Электронный парамагнитный резонанс в биологии. - 12 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Рис. 4.
Структурная схема радиоспектрометра ЭПР. Вариант с отражательным
резонатором:
1 - магнит, 2 - модулятор, 3 - детекторная секция, 4 - предусили-тель, 5 -
резонансный усилитель, 6 - синхронный детектор, 7 - усилитель постоянного
тока, 8 - резонатор с образцом, 9 - со-гласователь, 10 - циркулятор, 11 -
фазовращатель, 12 - система автоподстройки частоты, 13 - осциллограф, 14 -
самописец, 15 - аттенюатор, 16 - ферритовый вентиль, 17 - клистрон, 18 -
ферритовый вентиль.
Генератор СВЧ построен на отражательном клистроне. СВЧ-мощность от
генератора через аттенюатор и циркулятор по волноводному тракту поступает в
объемный резонатор с образцом. Образец находится в пучности магнитного
поля СВЧ. Сам резонатор помещен в зазор электромагнита. Векторы
магнитного поля и СВЧ-магнитного поля ортогональны друг другу. На тонких
стенках резонатора находятся также катушки, служащие для ВЧ модуляции
магнитного поля. Модуляционные катушки питаются отдельным генератором.
Сигнал от СВЧ-детекторной секции поступает через усилитель на
узкополосный усилитель, синхронный детектор, усилитель постоянного тока и
двухкоординатный самописец. На вход X усилителя двухкоординатного само-
писца поступает сигнал с блока медленной линейной развертки магнитного
поля, а на вход Y- сигнал от синхронного детектора.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭПР В БИОЛОГИИ
Метод ЭПР начал применяться в биологических исследования почти сразу
после его открытия. Первоначально биологические эксперименты проводили с
лиофильно высушенными или замороженными образцами, т.к. сильное падение
12
                                        Рис. 4.
      Структурная схема радиоспектрометра ЭПР. Вариант с отражательным
                                  резонатором:
      1 - магнит, 2 - модулятор, 3 - детекторная секция, 4 - предусили-тель, 5 -
 резонансный усилитель, 6 - синхронный детектор, 7 - усилитель постоянного
    тока, 8 - резонатор с образцом, 9 - со-гласователь, 10 - циркулятор, 11 -
 фазовращатель, 12 - система автоподстройки частоты, 13 - осциллограф, 14 -
   самописец, 15 - аттенюатор, 16 - ферритовый вентиль, 17 - клистрон, 18 -
                              ферритовый вентиль.

    Генератор СВЧ построен на отражательном клистроне. СВЧ-мощность от
генератора через аттенюатор и циркулятор по волноводному тракту поступает в
объемный резонатор с образцом. Образец находится в пучности магнитного
поля СВЧ. Сам резонатор помещен в зазор электромагнита. Векторы
магнитного поля и СВЧ-магнитного поля ортогональны друг другу. На тонких
стенках резонатора находятся также катушки, служащие для ВЧ модуляции
магнитного поля. Модуляционные катушки питаются отдельным генератором.
Сигнал от СВЧ-детекторной секции поступает через усилитель на
узкополосный усилитель, синхронный детектор, усилитель постоянного тока и
двухкоординатный самописец. На вход X усилителя двухкоординатного само-
писца поступает сигнал с блока медленной линейной развертки магнитного
поля, а на вход Y- сигнал от синхронного детектора.



                      ПРИМЕНЕНИЕ ЭПР В БИОЛОГИИ

    Метод ЭПР начал применяться в биологических исследования почти сразу
после его открытия. Первоначально биологические эксперименты проводили с
лиофильно высушенными или замороженными образцами, т.к. сильное падение

                                       12