实验8 铁磁共振_第1页
实验8 铁磁共振_第2页
实验8 铁磁共振_第3页
实验8 铁磁共振_第4页
实验8 铁磁共振_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、实验八铁磁共振0前言铁磁共振(FMR )是指铁磁介质在恒定外磁场中,对微波电磁场的共振吸收现象。是铁磁物 质中未偶电子,也即是铁磁物质中的电子自旋共振。铁磁共振不仅在实验中已可以观察到,而 且在研究铁磁体的共振吸收和旋磁性的基础上,人类发明了铁氧体的微波线性器件;铁磁共振 也是研究铁磁体宏观性能与微观结构的有效手段。1实验目的初步掌握用微波谐振腔方法观察铁磁共振现象。掌握铁磁共振的基本原理和实验方法。测量铁氧体材料的共振磁场Br,共振线宽AB,旋磁比丫以及g因子和弛豫时间t。2实验原理根据磁学理论可知,物质的铁磁性主要来源于原子或离子的未满壳层中存在的非成对电子 自旋磁矩。一块宏观的铁磁体包含

2、有许多磁畴区域,在每一个区域中,自旋磁矩在交换作用的 耦合下彼此平行排列,产生自发磁化,但各个磁畴之间的取向并不完全一致,只有在外磁场的 作用下,铁磁体内部的所有自旋磁矩才保持同一方向,并围绕着外磁场方向作进动。当铁磁物 TOC o 1-5 h z _质同时受到两个相互垂直的磁场即恒磁场B0和微波磁场B1的作用后,磁矩的进动情况将发生 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 重要的变化。一方面,恒磁场B使铁磁场物质被磁化到饱和状态,当磁矩M原来平衡方向与B0 有夹角9时,B使磁矩绕它的方向作进动,频率为V = 当Bo ;另一方面,微波磁场B强0H h

3、1 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 迫进动的磁矩M随着B1的作用而改变进动状态,M的进动频率再不是Vh 了,而是以某一频率绕着恒磁场B作进动,同时由于进动过程中,磁矩受到阻尼作用,进动振幅逐渐衰减,如图 0(81)所示,微波磁场对进动的磁矩起到不断的补充能量的作用。当维持微波磁场作用时, TOC o 1-5 h z 且微波频率V =VH时,耦合到M的能量刚好与M进动时受到阻尼消耗的能量平衡时,磁矩就 维持稳定的进动,如图(82)所示。铁磁共振的原理图如图(83)所示。在恒磁场B0 (即H0)和微波磁场B1 (即h )的作用下,其进动方程可写为

4、: dM 二 二 =-Y (M x H ) + T (8-1)dt HYPERLINK l bookmark34 o Current Document e上式中7 = g 应为旋磁比,g为朗德因子,B (即H )为恒磁场B0 (即H/和微波e一一磁场B1 (即h )合成的总磁场,T为阻尼力矩,此系统从微波磁场B1中所吸收的全部能量, 恰好补充铁磁样品通过某机制所损耗的能量。阻尼的大小还意味着进动角度0减少的快慢,0减 少得快,趋于平衡态的时间就短,反之亦然。因此这种阻尼可用弛豫时间来表示,t的定义是进动振幅减小到原来最大振幅的1M所需要的时间。图(81)进动振幅逐渐衰减图(82)微波磁场作用抵

5、消阻尼,趋于平衡恒磁场(直流磁场)图(83) 铁磁共振原理图根据磁学理论可知,磁导率日与磁化率X之间有如下关系: TOC o 1-5 h z 日二1 + 4 n X (8-2)在交变磁场B1作用下,铁磁物质内部结构对磁矩M的运动有阻尼作用,所以磁性材料中 的磁场B (即H )的变化落后于交变磁场B1的变化,日要用复数表示:日=r +i日,其中实 部R 决定磁性材料磁能的贮存,虚部R反映交变磁能在磁性材料中的损耗。AA当改变恒磁场B0 (即H0 )或微波频率v时,我们总能发现在某一条件下,铁磁体会出现 一个最大的磁损耗,即R出现最大值,也就是进动的磁矩会对微波能量产生一个强烈的吸收,以补充由此引

