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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (32)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (32)磁电子学

    氢原子光谱与里德伯常数的测定氢原子光谱与里德伯常数的测定JohannJakobBalmer1825~1898瑞士数学兼物理学家JohannesRoberRydberg1854~1919瑞典物理学家、数学家,光谱学的奠基人之一实验目的1、通过测量氢光谱(在可见光区域)谱线的波长,验证巴尔末规律的正确性。2、测定氢的里德伯常数,并与理论值进行对比,对近代测量精度有初步了解。实验仪器氢光源、WGD-8A型光栅光谱仪氢原子光谱与里德伯常数的测定氢原子光谱与里...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (29)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (29)磁电子学

    实验背景1实验目的2实验原理3实验仪器4实验内容5注意事项6思考题7分子的尺度小,分子结构无法直接探测分子结构的复杂,电子运动的非局域性一、实验背景量子化学计算研究分子结构量子化学:应用量子力学的基本原理和方法研究物理、化学问题的一门基础科学。研究范围包括稳定和不稳定分子的结构、性能及其结构与性能之间的关系;分子与分子之间的相互作用;分子与分子之间的相互碰撞和相互反应等问题。负一价Au25纳米团簇的分...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (27)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (27)磁电子学

    巨磁电阻效应实验巨磁电阻效应实验实验目的实验目的1.1.了解磁阻效应的基本原理及测量磁阻了解磁阻效应的基本原理及测量磁阻效应的方法效应的方法..2.2.测量锑化铟传感器的电阻与磁感应强测量锑化铟传感器的电阻与磁感应强度的关系度的关系..实验原理实验原理一定条件下,导电材料的电阻值一定条件下,导电材料的电阻值RR随磁感应强度随磁感应强度BB变化的规律称为变化的规律称为磁阻效应磁阻效应。。应用这种效应做成的传感器...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (26)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (26)磁电子学

    主要内容2实验3-3-1射频电子自旋共振3实验3-3-2微波电子自旋共振1电子自旋共振基本原理电子自旋共振基本原理1.含有未成对电子的原子的磁矩电子自旋共振(ElectronSpinResonance,简称ESR)是指电子自旋磁矩在磁场中因吸收电磁辐射而发生的共振跃迁现象,是分析原子分子中不成对电子的位置、能态以及周围环境等信息的物理实验技术,是探索物质微观结构和运动状态的重要手段。研究对象有:自由基、三重态分子、过渡金属离子、稀土...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (25)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (25)磁电子学

    主要内容2实验3-3-1射频电子自旋共振3实验3-3-2微波电子自旋共振1电子自旋共振基本原理电子自旋共振基本原理1.含有未成对电子的原子的磁矩电子自旋共振(ElectronSpinResonance,简称ESR)是指电子自旋磁矩在磁场中因吸收电磁辐射而发生的共振跃迁现象,是分析原子分子中不成对电子的位置、能态以及周围环境等信息的物理实验技术,是探索物质微观结构和运动状态的重要手段。研究对象有:自由基、三重态分子、过渡金属离子、稀土...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (23)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (23)磁电子学

