蘇士哲 教授
機器上的數字代表外加磁場的頻率,圖中頻率即600MHz
為了提供強大磁場並規避一般導體的電阻限制,內部使用超導磁鐵,超導磁鐵需要在充滿氦氣的環境下才能保持超導特性,因此需時常補充液態氦。另外,超導磁鐵不須要持續供電,只要充電完成,線圈形成的迴路可以讓電流在裡面不斷流動,最多可維持數月。
原始資料根據時間呈現能量遞減趨勢,缺點在於訊號源若是不單一,則難以判讀。經過轉換後,每一個訊號就倒表一種頻率不僅方便判讀,更解決了資料重疊的問題,時域和頻域之間的傳換協助我們了解化合物的組成。
在一為光譜中可以發現同一個化合物中的氫的頻率卻不同,這是由於原子和原子間電負度不同➔分子雲密度不同➔原子吸收的磁場強度不同,所以藉由這樣的技術就能"解譜"也就是分析原子間距離從而得知化合物結構。二維光譜在解析複雜分子的時候能提供幫助,觀測並分析兩個訊號間的關係可以建立更複雜的化合物模型,在測量距離和鍵結關係上很有效率。三維以上的光譜觀測更剁種類的原子,像是蛋白質結構就需要這樣複雜的資料配合電腦系統分析來解出結構。