6、起的能量损耗,这就是铁磁共振现象。2.1铁磁共振条件由于铁磁物质的磁化理论很复杂,因此,我们实验中采用铁氧体小球样品作实验。其退磁 因子各向同性,退磁场作抵消,对进动不产生影响。最简单的情况,小球形样品满足磁共振的 基本原理公式:(8-3)鉴于铁磁性反映的是电子自旋磁矩的集体行为,g e2, v为进动频率,其频段估算在微波 范围内,因此选择在此频段进行实验。2.2铁磁共振吸收谱线和线宽AB磁矩M在进动时总要受到由磁损耗所表现出来的阻尼作用。实用上铁磁谐振损耗并不用P来说明,而用铁磁共振吸收线宽AB来表示。固定微波频率不变,铁氧体在恒磁场B0和微 波磁场b的共同作用下,p”随B0的变化曲线称为铁

7、磁共振吸收谱线,如图(84)所示。在 共振时P有最大值P令P = P二/2处的磁场分别为B和B,则AB = B - B就是铁磁共 mm1212振线宽。一般AB愈窄,磁损耗愈低。AB值的大小反映了磁损耗的大小,测量AB对于研究铁磁质的机理和提高微波铁氧体器件十分重要。图(84) 铁磁共振吸收谱线和线宽AB图(85) P B0曲线在实验中往往不是直接测量P与B。的关系来确定AB值,而是测量微波功率通过谐振腔 后的功率变化来确定AB值的,通过谐振腔后的功率P随B。的变化见图(85)所示。图中P” 是远离铁磁共振区时谐振腔的输出功率,Pr是铁磁共振时输出功率,匕.2是半功率点(即相当 于p- = p-

8、m/2处的输出功率)。一般情况下,正确的考虑了频散效应的影响,P 2点由下式确定:(8-4)P =翌12 P + P根据(8一心式得七可由P Bo曲线求出AB值。弛豫时间T根据磁学理论可知,AB与t之间有如下关系:(8-5)4实验装置铁磁共振仪、速调管、示波器、检流计、高斯计等国波信号源微波被导图(86) 铁磁共振仪实验装置5实验步骤和内容首先用特斯拉计测出样品所在的磁铁中心磁场B和电磁铁激励电流I的关系。实验装置如图(86)所示,是一种较简便,应用较广的铁磁共振实验装置。由速调管产生 微波信号,经隔离器和波长表后到达通过式谐振腔。待测样品放在腔中微波磁场强度最大(为 什么?)处,电磁铁产生的

9、恒磁场与微波磁场垂直。通过谐振腔输出的微波信号经晶体检波器 和检流计进行测量。只要微波二极管遵循平方律检波关系,则其检波电流与微波功率成正比, 因此检流计检到的电流(即检流计偏转的刻度格数)就是通过谐振腔后的相对微波功率尸。实验前必须熟悉各微波元件的性能及使用方法。注意:传输式谐振腔两端都必须加上带 耦合孔的铜片,接入隔离器时要注意其方向。在插入待测铁磁体小球到谐振腔之后,调节微波信号频率,使通过谐振腔后的功率输出 最大,即通过式谐振腔处于谐振状态,且在这过程中观察输出功率变化。调节单螺调配器,使检流计G中观察到输出最大,然后适当选定衰减器位置作为尸8的 参考点。开启磁场电源,调节磁场电流,进行逐点测量P和I关系,根据B I关系,画出P 一B关系曲线求出共振线宽AB,共振磁场Br,旋磁比y以及g因子和弛豫时间t。6思考题:评述铁磁共振与微波电子自旋共振、核磁共振之间有什么相同与不同之处?测量磁共振线宽AB要保证哪些条件?它的物理意义是什么?本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论