《光磁共振》报告(共7页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上光磁共振引言光磁共振技术是20世纪50年代由法国物理学家提出的。该技术是将光抽运与射频磁共振相结合的一种双共振过程。气体原子塞曼子能级能量差极小,磁共振信号极弱,难于探测,采用光探测原子对入射光的吸收,获得了磁共振信号。该技术既保存了磁共振高分辨的特点,同时又将测量灵敏度提高了几个数量级,是研究原子、分子高激发态的精密测量的有力工具,因此在激光物理、量子频标、弱磁场探测等方面都有重要应用价值。实验原理1铷原子的超精细结构及其塞曼分裂铷是一价碱金属原子,天然铷中含有两种同位素:b87和b85。根据LS耦合产生精细结构,它们的基态是5212,最低激发态是5212和5232
2、的双重态。对b87, 52125212跃迁为1线(17948);52325212为2线(27200)。铷原子具有核自旋I,相应的核自旋角动量为I,核磁矩为I。在弱磁场中要考虑核自旋角动量的耦合,即I和J耦合成总角动量F,F为总量子数:FI,I。对b87,I32,因此b87的基态有两个值:F2和F1。对b85, I52,因此B85的基态有F3和F2。由量子数F标定的能级称为超精细结构能级。原子总角动量F与总磁矩F之间的关系为: 在磁场中,原子的超精细能级产生塞曼分裂。对某F值,磁量子数FF,F,即分裂为2F1个能量间距相等(FB,B为玻尔磁子)的塞曼子能级(见图3.2-1)。在热平衡条件下,原子
3、在各能级的布居数遵循玻尔兹曼分布(0EkT),由于基态各塞曼子能级的能量差极小,故可认为原子均衡地布居在基态各子能级上。2圆偏振光对铷原子的激发与光抽运效应对塞曼效应原子能级跃迁,F通常的选择定则是F,1,但如用具有角动量的偏振光与原子相互作用,根据角动量守恒原理,原子吸收光子能量的同时,也吸收了它的角动量。对于左旋圆偏振的光子与原子相互作用,因它具有一个角动量,原子吸收了它就增加了一个角动量值,则只有F1的跃迁。b87的5212和5212态的F最大值都是2,当入射光为时,由于只能产生F1的跃迁,基态5212中F2子能级的粒子跃迁概率为,而粒子从5212返回5212的过程,由于是自发跃迁,按选
4、择定则F,1布居,从而使得F2粒子数增加(见图3。2-2)。这样经过若干循环后,基态F2子能级上粒子布居数大大增加,即F2的较低子能级上的大量粒子被“抽运”到F2上,造成粒子数反转,这就是光抽运效应(亦称光泵)。光抽运造成粒子非平衡分布,b原子对光的吸收减弱,直至饱和不吸收。同时,每一F表示粒子在磁场中的一种取向,光抽运的结果使得所有原子由各个方向的均匀取向变成只有F2的取向,即样品获得净磁化,这叫做“偏极化”。外加恒磁场下的光抽运就是要造成偏极化。光有同样作用,不过它是将大量粒子抽运到F2子能级上。当为光时,由于F,则无光抽运效应,此时b原子对光有强的吸收。3弛豫过程原子系统由非热平衡的偏极
5、化状态趋向于热平衡分布状态的过程称为弛豫过程。它主要是由于铷原子与容器壁碰撞,以及原子之间的碰撞使系统返回到热平衡的玻尔兹曼分布。系统的偏极化程度取决于光抽运和弛豫过程相互竞争的结果。为使偏极化程度高,可采用加大光强以提高光抽运效率,选择合适的温度以合理控制原子密度,充适量的惰性气体(抗磁气体)以减少弛豫过程的影响。射频诱导跃迁光磁共振光抽运造成偏极化,光吸收停止。这时若加一频率为的右旋圆偏振射频场1,并使等于相邻塞曼子能级差:FB则塞曼子能级之间将产生磁共振,使得被抽运到F2能级的粒子产生感应诱导跃迁,从F2依次跳到F1,1,2等子能级,结果使粒子趋于原来的均衡分布而破坏了偏极化。但是由于抽
6、运光的存在,光抽运过程也随之出现。这样,感应跃迁与光抽运这两个相反的过程将达到一个新的动态平衡。产生磁共振时除能量守恒外还需角动量守恒。频率为的射频场1是加在垂直于恒定水平磁场方向的线偏振场,此线偏振场可分解为一右旋和一左旋圆偏振场,为满足角动量守恒,只是与原子磁矩作拉摩尔旋进同向的那个圆偏振场起作用。例如当用光照射时,起作用的是角动量为的右旋圆偏振射频场。5光探测射到样品上的1光一方面起光抽运的作用,另一方面透过样品的光兼作探测光,即一束光起了抽运与探测两个作用。由于磁共振使b对1光吸收发生变化,吸收强时到达探测器的光弱,因此通过测1透射光强的变化即可得到磁共振信号,从而实现磁共振的光探测。
7、磁共振的跃迁信号是很微弱的,特别是对于密度非常低的气体样品的信号就更加微弱,由于探测功率正比于频率,直接观测是很困难的。利用磁共振触发光抽运,导致了探测光强的变化,便是巧妙地将一个低频(射频,约1MHz)量子的变化转换成一个高频(光频,约108 MHz)量子的变化,这就使观测信号的功率及灵敏度提高了约8个数量级。实验仪器光泵磁共振实验仪、射频信号发生器、数字频率计、双踪示波器、直流数字电压表。全部实验仪器与装置如图3.2-3所示。具体说明如下:光泵磁共振实验仪由主体单元和辅助源两部分组成。主体单元是该实验的核心部分,它由三部分组成:1抽运光源、吸收室区和光电探测器。1抽运光源包括铷光谱灯、干涉
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