光泵磁共振试验电子科学与技术A14陈曦07300300077课件.ppt
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- 磁共振 试验 电子 科学 技术 A14 陈曦 07300300077 课件
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1、电子科学与技术电子科学与技术A14A14:陈曦:陈曦0730030007707300300077了解光抽运的原理,掌握光泵磁共振实验技术,并测量汽态铷(Rb)原子的g因子。 原子能级的超精细结构是由原子的核磁矩与电子磁矩互作用产生的,当原子处于弱磁场B中时,原子的总磁矩与磁场相互作用使能级进一步分裂形成等间距的塞曼子能级。各能级能量差为 到 的跃迁产生波长为7948的D1线, 到 的跃迁产生7800的D2线。 在磁场中,原子在各子能级上的数目按玻耳兹曼分布,当用左旋圆偏振光 照射气态铷原子时,根据光跃迁选择定则 87Rb的52S1/2态塞曼子能级上经过多次激发和自发辐射后,大量原子被抽运到基态
2、F=2mF=+2的子能级上,形成原子在各能级间的非平衡分布称为偏极化。 类似情形可用右旋偏振光 照射,最后原子都集居在F=2子能级上,对85Rb,则抽运到 mF=+3的子能级上。 有了偏极化就可以得到较强的磁共振信号。 对于87Rb,因光抽运,大量原子都聚积到基态F=2,mF=+2能级上,偏极化达到饱和。这时在垂直于B的平面内施加一个频率为的射频场B1,当满足磁共振条件 塞曼子能级间的磁共振和光探测 时,在塞曼子能级间产生感应跃迁,称为磁共振。 磁共振消除了原子分布的偏极化,由于 光连续照射,存在光抽运,原子又被抽运到mF=+2子能级上,因而跃迁与抽运达到一个新平衡。 光跃迁速率比磁共振跃迁速
3、率大几个数量级,故光抽运与磁共振跃的过程就可以连续地进行下去。通过测量 光强的变化,即可得到磁共振信号。仪器的巧妙之处就是将一个低频射频光子(110MHZ)转换成高频光频光子(108MHZ),从而使信号功率提高了78个数量级。 Tektronix TDS1002 双踪数字示波器双踪数字示波器爱使爱使 AS3343 频率计数器频率计数器新建新建 XJ1630 信号发生器信号发生器DH807型型 光磁共振实验装置光磁共振实验装置1.磁场测量 亥姆霍兹线圈中 电流 I (A) 电阻 R () 半径 r (m) 匝数 N30321610 ()5NBIGsr2.光抽运信号的观察 扫场选择为方波,选择扫场
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