Cтраница 1
Высокочастотное магнитное поле изменяют скачками, регулируя входную мощность резонатора посредством калиброванного аттенюатора. Одновременно мощность на выходе приемника в отсутствие поглощения поддерживается на постоянном уровне с помощью другого аттенюатора в цепи детектора. На каждом уровне входной мощности измеряют резонансный всплеск, и результаты наносят на график в функции логарифма амплитуды входного сигнала. Зная коэффициент насыщения, можно вычислить любое значение какой-либо одной из его компонент, если известны другие компоненты. [1]
Высокочастотное магнитное поле, распространяющееся в положительном направлении оси z, имеет частоту резонанса в системе со спином / 2 - Это поле линейно поляризовано. [2]
Математически высокочастотное магнитное поле будет включать не только градиент магнитостатического потенциала, описывающий спиновые волны и уокеровские типы прецессии, но и член, зависящий от векторного потенциала и описывающий чистое поле излучения. [3]
Амплитуда высокочастотного магнитного поля внутри образца при постоянной мощности входного сигнала зависит от диаметра образца. [4]
Взаимодействие высокочастотного магнитного поля с вращающимся электроном приводит к ярко выраженной дисперсии как магнитной, так и диэлектрической проницаемостей. Спин электрона связан, как показано на рис. 8.1, с магнитным и механическим моментами. [5]
![]() |
Блок-схема токовихревого прибора ТПН-1М. [6] |
Взаимодействие высокочастотного магнитного поля катушки с полем вихревых токов приводит к изменению полного сопротивления катушки, что нарушает резонанс высокочастотного колебательного контура и, следовательно, уменьшает амплитуду колебаний в катушке. При этом величина расстройки резонанса, а следовательно, и амплитуда колебаний в значительной степени определяются электропроводностью поверхностного слоя образца, которая, в свою очередь, зависит от степени поражения металла межкристаллитной коррозией. Для определения степени поражения металла межкристаллитной коррозией используется токовихревой прибор ТПН-1М с частотой электромагнитных колебаний 2 МГц. Генератор возбуждает высокочастотные электромагнитные колебания частотой 2 МГц, которые через емкость связи подаются на компенсационный контур и контур выносного датчика. Оба контура настраиваются в резонанс. [7]
![]() |
Схема магнитного барабана.| Схема магнитной головки.| Схема записи и считывания на магнитный барабан. [8] |
Под воздействием высокочастотного магнитного поля, величина которого плавно уменьшается до нуля, каждый элемент ферромагнитного материала многократно перемагни-чивается и в конце концов полностью приходит в размагниченное состояние. Запись 1 при биполярном способе осуществляется в виде насыщения ферромагнитного материала в одном направлении, а запись 0 - насыщением в обратном направлении. [9]
Таким образом, высокочастотное магнитное поле с правой и левой циркулярной поляризацией возбуждает колебания намагниченности соответственно с правой и левой циркулярной поляризацией. Отсюда следует, что нормальными колебаниями рассматриваемой системы являются колебания намагниченности с циркулярной поляризацией. [10]
Если уменьшить амплитуду высокочастотного магнитного поля Н настолько, чтобы можно было пренебречь потерями на гистерезис, то наблюдаемые при этом потери энергии называются остаточными потерями. За исключением особых случаев, они и составляют основную часть потерь, возникающих в ферритах. [11]
Если увеличивать напряженность высокочастотного магнитного поля, то при превышении некоторой напряженности Лквит значение Х2 начинает уменьшаться; это явление называется насыщением при ферромагнитном резонансе. [12]
В случае б) высокочастотное магнитное поле внутри пластины перпендикулярно постоянному полю, у. [13]
Как видно из распределения высокочастотного магнитного поля в прямоугольном волноводе, на расстоянии d от узкой стенки волновода амплитуды Hit и Hz соответственно поперечной н продольной компонент поля равны друг другу. Вследствие фазового сдвига я / 2 между ними и этой плоскости переменное магнитное поле поляризовано по кругу. [14]
Если воздействовать на ферромагнетик высокочастотным магнитным полем, то с увеличением частоты магнитная проницаемость, как правило, уменьшается вследствие поверхностного эффекта, обусловленного вихревыми токами. Однако у ферритов, обладающих высоким сопротивлением, влиянием вихревых токов можно пренебречь. В этом случае по мере возрастания частоты магнитная индукция В внутри магнетика из-за различных причин ( см. разд. [15]