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Aparato de resonancia ferromagnética de microondas LADP-4

Breve descripción:

La resonancia ferromagnética desempeña un papel importante en el magnetismo e incluso en la física del estado sólido. Es la base de la física de la ferrita de microondas. La ferrita de microondas se ha aplicado en tecnología de radar y comunicaciones por microondas. En la actualidad, la resonancia ferromagnética, al igual que la resonancia de espín electrónico y la resonancia magnética, es un medio eficaz para estudiar las propiedades macroscópicas y la microestructura de los materiales.
El aparato de resonancia ferromagnética de microondas se compone principalmente de tres partes: el sistema principal de la máquina experimental, el sistema de microondas y el sistema de imanes. Además, se debe equipar un osciloscopio de doble trazo (opcional) para el experimento.


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Experimentos

1. Comprender y dominar las funciones y los métodos de regulación de cada aparato de microondas.

2. Entienda la medidarementoprincipio y condiciones experimentales de la resonancia ferromagnética, y comprender las características generales de la resonancia ferromagnética mediante la observación del fenotipo.Menónde resonancia ferromagnética.

3. Señales de resonancia ferromagnética de YIG policristalinobolas sonobservado mediante osciloscopio para determinar el campo magnético de resonancia, el factor g y la relación giromagnética de muestras policristalinas.soncalculado según la frecuencia de las microondas.

4.Elgalvanómetro digitalse utiliza para medir tla relación entre la potencia de salida de la cavidad resonante y el campo magnético,describirla curva de resonancia,y determinarel campo magnético de resonanciaEl ancho de la línea de resonanciase determina de acuerdo con la curva de medición y el tiempo de relajación.Se estima la muestra policristalina de YIG.

5. La señal de resonancia ferromagnética de una esfera monocristalina de YIGisobservado por osciloscopio y la señal de resonancia únicais observado mediante un desfasador, para aprender el método de determinación del campo magnético resonante mediante la observación con osciloscopio.

6. Aprenda cómo medir la longitud de onda de la guía de ondas y la frecuencia de resonancia de la resonancia.cavidad ntpor cortocircuitopistón.

7. Elrelación entre orientadocampo magnético de resonancia de una muestra de monocristal de YIGy se midey eltamaño decampo magnético de resonancia del eje de fácil magnetización yduroSe determina el eje de magnetización. TSe calculan la constante y el factor de anisotropía.

 

Corto-circuitopistón 0-35 mm
Odiámetro del tubo de muestra aproximadamente 5 mm
 Mmedidor de frecuencia de microondasRango de medición 8,2 GHz-12,4 GHz
DigitalGfueraasignarr Rango: 20000GsResoluciónrelación: 1Gs
Wguía de avesespecificación BJ-100(Entamaño externode guía de ondas: 22,86 mm × 10,16 mm)
Excitaciónfuente Ajustable de forma continua de 0 a 6 V, relación de resolución0,01 V
Campo magnético de modulación 50 Hz, 0-16 V (valor pico a pico), ajustable continuamente
Galvanómetro 20 mAResoluciónrelación: 0,01 mA 2 mAResoluciónrelación: 0,001 mA
Muestra experimentals Bola de cristal único de YIG (orientada), policristal de YIGlíneapelota

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