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Appareil de résonance ferromagnétique à micro-ondes LADP-4

Description courte :

La résonance ferromagnétique joue un rôle important en magnétisme et même en physique du solide. Elle est à la base de la physique des ferrites pour les micro-ondes. Ces dernières sont utilisées dans les technologies radar et les communications micro-ondes. De nos jours, la résonance ferromagnétique, à l'instar de la résonance paramagnétique électronique et de l'imagerie par résonance magnétique, est un moyen efficace d'étudier les propriétés macroscopiques et la microstructure des matériaux.
L'appareil de résonance ferromagnétique à micro-ondes se compose principalement de trois parties : le système principal de l'appareil, le système à micro-ondes et le système magnétique. Un oscilloscope à double trace (en option) peut également être utilisé.


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Expériences

1. Comprendre et maîtriser les fonctions et les méthodes de réglage de chaque appareil à micro-ondes.

2. Comprendre la mesurerementPrincipe et conditions expérimentales de la résonance ferromagnétique, et compréhension des caractéristiques générales de la résonance ferromagnétique par l'observation du phénomènemenonde résonance ferromagnétique.

3. Signaux de résonance ferromagnétique du YIG polycristallinballes sontobservés à l'oscilloscope pour déterminer le champ magnétique de résonance, le facteur g et le rapport gyromagnétique des échantillons polycristallinssontcalculé en fonction de la fréquence des micro-ondes.

4.Legalvanomètre numériqueest utilisé pour mesurer tla relation entre la puissance de sortie de la cavité résonante et le champ magnétique,décrirela courbe de résonance,et déterminerle champ magnétique de résonanceLa largeur de la raie de résonanceest déterminé en fonction de la courbe de mesure et du temps de relaxationOn estime la quantité d'un échantillon polycristallin de YIG.

5. Signal de résonance ferromagnétique d'une bille monocristalline de YIGisobservé à l'oscilloscope, et le signal de résonance uniqueis observé par un déphaseur, afin d'apprendre la méthode de détermination du champ magnétique de résonance par observation à l'oscilloscope.

6. Apprenez à mesurer la longueur d'onde du guide d'ondes et la fréquence de résonance de la résonance.cavité ntpar court-circuitpiston.

7. Lerelation entre orientéechamp magnétique de résonance d'un échantillon monocristallin de YIGet est mesuréet letaille dechamp magnétique de résonance de l'axe de facile aimantation etdurL'axe de magnétisation est déterminé. TLa constante et le facteur d'anisotropie sont calculés.

 

Court-circuitpiston 0-35 mm
Odiamètre interne du tube d'échantillon environ 5 mm
 Mfréquencemètre à microondesPlage de mesure 8,2 GHz - 12,4 GHz
NumériqueGaussinfligerr Gamme: 20000GsRsolution électroniquerapport: 1Gs
Wguide de navigationspécification BJ-100 (Danstaille ternaire(de guide d'ondes : 22,86 mm × 10,16 mm)
Excitationsource 0-6V réglable en continu, rapport de résolution0,01 V
Champ magnétique de modulation 50 Hz, 0-16 V (valeur crête à crête) réglable en continu
Galvanomètre 20 mARsolution électroniquerapport: 0,01 mA 2 mARsolution électroniquerapport: 0,001 mA
Échantillon expérimentals bille monocristalline YIG (orientée), polycristal YIGdoublerballe

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