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NMR Spectrometers: Radiofrequency Pulses and Pulse Sequences01:17

NMR Spectrometers: Radiofrequency Pulses and Pulse Sequences

A pulse is a short burst of radio waves distributed over a range of frequencies that simultaneously excites all the nuclei in the sample. Upon passing a radio frequency pulse along the x-axis, the nuclei absorb energy corresponding to their Larmor frequencies and achieve resonance. This shifts the net magnetization vector from the z-axis toward the transverse plane. This angle of rotation of the magnetization vector, or the flip angle, is proportional to the duration and intensity of the pulse.

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Hiromichi Niikura1, F Légaré, R Hasbani

  • 1National Research Council of Canada, 100 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1A OR6, Canada.

Nature
|June 28, 2002
PubMed
Resumen

Los científicos desarrollaron un

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia ultrarrápida y física de attosegundo.
  • Dinámica cuántica y interacciones moleculares.

Sus antecedentes:

  • Los nuevos regímenes horarios permiten nuevos descubrimientos científicos.
  • Están surgiendo capacidades de medición por segundo (10^-18 a 10^-15 s).
  • La generación de armonías altas a través de la ionización láser-átomo es un enfoque líder.

Objetivo del estudio:

  • Explorar el potencial de los electrones energéticos para mediciones ultrarrápidas.
  • Para investigar la dinámica de agrupación de electrones en las colisiones electrón-ion.
  • Estudiar los mecanismos de la doble ionización no secuencial.

Principales métodos:

  • Utilizó un "reloj molecular" basado en un paquete de ondas vibratorias en H(2)(+).
  • Se analizaron las dinámicas de colisión de electrones e iones.
  • Empleado en el control de electrones de precisión de segundo.

Principales resultados:

  • Se demostraron distintos grupos de electrones con altas densidades de corriente y ~1 femtosegundos de duración.
  • Confirmó la presencia de electrones energéticos generados con una precisión de hasta un segundo.
  • Proporcionó información sobre la dinámica de la doble ionización no secuencial.

Conclusiones:

  • Los electrones energéticos pueden ser explotados como sondas para mediciones ultra rápidas.
  • El reloj molecular es una herramienta viable para estudiar la dinámica de los electrones.
  • El control de electrones en un segundo es alcanzable y aplicable a procesos complejos de ionización.