SU873077A1 - Импульсный когерентный спектрометр дерного квадрупольного резонанса - Google Patents

Импульсный когерентный спектрометр дерного квадрупольного резонанса Download PDF

Info

Publication number
SU873077A1
SU873077A1 SU802879682A SU2879682A SU873077A1 SU 873077 A1 SU873077 A1 SU 873077A1 SU 802879682 A SU802879682 A SU 802879682A SU 2879682 A SU2879682 A SU 2879682A SU 873077 A1 SU873077 A1 SU 873077A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pulse
spectrometer
pulses
coherent
frequency
Prior art date
Application number
SU802879682A
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Владимирович Магера
Юрий Николаевич Бобков
Эдуард Ильич Павлюк
Ярослав Иванович Кричковский
Original Assignee
Дрогобычский Государственный Педагогический Институт Им.И.Я.Франко
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 Дрогобычский Государственный Педагогический Институт Им.И.Я.Франко filed Critical Дрогобычский Государственный Педагогический Институт Им.И.Я.Франко
Priority to SU802879682A priority Critical patent/SU873077A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU873077A1 publication Critical patent/SU873077A1/ru

Links

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Description

(54) ИМПУЛЬСНЫЙ КОГ|;РЕНТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР ЯДЕРНОГО КВАДРУПОЛЬНОГО РЕЗОНАНСА Изобретение относитс  к радиоспектроскопии , осуществл емой способами  дерного квадрупольного резонаиса (ЯКР)г и может быть использовано, например, дл  исследовани  физико химических свойств твердого тела наблюдением сигмсшов  дерной индукции и спин - эха. Известны импульсные когерентные спектрометры спинового эха, исполь- зуемые дл  обнаружени  сигналов  дер ной индукции и спин - эха при изучении строени  вещества, которые построены на основе работы измерительных схем, В этой схеме посто нство фазы радиочастотного заполнени  возбужДаю щих импульсов осуществлено на принци пе смешени  частот гетеродина и генератора опорного напр жени , в .ка чедтве которого используетс  кв рцевый генератор. Дл  подстройки контура генератора импульсов высокой частоты примен етс  фазова  автоподстройка частоты этого контура, где фаза его высокочастотного напр жени  сравниваетс  с фазой спорного напр жени  и вырабатываетс  напр жение ошибки, пропорциональное фазовой Оши ке. Подобный способ обеспечивает когерентность сигнала на промежуточной частоте К недостаткам таких спектрометров относ тс  недостаточна  точность измерени  частоты сигналов ЯКР, а также усложнение схемы наличием генератора опорного напр жени , системы фазовой автоподстройки контура генератора высокочастотных импульсов, гетеродина и смесител . Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  импульсный когерентный спектрометр ЯКР , содержащий радиочастотны генератор , ключ, блок импульсных программ, усилитель мощности,резонанс 1ый контур с образцом, усилительный блок, 4ильтр, регистрирующее устройство, соединенные между собой последовательно , в этом устройстве на вход импульсного прогрг№1мн6го устройства, работающего в ждущем режиме, поступают импульсы задающего генератора, вырабатывающие.п-иктульсную программу управлени  ключом. Длительность импульсов и интервалов между ними определ в с  числами, перенесенными в управл емые делители частоты из соответствующих задатчиков кода, фронты
зондирующих импульсов формируютс  на основе импульсов задающего генератора и соответствуют моменту их нулевого перехода 2.
Данна  схема позвол ет обеспечить нулевое фазовое заполнение высокочастотных импульсов при периодической повтор емости условий когерентного режима работы, что, однако, требует усложнени  ее схемы.
Целью изобретени   вл етс  упрощение структурной схемы и ее настройки а также повышение точности измерени  путем повышени  надежности когерентного режима импульсного спектрометра - ЯКР црк нулевом фазовом высокочастотном заполнении зондирующих импульсов .
Поставленна  цель достигаетс  тем что в импульсный когерентный спектрометр ЯКР, содержащий радиочастотный генератор, ключ, усилитель мощности , резонансный контур с образцом усилительный блок, фильтр, регистрирующее устройство, соединенные между собой последовательно, блок импульсных программ, дополнительно введен синхронизатор, первый вход которого соединен с первым выходом радиочастотного генератора, второй вход - с блоком импульсных программ, а управл ющий выход соединен с ключом.
На фиг.1 показана структурна  схема предлагаемого устройства; на фиг.2 - временна  диаграмма работы синхронизатора импульсного программного устройства.
Устройство содержит радиочастотный генератор 1, синхронизатор 2, блок 3 импульсных программ, ключ 4, усилитель 5 мощности,резонансный контур с образцом 6,усилительный блок 7,фильтр 8 и регистрирующее устройство 9, триггеры 10 и 11, На один из выходов синхронизатора 2 поступают импульсы генератора (ЗГ) 1, а на другой вход импульсы блока импульсных программ (БИП) 3. Триггером 10 блока 2 синхронизации от переднего и заднего фронта блока 3 импульсных программ формируютс  импульсы, длительность которых ограничиваетс  фронтами последующих импульсов генератора 1, Выходные импульсы триггера 10 поступают на вход триггера 11 синхронизатора 2. Длительность импульсов триггера 11 синхронизатора 2 определ етс  длительностью блока импульсных программ 3, котора  примерно ей равна. Эта разница от максимального значени  отличаетс  на один период частоты радиочастотного генератора 1, что на возбуждгиощие услови  работы спектрометра, вли ни  не оказывает. Аналогичным об , разом происходит формирование последующих когерентных импульсов п - импульсной программы управлени  работой ключа 4. Наличие св зей радиочастотного генератора 1 с блоком 2 синхронизатора , управл емого бликом импульсных программ 3, выход которого соедииен с входом ключа 4, обеспечивает нулевую фазу радиочастотного заполнени  высокочастотных импульсов, упрощает схему когерировани , тем самым
5 повышает надежность и стабильность когерентного режима в процессе всего, цикла измерений.
Применение данного устройства в промышленности обеспечивает упрощение
0 установки и повышение надежности когерентного режима работы при нулевом фазовом заполнении зондирующих импульсов .