    实验背景1实验目的2实验原理3实验仪器4实验内容5注意事项6思考题71.什么是核磁共振?处于磁场中的磁矩不为零的原子核吸收电磁辐射发生原子核能级跃迁的现象,把核磁共振简称为NMR。一、实验背景利用核磁共振进行结构测定。NhgB应用领域农业食品石油化工材料科学生命科学地质能源原子核吸收能量原子核自旋能级裂距•1946年,Bloch和Purcell分别观察到水和石蜡的核磁共振现象,1952年获得诺贝尔物理奖。2.核磁共振发展史Blo...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (21)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (21)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》微波测量技术实验微波测量技术实验概述常用微波器件简介波导中微波的传播特性EXIT《近代物理实验》微波测量技术实验微波测量技术实验概述常用微波器件简介波导中微波的传播特性EXIT《近代物理实验》微波:一种波长较短的电磁波,频率范围约为300MHz-300GHz,波长范围约为1m-1mm。在电磁波波谱中,微波波长介于无线电波与红外光波之间。微波测量技术实验概述1、微波与微波技术EXIT《近代...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (20)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (20)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》微波测量技术实验微波测量技术实验概述常用微波器件简介波导中微波的传播特性EXIT《近代物理实验》微波测量技术实验微波测量技术实验概述常用微波器件简介波导中微波的传播特性EXIT《近代物理实验》微波:一种波长较短的电磁波,频率范围约为300MHz-300GHz,波长范围约为1m-1mm。在电磁波波谱中,微波波长介于无线电波与红外光波之间。微波测量技术实验概述1、微波与微波技术EXIT《近代...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (19)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (19)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》在微波传输过程中,因负载阻抗与波导特性阻抗不匹配而产生驻波,驻波比是描述驻波特性和表征系统匹配程度的基本参量。通过驻波测量,不仅可以了解微波传输线上的场分布,而且还可以测量波长、阻抗、相移、衰减、Q值等其他参量。因此,微波驻波的测量是微波测量中最基本、最重要的内容之一。实验2-2微波晶体检波律测定与驻波比测量在微波测量系统中,晶体检波器是微波测量的基本器件,需要测量的微...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (18)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (18)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》在微波传输过程中,因负载阻抗与波导特性阻抗不匹配而产生驻波,驻波比是描述驻波特性和表征系统匹配程度的基本参量。通过驻波测量,不仅可以了解微波传输线上的场分布,而且还可以测量波长、阻抗、相移、衰减、Q值等其他参量。因此,微波驻波的测量是微波测量中最基本、最重要的内容之一。实验2-2微波晶体检波律测定与驻波比测量在微波测量系统中,晶体检波器是微波测量的基本器件,需要测量的微...

    2024-04-260623.62 KB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (17)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (17)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》真空中的光速是一个重要的基本物理常数;所有静止质量为零的粒子和波在真空中的传播速度;与许多物理概念和物理量都有密切联系。光速的测量为光的波动理论和电磁理论提供了有力的实验支持,也为爱因斯坦狭义相对论的建立奠定了丰富的实验基础。光速测量在现代天文测量、空间科学技术和计量科学的发展中同样占有重要地位。因此,光速测量不仅有重要的物理意义,也有重要的实用价值。光速(spe...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (11)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (11)磁电子学

    光谱分析技术1.光谱学的发展最先起源于伟大的科学家牛顿,他最先研究了玻璃三棱镜对太阳光的色散,并提出光谱的概念(1666年)。2.英国科学家武拉斯顿在太阳光的光谱中发现7条黑线(1802年)。3.夫琅禾费在用透镜测试折射率时偶然发现了太阳光谱中的黑线—700多条,其中8条特别明显。并且黑线的位置与透镜玻璃材质、与太阳光、月光、金星光等无关(1814年),夫琅禾费研究了光的衍射现象、制作了衍射光栅,在太阳光谱测量方面建...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (9)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (9)磁电子学

    近代物理实验近代物理实验(NuclearMagneticResonance,NMR)光泵磁共振光泵磁共振法国物理学家卡斯特勒(AlfredKastler)提出了光抽运方法,获1966年度诺贝尔物理学奖。将光抽运与射频电磁场相结合产生磁共振的方法称为光泵磁共振方法。该技术应用于微观粒子结构研究、激光、电子频率标准和精测弱磁场等。2.实验原理3.实验仪器4.实验内容6.预习问题1.实验目的5.注意事项主要内容实验目的1.观察铷原子光抽运信号,加深对原子超...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (7)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (7)磁电子学

    ©2000PrenticeHall霍尔效应及磁电阻测量霍尔效应及磁电阻测量霍尔效应及磁电阻测量霍尔效应及磁电阻测量1霍尔效应1.11.1经典霍尔效应经典霍尔效应1.21.2量子霍尔效应量子霍尔效应分数量子霍尔分数量子霍尔效应效应整数量子霍尔整数量子霍尔效应效应2磁电阻效应2.112.11正常磁电阻效应正常磁电阻效应(OMR)(OMR)的基本原理的基本原理2.122.12各向异性磁电阻效应各向异性磁电阻效应(AMR)(AMR)的基本原理的基本原理2.132.13巨磁阻...

