コヒーレンスとは? わかりやすく解説

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コヒーレンス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 07:30 UTC 版)

核磁気共鳴」の記事における「コヒーレンス」の解説

詳細は「コヒーレンス」を参照 xy面内に観測可能なマクロ大きさ磁化ベクトル生じるのは、スピン波動関数がα + βのように複数スピン状態が混合している形で表され、かつスピン集合全体が同じスピン状態を持っている個々スピン波動関数コヒーレントな状態である)場合限られるスピン波動関数このような状態をコヒーレンスという。コヒーレンスがあることとxy面内に磁化ベクトル存在することは等価ではない。例え2つスピンを含む系において波動関数がαα + ββというような状態でコヒーレントになっている場合xy面内に磁化ベクトル存在しないxy面内に磁化ベクトル生じるのは全スピン量子数が1だけことなる状態のコヒーレンス(一量子コヒーレンス)のみである。αα + ββのような量子コヒーレンスやαβ + βαのようなゼロ量子コヒーレンスは磁化ベクトル生じない熱平衡状態にあるスピン系に単一回転磁場パルス与えると、まず一量子コヒーレンスが生じる。この後適切なタイミング適切なパルス与えることで二量子コヒーレンスやゼロ量子コヒーレンスを生じさせることができる。 一量子コヒーレンス以外のコヒーレンスは直接観測することはできないが、適切なタイミング適切なパルス与えることによって一量子コヒーレンスに変換することができ、この一量子コヒーレンスの磁化ベクトルとして間接的に検出することができる。特定の相互作用を持つスピン系のみを観測しようとする測定手法は、特定のコヒーレンスを経由して発生した磁化ベクトルのみを観測するようにしている。このようなコヒーレンスの選別には磁場勾配パルス位相サイクルといった手法利用される

※この「コヒーレンス」の解説は、「核磁気共鳴」の解説の一部です。
「コヒーレンス」を含む「核磁気共鳴」の記事については、「核磁気共鳴」の概要を参照ください。

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