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	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rabi-Methode</id>
	<title>Rabi-Methode - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-28T23:40:10Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Rabi-Methode&amp;diff=2440146&amp;oldid=prev</id>
		<title>~2026-16392-84: Der alte Link war tot</title>
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		<updated>2026-03-15T22:59:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Der alte Link war tot&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rabi-Methode&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine von [[Isidor Isaac Rabi]] entwickelte Technik zur [[Messung]] des [[Kernspin]]s. Das [[Atom]] befindet sich in einem statischen [[Magnetismus|Magnetfeld]], senkrecht dazu wird ein rotierendes Magnetfeld angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Theorie ==&lt;br /&gt;
Nach der klassischen Mechanik ist die [[Bewegungsgleichung]] des [[Spin]]s &amp;lt;math&amp;gt;\vec {J}&amp;lt;/math&amp;gt; im Magnetfeld &amp;lt;math&amp;gt;\vec {B}&amp;lt;/math&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \frac {\mathrm d \vec {J}}{\mathrm d t} = \vec{\mu} \times \vec {B} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
mit&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; \vec{\mu} = g \, \frac {\mu_\mathrm B} {\hbar} \vec {J}  = \gamma \, \vec {J} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
wobei&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\vec {\mu}&amp;lt;/math&amp;gt;: das [[Magnetisches Moment|magnetische Moment]]&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\mu_\mathrm B&amp;lt;/math&amp;gt;: das [[Bohrsches Magneton|Bohrsche Magneton]]&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;g&amp;lt;/math&amp;gt;: der [[dimensionslose Größe|dimensionslose]] [[Landé-Faktor]], der Umgebungseffekte auf den Spin widerspiegelt&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\hbar&amp;lt;/math&amp;gt;: die [[reduzierte Planck-Konstante]]&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\gamma&amp;lt;/math&amp;gt;: das [[gyromagnetisches Verhältnis|gyromagnetische Verhältnis]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn nur das statische Magnetfeld &amp;lt;math&amp;gt;B_0&amp;lt;/math&amp;gt; eingeschaltet ist, [[Präzession|präzediert]] der Spin mit der [[Larmorfrequenz]] &amp;lt;math&amp;gt;f_0&amp;lt;/math&amp;gt; bzw. der entsprechenden [[Winkelgeschwindigkeit]] &amp;lt;math&amp;gt;\omega_0&amp;lt;/math&amp;gt;:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \omega_0 = - \, \gamma B_0 .&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das negative Vorzeichen ist notwendig. Es bedeutet, dass der Spin &amp;lt;math&amp;gt;J&amp;lt;/math&amp;gt; [[linkshändig]] rotiert, wenn der Daumen in Richtung des Magnetfelds zeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man in das mit der Winkelgeschwindigkeit &amp;lt;math&amp;gt; \omega &amp;lt;/math&amp;gt; rotierende [[Bezugssystem]] des rotierenden Magnetfeldes &amp;lt;math&amp;gt;B_\mathrm R&amp;lt;/math&amp;gt; wechselt, erhält man die transformierte Bewegungsgleichung:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \frac {\mathrm d \vec J_\mathrm R }{\mathrm d t} = \frac {\mathrm d \vec {J}}{\mathrm d t} - \vec {J} \times \vec \omega &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
oder&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \frac {\mathrm d \vec J_\mathrm R}{\mathrm d t} =  \gamma \, \vec {J} \times (\vec B_0 + \vec B_\mathrm R) -  \vec {J} \times \vec \omega .&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn &amp;lt;math&amp;gt; \omega = \gamma B_0 &amp;lt;/math&amp;gt;, dann wird die Präzession des statischen Feldes aufgehoben, der Spin präzediert im rotierenden Bezugssystem nur noch um Achse des Magnetfeldes &amp;lt;math&amp;gt;B_\mathrm R&amp;lt;/math&amp;gt;:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \frac {\mathrm d \vec J_\mathrm R}{\mathrm d t} =  \gamma \, \vec {J} \times \vec B_\mathrm R .&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Winkelgeschwindigkeit ([[Rabi-Frequenz]]) dieser Präzession ist:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \omega_\mathrm R = \gamma B_\mathrm R &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \Rightarrow \frac {\mathrm d \vec J_\mathrm R}{\mathrm d t} =  \vec {J} \times \vec \omega_\mathrm R .&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da das rotierende Feld senkrecht auf dem statischen Feld steht, kann der Spin zwischen &amp;#039;&amp;#039;Spin-Up&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;Spin-Down&amp;#039;&amp;#039; hin- und herspringen. Durch Abtasten der Winkelgeschwindigkeit &amp;lt;math&amp;gt; \omega_\mathrm R&amp;lt;/math&amp;gt; kann man das Maximum der Spinwechsel bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Experiment ==&lt;br /&gt;
Der experimentelle Aufbau besteht aus drei Teilen:&lt;br /&gt;
* vorne ein inhomogenes Magnetfeld&lt;br /&gt;
* in der Mitte ein homogenes Magnetfeld mit einem senkrecht dazu rotierenden Magnetfeld und&lt;br /&gt;
* hinten ein weiteres inhomogenes Magnetfeld.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die beiden inhomogenen Magnetfelder dienen als &amp;#039;&amp;#039;Selektoren&amp;#039;&amp;#039;. Das erste ([[Polarisator]]) spaltet den [[Atomstrahl]] in zwei Strahlen mit unterschiedlicher [[Spinpolarisation]] auf. Einer der beiden Strahlen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;#039;&amp;#039;Spin-Up&amp;#039;&amp;#039;) wird ausgewählt und durch den mittleren Teil des Versuchsaufbaus geführt. Wenn das dort rotierende Magnetfeld die Larmorfrequenz &amp;lt;math&amp;gt;f_0&amp;lt;/math&amp;gt; hat, wird eine hohe [[Strahldichte]] mit umgekehrter Spinausrichtung (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;#039;&amp;#039;Spin-Down&amp;#039;&amp;#039;) erzeugt. Diese wird mit dem hinteren Magnetfeld (&amp;#039;&amp;#039;Analysator&amp;#039;&amp;#039;) selektiert. Durch Abtasten der Frequenz wird die maximale [[Intensität (Physik)|Intensität]] dieses Strahls ausgewählt. Damit findet man die Larmorfrequenz und damit das magnetische Moment des Atoms.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendung ==&lt;br /&gt;
Das magnetische Moment eines Atoms hängt von seiner Umgebung ab, mit seiner [[Chemische Bindung|Bindung]] in einem [[Molekül]] ändert sich der Landé-Faktor &amp;lt;math&amp;gt;\gamma&amp;lt;/math&amp;gt;. Dadurch ist der [[Molekülgeometrie|strukturelle Aufbau eines Moleküls]] [[Strukturaufklärung|aufklärbar]].&amp;lt;ref&amp;gt;[https://e3a.physik.tu-dortmund.de/Vorlesung/Magnetische_Resonanz_17/MR_17.html Magnetische Resonanz]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* [http://www.colorado.edu/physics/phys7550/phys7550_sp07/extras/Ramsey90_RMP.pdf Experiments with separated oscillatory fields and hydrogen masers (englisch)] (PDF-Datei; 2,9&amp;amp;nbsp;MB)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Rabi-Oszillation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=s|GND=4499809-0}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Quantenoptik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Atomphysik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>~2026-16392-84</name></author>
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