    2024-04-2603.8 MB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (5)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (5)磁电子学

    霍尔效应和磁致电阻效应一、霍尔效应二、磁致电阻效应xyzIvBEFBF霍尔效应示意图洛伦兹力电场力电子运动方向当电流垂直于外磁场方向通过导体时,在垂直于电流和磁场方向,该导体两侧产生电势差.这一现象称为霍尔效应一、霍尔效应前面我们曾推导了自由电子在外场下的动力学方程,得到:())(dpFtptdt§1.5霍尔效应和磁致电阻效应经典的特鲁德-洛仑兹模型对于金属霍尔效应的解释也相当...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (4)磁电子学

    电子学器件应用原理近代物理实验 (4)磁电子学

    磁电阻材料法国科学家阿尔贝费尔和德国科学家彼得格林贝格尔因分别独立发现巨磁电阻效应而共同获得2007年诺贝尔物理学奖。诺贝尔评委会主席佩尔卡尔松用两张图片的对比说明了巨磁阻的重大意义:一台1954年体积占满整间屋子的电脑,和一个如今非常普通、手掌般大小的硬盘。正因为有了这两位科学家的发现,单位面积介质存储的信息量才得以大幅度提升。主要内容巨磁电阻效应的应用巨磁电阻材料的种类及其机理磁电阻效应以及巨磁电...

    2024-04-2601.38 MB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (91)

    电子学器件应用原理近代物理实验 (91)

    实验装置——微波测量系统1、微波测量系统简介微波测量系统通常由等效电源、测量装置、指示仪器三部分组成。微波等效电源部分即微波发送器,包括微波信号源、工作状态(频率、功率等)监视单元、隔离器等。测量装置部分也称测量电路,包括测量线、调配元件、待测元件、辅助器件(如短路器、匹配负载等)以及电磁能量检测器(如晶体检波器、功率传感器等)。测量指示仪器是显示测量信号特性的仪表,如直流电流表、测量放大器、选...

    2024-04-2601.19 MB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (89)

    电子学器件应用原理近代物理实验 (89)

    实验装置——实验1-6激光法测量光速实验1-6-2激光相位差法测量光速1、相位差法光速测定仪简介FS.11-F-GSCL1200光速测量实验仪的组成主要包括650nm半导体激光器、激光调制波发射器、光电二极管接收器、相位差计、导轨、角锥棱镜、光功率计、示波器等,实物照片如图1所示。激光调制波发射器产生调制信号,调制650nm半导体激光器输出光强调制波,激光光强调制波经角锥棱镜反射后,回到出射位置,由光电二极管接收器转换为电信号用...

    2024-04-26036.09 KB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (88)

    电子学器件应用原理近代物理实验 (88)

    实验装置——实验1-6激光法测量光速实验1-6-1激光光拍频法测量光速激光光拍频法测量光速的实验器材主要有光速测定仪、双踪示波器、频率计等。光速测定仪的基本结构与实验光路示意图和实物照片如图1和图2所示。光速测定仪中光源为He-Ne激光器,发出的激光经声光调制器件产生超声光栅衍射光,形成激光拍频波;通过斩光器和半反射镜将激光拍频波分成交替变化的近程光和远程光两路;光电探测器分别将交替变化的近程光和远程光的光信...

    2024-04-26042.78 KB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (87)

    电子学器件应用原理近代物理实验 (87)

    实验装置——超声光栅测量系统1、超声光栅测量系统简介超声光栅实验测量系统由光源、分光计、超声光栅声速仪、液体槽、PZT晶体超声波换能器、测微目镜等组成。超声光栅测量系统组成的示意图超声光栅测量系统组成的照片1①④③②⑤①—超声波信号源和频率计、②—液体槽盖板和PZT晶体超声波换能器、③—液体槽、④—分光计、⑤—测微目镜。光源产生入射光,可用已知发光波长的钠光灯、汞灯、激光器等;分光计用于产生平行光入射...

    2024-04-260368.87 KB0
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