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磁気共鳴とは、磁気によって物理的な励起(共鳴)が発生するプロセスです。
このプロセスは、磁気共鳴画像法(MRI) と核磁気共鳴分光法(NMRS) 技術 の開発に使用されました。
核磁気共鳴量子コンピュータの開発にも使用されています。
歴史
電子スピン共鳴の最初の観測は、1944年に当時カザン国立大学(現在のカザン連邦大学)で教鞭をとっていたソ連の物理学者YKザヴォスキーによって行われた。核磁気共鳴は、1946年に米国でフェリックス・ブロッホ率いるチームとエドワード・ミルズ・パーセル率いる別のチームによって初めて観測され、この2人は後に1952年のノーベル物理学賞を受賞した。[1] [2] [3]
共鳴法と非共鳴法
2 つのエネルギー レベル間の分離を測定する自然な方法は、この分離によって定義される測定可能な量を見つけて測定することです。ただし、この方法の精度は測定精度によって制限されるため、精度が低い可能性があります。
あるいは、システムの挙動がエネルギーレベルに依存する実験を設定することもできます。制御された周波数の外部フィールドを適用すると、どの周波数で質的変化が起こるかに注目することでレベルの分離を測定できます。つまり、この周波数では、2つの状態間の遷移の確率が高いことを意味します。このような実験の例は、シュテルン・ゲルラッハ実験のバリエーションであり、2つのスピン状態間の遷移の共鳴周波数を見つけることで磁気モーメントを測定します。[4] [5]
参照
- 共振誘導結合、電力を伝送する方法
- 磁気共鳴(量子力学)、量子共鳴過程
- 核磁気共鳴、特殊なケース
- 巨大な共鳴
- 電子常磁性共鳴
参考文献
- ^ 「1952年ノーベル物理学賞」NobelPrize.org . 2022年11月9日閲覧。
- ^ 「磁気共鳴 - 核磁気共鳴 | ブリタニカ」。www.britannica.com 。 2022年11月9日閲覧。
- ^ “エフゲニー・コンスタンチノヴィチ・ザヴォイスキー | ソ連の物理学者 | ブリタニカ”. www.britannica.com 。2022-11-09に取得。
- ^ アブラガム、アナトール (1961)。核磁気の原理。クラレンドン・プレス。p.5。OCLC 242700。
- ^ Cookson, Esther; Nelson, David; Anderson, Michael; McKinney, Daniel L.; Barsukov, Igor (2019年12月1日). 「コンパスで磁気共鳴を探る」. The Physics Teacher . 57 (9): 633–635. arXiv : 1810.11141 . Bibcode :2019PhTea..57..633C. doi :10.1119/1.5135797.
