본문내용
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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
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
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