LADP-4 マイクロ波強磁性共鳴装置
実験
1. 各電子レンジの機能と制御方法を理解し、習得する。
2. 対策を理解する再メント強磁性共鳴の原理と実験条件を理解し、現象を観察することで強磁性共鳴の一般的な特徴を理解する。メノン強磁性共鳴の。
3. YIG多結晶の強磁性共鳴信号ボール はオシロスコープで観測し、多結晶サンプルの共鳴磁場、g因子、磁気回転比を決定する。はマイクロ波周波数に応じて計算されます。
4.そのデジタルガルバノメータtを測定するために使用される共振空洞の出力と磁場の関係説明する共鳴曲線、そして決定する共鳴磁場共鳴線幅測定曲線に従って決定され、緩和時間はYIG多結晶サンプルの体積比を推定した。
5. YIG単結晶球の強磁性共鳴信号isオシロスコープで観測され、単一の共振信号is 位相器で観測し、オシロスコープ観測で共鳴磁場を決定する方法を学習します。
6. 導波管波長と共振周波数の測定方法を学ぶntキャビティ短絡によってピストン。
7. その指向の関係YIG単結晶試料の共鳴磁場そして 測定される、そしての大きさ容易磁化軸の共鳴磁場と難しい磁化軸が決定される.T異方性定数と係数が計算されます。
短い-回路ピストン | 0-35mm |
Oサンプルチューブの外径 | 約5mm |
Mマイクロ波周波数計測定範囲 | 8.2GHz~12.4GHz |
デジタルGオーストラリアメテr | 範囲: 20000GsR解決策比率: 1G秒 |
Wアベガイド仕様 | BJ-100(イン外寸導波管サイズ:22.86mm×10.16mm) |
励起ソース | 0~6V連続調整可能、解像度比0.01V |
変調磁場 | 50Hz、0~16V(ピークツーピーク値)連続調整可能 |
ガルバノメータ | 20mAR解決策比率: 0.01mA 2mAR解決策比率: 0.001mA |
実験サンプルs | YIG単結晶球(配向)、YIG多結晶ラインボール |
ここにメッセージを書いて送信してください