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Apparecchio di risonanza ferromagnetica a microonde LADP-4

Breve descrizione:

La risonanza ferromagnetica svolge un ruolo importante nel magnetismo e persino nella fisica dello stato solido. È alla base della fisica della ferrite a microonde. La ferrite a microonde è stata applicata alla tecnologia radar e alle comunicazioni a microonde. Oggi, la risonanza ferromagnetica, come la risonanza di spin elettronico e la risonanza magnetica per immagini, è un mezzo efficace per studiare le proprietà macroscopiche e la microstruttura dei materiali.
L'apparato di risonanza ferromagnetica a microonde è composto principalmente da tre parti: il sistema principale sperimentale, il sistema a microonde e il sistema magnetico. Inoltre, per l'esperimento è necessario un oscilloscopio a doppia traccia (opzionale).


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Esperimenti

1. Comprendere e padroneggiare le funzioni e i metodi di regolazione di ciascun dispositivo a microonde.

2. Comprendere la misurarimentoprincipio e condizioni sperimentali della risonanza ferromagnetica e comprendere le caratteristiche generali della risonanza ferromagnetica osservando il fenomenondella risonanza ferromagnetica.

3. Segnali di risonanza ferromagnetica di YIG policristallinopalle Sonoosservato tramite oscilloscopio per determinare il campo magnetico di risonanza, il fattore g e il rapporto giromagnetico dei campioni policristalliniSonocalcolato in base alla frequenza delle microonde.

4.ILgalvanometro digitaleviene utilizzato per misurare tla relazione tra la potenza di uscita della cavità risonante e il campo magnetico,descriverela curva di risonanza,e determinareil campo magnetico di risonanzaLa larghezza della linea di risonanzaè determinato in base alla curva di misura e al tempo di rilassamentodel campione policristallino YIG è stimato.

5. Il segnale di risonanza ferromagnetica della sfera monocristallina YIGisosservato dall'oscilloscopio e il singolo segnale di risonanzais osservato tramite sfasatore, in modo da apprendere il metodo per determinare il campo magnetico risonante mediante osservazione tramite oscilloscopio.

6. Impara come misurare la lunghezza d'onda della guida d'onda e la frequenza di risonanza della risonanzacavità ntper cortocircuitopistone.

7. Ilrelazione tra orientatocampo magnetico di risonanza del campione monocristallino YIGE è misurato, e ildimensione dicampo magnetico di risonanza di facile asse di magnetizzazione edifficilel'asse di magnetizzazione è determinato. TVengono calcolati la costante e il fattore di anisotropia.

 

Corto-circuitopistone 0-35 mm
Odiametro esterno del tubo del campione circa 5 mm
 Mmisuratore di frequenza delle onde radioCampo di misura 8,2 GHz-12,4 GHz
DigitaleGaussmisurarer Allineare: 20000GRsoluzionerapporto: 1G
Wguida stradalespecificazione BJ-100(Indimensione internadella guida d'onda: 22,86 mm × 10,16 mm)
Eccitazionefonte 0-6V regolabile in modo continuo, rapporto di risoluzione0,01 V
Campo magnetico di modulazione 50 Hz, 0-16 V (valore picco-picco) regolabile in modo continuo
Galvanometro 20 mARsoluzionerapporto: 0,01 mA 2 mARsoluzionerapporto: 0,001 mA
campione sperimentales Sfera monocristallina YIG (orientata), policristallino YIGlineapalla

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