Claims (2)

1.Патент Великобритании №1428683, кл, G 1 N, 1976.
2.Авторское свидетельство СССР
по за вке №2692519, кл. G 01 N 27/78, 5 1978 (прототип).
и щтишп
I IП
SU802879682A 1980-02-11 1980-02-11 Импульсный когерентный спектрометр дерного квадрупольного резонанса SU873077A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802879682A SU873077A1 (ru) 1980-02-11 1980-02-11 Импульсный когерентный спектрометр дерного квадрупольного резонанса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802879682A SU873077A1 (ru) 1980-02-11 1980-02-11 Импульсный когерентный спектрометр дерного квадрупольного резонанса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU873077A1 true SU873077A1 (ru) 1981-10-15

Family

ID=20876451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802879682A SU873077A1 (ru) 1980-02-11 1980-02-11 Импульсный когерентный спектрометр дерного квадрупольного резонанса

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU873077A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huisjen et al. A pulsed EPR spectrometer
Trifunac et al. Nanosecond time‐resolved EPR in pulse radiolysis via the spin echo method
Atkins et al. A flash-correlated 1μs response electron spin resonance spectrometer for flash photolysis studies
US3358222A (en) Gyromagnetic resonance apparatus utilizing pulsed rf excitation
US4193024A (en) Pulsed nuclear magnetic resonance spectrometers
US5491414A (en) Method of nuclear quadrupole resonance testing of integral spin quantum number systems
GB1331847A (en) Method for recording spin resonance spectra and a spin resonance spectrometer suitable for this
Chiarini et al. Electron-spin double resonance by longitudinal detection: Line shape and many-quantum transitions
US4171511A (en) Automatic field-frequency lock in an NMR spectrometer
SU873077A1 (ru) Импульсный когерентный спектрометр дерного квадрупольного резонанса
JPH0225140B2 (ru)
Arata et al. A system for correlation NMR spectroscopy with applications of adiabatic rapid passage
US3609317A (en) Variable frequency audio frequency modulator for r.f. spectrometer
RU2634075C1 (ru) Спектрометр электронного парамагнитного резонанса
Jurga Pulse NMR spectrometer for local dipolar field measurements in solids
US3886439A (en) Method of separating broad and narrow lines of a frequency spectrum
US3771054A (en) Method and apparatus for observing transient gyromagnetic resonance
Allen et al. Nuclear magnetic double resonance apparatus for chemical shift measurements on 13C
US20060091883A1 (en) Pulse sequences for exciting nuclear quadrupole resonance
SU754279A1 (ru) Устройство для получения и фазового детектирования сигна лов магнитного резонансаi
Lewis Phase measurement and control of pulsed charged beams
US3500178A (en) Field scanned gyromagnetic resonance spectrometer employing field tracked double resonance
SU1113725A1 (ru) Импульсный когерентный ЯКР спектрометр
SU693230A1 (ru) Импульсный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
SU1132207A1 (ru) Двухчастотный импульсный спектрометр дерного квадрупольного резонанса