了来自于古长城城砖作 为样品,对其进行 NMR 实验测试.采用探测模式为模式 1,实验参数为回波时间 58 s,回波个 数 400,对应的工作频率为 7.05 MHz.实验结果如图 7 所示.随后选取现代红砖作为对照样品,采 用相同的实验参数进行 NMR 测量,实验结果如图 8 所示. 由上述两实验的实验结果对比分析可知测量长城城砖所得到的回波串衰减较慢,测量红砖样 品所得到的回波串衰减迅速,可知长城城砖的孔隙尺寸较现代红砖更大;测量长城城砖所得到的回 波串幅值较高,测量现代红砖样品所得到的回波串幅值较低,可知在敏感区域内长城城砖的含水量 更大,综合上述可知长城城砖经过多年长期固结定型;现代红砖内铁离子含量较大,顺磁性物质含 量丰富,在外加磁场的作用下具有很强的内部梯度场,导致了回波信号的迅速衰减. 模式1 模式2 模式3 380 波 谱 学 杂 志 第 34 卷 图 7 长城城砖样品 NMR 测量 Fig. 7 NMR measurement for brick from the Great Wall 图 8 现代红砖样品 NMR 测量 Fig. 8 NMR measurement for modern brick sample Time/s Average echo amplitude/a.u. Time/s Average echo amplitude/a.u. 第 3 期 381 孙 哲等用于长城等古建筑探测的 NMR 探测器的磁体设计 4 结论 将单边 NMR 技术应用于文物保护及考古领域是一个较新的研究方向, NMR 因其无损探测方式 在这些领域凸显独特优势.NMR 新应用技术的开发需依托探测仪器的创新,本文以古建筑外表面 材料风化程度及工艺探测为目标,开展特种 NMR 探头磁体结构研究,形成满足多探测方式下的三 套磁体方案,并进行了数值模拟和实验测试研究,根据数值模拟成功设计了一种新型单边 NMR 探 测器的组合式磁体,为以长城为代表的古建筑的建筑材料探测和研究奠定了基础.该磁体通过不同 磁体模块间的组合,实现三种探测模式[26,27].其中组合模式 1 的磁体结构对应移动探测模式,其重 量约为 8 kg,可以用来直接测量建筑物上的样品等.组合模式 2 的磁体结构对应长距离探测模式, 重量约为 25 kg,可用来测量厚度较大的样品,如砖块等.组合模式 3 的磁体结构对应均匀磁场探 测模式,重量约为 22 kg,其目标区域内静磁场梯度小于 0.1 T/m.模式 1 和模式 2 为梯度磁场,场 强较高,能够采用的最小回波时间为 55 s,而模式 3 为均匀磁场探测模式,场强较低,在射频线 圈系统没有添加泄放电路的情况下,能够采用的最小回波时间为 150 s. 对上述三种模式的磁体结构所产生的静磁场进行实际测试,测试结果与模拟结果稍有差距,但 不影响实际应用效果,后续的流体样品实验以及长城城砖和现代红砖样品实验也证明了磁体设计的 合理性和可靠性. 参考文献 [1] COOPER R K, JACKSON J A. Remote inside-out NMR. I. Remote production of a region of homogeneous magnetic field[J]. J Magn Reson, 1980, 413 400-405. [2] JACKSON J A. Nuclear magnetic resonance well logging[J]. Log Analyst. 1984, 255 16-30 [3] CHANG W H, CHEN J H, HWANG L P. 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