为保证惰性气体原子核拉莫尔进动频率仅由施加的主磁场决定,必须消除背景剩余磁场,从而为获得高精度的核磁共振陀螺仪(nuclear magnetic resonance gyroscopes,NMRG)提供保障;而对剩余磁场的精确测量成了实现这一目标的关键技术之一.利...
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为保证惰性气体原子核拉莫尔进动频率仅由施加的主磁场决定,必须消除背景剩余磁场,从而为获得高精度的核磁共振陀螺仪(nuclear magnetic resonance gyroscopes,NMRG)提供保障;而对剩余磁场的精确测量成了实现这一目标的关键技术之一.利用内嵌于核磁共振陀螺仪的碱金属原子磁强计,实现了系x,y,z统三轴剩余磁场的测量,得到了相应实验条件下轴方向剩余磁场大小,为最终实现陀螺仪中三轴剩z余磁场的有效补偿创造了条件.此外,当在轴方向施加主磁场后,由于碱金属原子与惰性气体原子发生z自旋交换碰撞,惰性气体原子会极化产生沿轴方向的等效磁场,通过利用内嵌原子磁强计可测得该等效磁场.这将为分析气室内碱金属原子与惰性气体原子自旋交换碰撞、获取费米接触相互作用增强因子等提供重要信息.
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