中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第8-14页 |
1.1 极化~3He气体的应用 | 第8-9页 |
1.2 ~3He气体的极化方法 | 第9-11页 |
1.3 论文的主要内容 | 第11-14页 |
第二章自旋交换光学泵浦及弛豫机制 | 第14-21页 |
2.1 自旋交换光学泵浦基本原理 | 第14-16页 |
2.1.1 碱金属光泵浦 | 第14-15页 |
2.1.2 自旋交换 | 第15-16页 |
2.2 极化~3He的自旋弛豫过程 | 第16-18页 |
2.3 自旋交换效率 | 第18-19页 |
2.4 X因子 | 第19-21页 |
第三章 Merritt线圈磁场计算及测量 | 第21-34页 |
3.1 研究背景 | 第21页 |
3.2 磁场计算 | 第21-28页 |
3.2.1 直线电流产生的磁场强度的两种计算方法 | 第21-23页 |
3.2.2 线段电流磁场 | 第23-25页 |
3.2.3 电流线圈在任意点处的磁场大小 | 第25-27页 |
3.2.4 多线圈磁场及其均匀度 | 第27-28页 |
3.3 四线圈磁场均匀度的优化 | 第28-29页 |
3.4 磁场测量 | 第29-34页 |
第四章 ~3He极化装置及极化率测量方法 | 第34-46页 |
4.1 概述 | 第34页 |
4.2 极化率测量方法 | 第34-37页 |
4.2.1 核磁共振(NMR) | 第34-36页 |
4.2.2 FID-NMR | 第36-37页 |
4.3 电子顺磁共振(EPR) | 第37-38页 |
4.4 极化腔搭载系统 | 第38-39页 |
4.5 加热系统 | 第39-40页 |
4.6 激光 | 第40-46页 |
4.6.1 Lorentz光谱的半高宽随仪器分辨率的改变 | 第41-43页 |
4.6.2 频谱分析 | 第43-46页 |
第五章 主磁场线圈的进一步优化 | 第46-53页 |
5.1 引言 | 第46-47页 |
5.2 对称方形线圈产生的磁场 | 第47-50页 |
5.3 方形六线圈系统产生的磁场 | 第50-51页 |
5.3.1 参数优化 | 第50页 |
5.3.2 线圈性能对比 | 第50-51页 |
5.4 结论 | 第51-53页 |
第六章 结论与展望 | 第53-55页 |
6.1 结论 | 第53-54页 |
6.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
在学期间的研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |