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极化~3He系统的主磁场线圈优化

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

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