본문내용
HF진동자의 진동수 f를 증가하여 공명선이 Oscilloscope스크린의 오른쪽으로 이동하도록 한다. 이른 공명이 더 강한 자기장 밀도 B에서 일어나기 때문이다.
정자기장을 증가시키면서 공명선을 스크린 중심으로 다시 가져온다. 진동수 f와 d.c.전류 I를 측정한다. 전류는 B에 비례한다. 전류 I를 정확하게 측정하기 위하여 진폭 변조를 감소시키면서 ESR신호를 가능한 한 감소시킨다. 그리고 남아있는 ESR신호를 x=0에 대하여 대칭되도록 조정한다.
계속 반복하여 f와 I의 값을 측정한다.
실험결과:
전류 I로부터 자속밀도 B의 값을 구해보자. 코일의 값은 회수가 n이고 두 코일 간의 거리가 반경 r과 같다면 Biot와 Savart의 법칙에서
등을 대입하면 다음과 같다.
여기서 I는 A의 단위로서 대입
정자기장을 증가시키면서 공명선을 스크린 중심으로 다시 가져온다. 진동수 f와 d.c.전류 I를 측정한다. 전류는 B에 비례한다. 전류 I를 정확하게 측정하기 위하여 진폭 변조를 감소시키면서 ESR신호를 가능한 한 감소시킨다. 그리고 남아있는 ESR신호를 x=0에 대하여 대칭되도록 조정한다.
계속 반복하여 f와 I의 값을 측정한다.
실험결과:
전류 I로부터 자속밀도 B의 값을 구해보자. 코일의 값은 회수가 n이고 두 코일 간의 거리가 반경 r과 같다면 Biot와 Savart의 법칙에서
등을 대입하면 다음과 같다.
여기서 I는 A의 단위로서 대입