SU693282A1 - Способ выстраивани спиновых систем - Google Patents

Способ выстраивани спиновых систем

Info

Publication number
SU693282A1
SU693282A1 SU762406489A SU2406489A SU693282A1 SU 693282 A1 SU693282 A1 SU 693282A1 SU 762406489 A SU762406489 A SU 762406489A SU 2406489 A SU2406489 A SU 2406489A SU 693282 A1 SU693282 A1 SU 693282A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ordering
spin
spin systems
alignment
magnetic
Prior art date
Application number
SU762406489A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Николаевич Тоисев
Андрей Константинович Шведов
Евгений Николаевич Сафронов
Original Assignee
Предприятие П/Я В-8624
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я В-8624 filed Critical Предприятие П/Я В-8624
Priority to SU762406489A priority Critical patent/SU693282A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU693282A1 publication Critical patent/SU693282A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ВЫСТРАИВАНИЯ СПИНОВЫХ СИСТЕМ
1
Изобретение относитс  к области квантовой магнитометрии и может быть использовано при построении магнитометров бев ориентационных сдвигов и квадратой, работающих в сильных магнитных пол х.
Известен способ выстраивани  метастабильных атомов гели  с числом зеемановских подуровней в метастабильном состо нии равном трем при размещении атомов рабочего вещества в посто нное магнитное поле и облучении их резонансным непол ризованным светом 1.-Так как веро тность поглощени  световой энергии дл  атомов, имеющих магнитное квантовое число пгр О, превосходит соответствующие веро тности дл  атомов, наход щихс  в состо ни х с магнитными квантовыми числами m ±1, то в результате уровень tHp О дл  этой спиновой системы обедн етс  по сравнению с другими и получаетс  выстроенна  спинова  система .
Известен также способ выстраивани  спиновых систем, заключающийс  в том, что спиновую систему помещают в посто нное магнитное поле и воздействуют на нее вдоль направлени  магнитного пол  линейно пол ризованным светом. В этом случае спинова .
система с числом магнитных подуровней приобретает свойство осевой анизотропии, т. е. равновесна  населенность нарущаетс  и все атомы оказываютс  сосредоточенными на крайних зеемановских подуровн х.
Известный способ оптического выстраивани  успещно может быть применен при построении квантовых магнитометров. Положительной особенностью магнитометров, основанных на выстраивании векторов спиновых моментов,  вл етс  отсутствие ориёнтационных сдвигов 2.
Существенным недостатком этого способа оптического выстраивани  спиновых систем ,  вл етс  то, что врем  выстраивани , реализуемое при использовании существующих источников резонансного света, очень велико по сравнению с релаксационными процессами, привод щими к термически равновесному заселению зеемановских подуровней . Поэтому степень выстраивани  оказываетс  значительно меньше I, что ведет к
малой амплитуде наблюдаемых сигналов магнитного резонанса и, следовательно, к низкой чувствительности магнитометра.
Цель изобретени  - повыщение степени выстраивани  спиновой системы.
SU762406489A 1976-09-24 1976-09-24 Способ выстраивани спиновых систем SU693282A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762406489A SU693282A1 (ru) 1976-09-24 1976-09-24 Способ выстраивани спиновых систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762406489A SU693282A1 (ru) 1976-09-24 1976-09-24 Способ выстраивани спиновых систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU693282A1 true SU693282A1 (ru) 1979-10-25

Family

ID=20677737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762406489A SU693282A1 (ru) 1976-09-24 1976-09-24 Способ выстраивани спиновых систем

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU693282A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chupp et al. Spin-exchange-pumped He 3 and Xe 129 Zeeman masers
US9915711B2 (en) System and method for atom-modulated, low-drift sensor
US6472869B1 (en) Diode laser-pumped magnetometer
US3173082A (en) Optically driven spin precession method and apparatus
Gilles et al. Laser pumped 4 He magnetometer
Seliger et al. A new highly sensitive 1H-14N nuclear-quandrupole double-resonance technique
US3150313A (en) Modulation of a light beam by absorbing quantum systems exhibiting a periodically varying alignment
US3575655A (en) Apparatus for optically monitoring the gyromagnetic resonance of quantum systems
Harris Microwave Induced Time‐Dependent Effects in Triplet Phosphorescence
US3778700A (en) Optically pumped nuclear magnetic resonance gyroscope
Chupp et al. Polarization of Ne 21 by spin exchange with optically pumped Rb vapor
Isayama et al. Observation of Larmor spin precession of laser-cooled Rb atoms via paramagnetic Faraday rotation
Simpson et al. An optically pumped nuclear magnetic resonance gyroscope
Boulat et al. Measurement of proton relaxation rates in proteins
Seliger et al. 1H-14N nuclear quadrupole double resonance with multiple frequency sweeps
SU693282A1 (ru) Способ выстраивани спиновых систем
Vieth et al. Photochemical hydrogen abstraction in doped fluorene crystals. Proton hyperfine structure via optical nuclear polarization detected rf-saturation spectroscopy
Haeberlen et al. Spin echo experiments on 13C, 2H, 1H, and 19F in some small molecules in the liquid phase
Douglas et al. Self-diffusion of water in tobacco mosaic virus solutions
Schearer Energy Shifts of the Magnetic Sublevels of S 1 3 Helium Caused by Optical Pumping
Asawa et al. Direct Optical Detection of the Ground-State Population Changes of Neodymium in Ethylsulfate Crystals
Chang et al. Quadrupole effects on nuclear-magnetic-resonance gyroscopes
Zhang et al. Hanle detection for optical clocks
Schnur et al. Limits of 14N1H double-quantum polarization-transfer spectroscopy with powdery solids
US11841404B1 (en) Vector measurements using a pulsed, optically pumped atomic magnetometer