Abstract
地球(即實驗室坐標系)相對於宇宙中的微中子海或是某種狀態的真空,若有一相對速度V ,則電子會產生G、□、V 之能量。G 是耦合常數,□是電子自旋角動量。若將自旋角動量之方向置於南北向,則因地球自轉之影響,G、□、V會造成週期為24小時的週期性訊號。P.P.Phillips在1987年利用扭擺常數為3.45×10-9N.m/rad 之恆溫扭擺(CryogenicTorsion Pendulum),測試一個由自旋角動量所提供之磁偶極(150×10-3N.m/T)所產生之效應。如果將此效應,亦即空間不等向性的程度看成是不同自旋角動量的電子(± 1/2)產生之能量分離,則P.R.Phillips之實驗結果顯示:G、□、V 之上限為8.5×10-18 eV。在本實驗中,我們利用偏極體,Dy Fe2,來提供電子自旋角動量,其產生之磁偶極大小為350×10-3N.m/T,而以扭擺常數為0.687×10-9N.m/rad之擺線,懸於南北向。因為磁偶極與磁場的耦合效應必須去除,所以我們一方面利用線圈對地磁場作補償;另一方面利用偏極體內晶格的特性來屏蔽自旋角動量產生之磁偶極。最後,在偏極體外部再用磁屏蔽材料(μ-metal)將磁偶極作一次屏蔽。如此便可確定我們所測得的訊號並非由自旋角動量與磁場耦合所造成。另外,我們亦對溫、溼度以及外界傳入的振動,作了相當程度的控制。在4 月8 日至5 月31日之三次實驗中,所得之結果顯示:G、□、V之效應為 7.1×10□□□eV。