論文の概要: Interference in Atomic Magnetometry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.05611v1
- Date: Mon, 12 Oct 2020 11:35:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-29 07:28:47.084543
- Title: Interference in Atomic Magnetometry
- Title(参考訳): 原子磁気計測における干渉
- Authors: Min Jiang, Wenjie Xu, Qing Li, Ze Wu, Dieter Suter, Xinhua Peng
- Abstract要約: 原子磁気センサは、原子蒸気のマクロ磁気モーメントの進化をモニターする磁場の高感度検出器である。
我々は、原子磁気センサの非説明干渉効果を発見し、それが重要な系統的効果をもたらし、磁場測定の精度を著しく低下させる。
NMRの構造決定と脳電気生理学的症状の位置決定における干渉の影響を考察し,測定精度の向上に役立つことを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.902863458218047
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Atomic magnetometers are highly sensitive detectors of magnetic fields that
monitor the evolution of the macroscopic magnetic moment of atomic vapors, and
opening new applications in biological, physical, and chemical science.
However, the performance of atomic magnetometers is often limited by hidden
systematic effects that may cause misdiagnosis for a variety of applications,
e.g., in NMR and in biomagnetism. In this work, we uncover a hitherto
unexplained interference effect in atomic magnetometers, which causes an
important systematic effect to greatly deteriorate the accuracy of measuring
magnetic fields. We present a standard approach to detecting and characterizing
the interference effect in, but not limited to, atomic magnetometers. As
applications of our work, we consider the effect of the interference in NMR
structural determination and locating the brain electrophysiological symptom,
and show that it will help to improve the measurement accuracy by taking
interference effects into account. Through our experiments, we indeed find good
agreement between our prediction and the asymmetric amplitudes of resonant
lines in ultralow-field NMR spectra -- an effect that has not been understood
so far. We anticipate that our work will stimulate interesting new researches
for magnetic interference phenomena in a wide range of magnetometers and their
applications.
- Abstract(参考訳): 原子磁気計は、高感度の磁場検出器であり、原子蒸気のマクロ磁気モーメントの進化を監視し、生物学、物理学、化学科学の新しい応用を開始する。
しかし、原子磁気センサの性能は、NMRや生体磁気学などの様々な応用で誤診断を引き起こす可能性のある隠された体系的な効果によって制限されることが多い。
本研究では,原子磁気センサの非説明干渉効果を明らかにするとともに,磁界測定の精度を大幅に低下させる重要な系統的効果を示す。
本稿では,原子磁気センサに限らず,干渉効果を検出し,特徴付けるための標準手法を提案する。
本研究の応用として、NMR構造決定と脳電気生理学的症状の位置決定における干渉の影響を考察し、干渉効果を考慮した測定精度の向上に寄与することを示す。
実験の結果、我々の予測と超低磁場nmrスペクトルにおける共鳴線の非対称振幅との間には、確かに良い一致が得られました。
我々は、幅広い磁気センサにおける磁気干渉現象に関する興味深い新しい研究を刺激し、その応用を期待する。
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