Cтраница 2
Чувствительность магнитных электроразрядных манометров при понижении измеряемого давления ухудшается из-за наличия фоновых токов. На анод подается напряжение до 6 кВ, система находится в аксиальном магнитном поле 2 кэ. При такой конфигурации электродов из тока, проходящего через прибор, исключается ток автоэлектронной эмиссии. Ток фотоэмиссии, возникающий вследствие рентгеновского излучения, пропорционален давлению. Такие манометры называют инверсо-магнетронными. [16]
![]() |
Модель дуги в аксиальном магнитном поле с радиальной и аксиальной компонентами разрядного тока. [17] |
Такая геометрия электродов обеспечивает создание радиальной компоненты тока, взаимодействие которой с аксиальным магнитным полем приводит к возникновению азимутальной движущей силы Лорентца. Кроме того, через эффект Хсл-ла магнитное поле влияет на радиальное распределение давления в плазме дуги. Ниже эти вопросы обсуждаются детально. [18]
![]() |
Бесконтактный генератор типа сексин. [19] |
Бесконтактный генератор типа сексин был изобретен в США в 1957 г. Наименование сексин представляет собой начальные буквы слов Stationary Exited Coil Synchronous - синхронная машина с неподвижной катушкой возбуждения. На статоре генератора ( рис. 1.3) размещены две неподвижные кольцевые обмотки возбуждения 2, создающие аксиальное магнитное поле. Статор 6 с обмоткой переменного тока 5 выполняется, как в обычных генераторах. [20]
Положение поплавка контролируется при помощи зрительной трубы. Наряду с основным магнитом, снизу и сверху камеры помещены две катушки Гельмгольца, которые создают противоположно направленное аксиальное магнитное поле с тонкой регулировкой. [21]
![]() |
Индукторный генератор. [22] |
На летательных аппаратах применяются однопакетные и двухпакетные одноименнополюсные индукторные генераторы. В корпусе статора 1 из стали армко ( рис. 1.4) расположена неподвижная кольцевая обмотка возбуждения 2, создающая аксиальное магнитное поле машины. Обмотка переменного тока 4 располагается на статоре 3, шихтованном из электротехнической стали. Зубцы ротора 5 также набираются из электротехнической стали, но могут быть выполнены и массивными. [23]
Сила воздействия на электроны со стороны магнитного поля перпендикулярна одновременно и к направлению скорости электронов и к силовым линиям магнитного поля. Таким образом, на величину аксиальной составляющей скорости электронов магнитное поле влияния не оказывает, и так как на все электроны воздействует одна и та же сила в аксиальном направлении, то, если пренебречь начальной аксиальной составляющей скорости, все электроны в одно и то же время достигнут анода. Однако аксиальное магнитное поле заставляет каждый электрон, имеющий радиальную составляющую начальной скорости, двигаться между катодом и анодом по спирали. Радиус спирали является функцией напряженности магнитного поля и радиальной составляющей скорости электрона. Однако промежуток времени, который требуется, чтобы завершить одну спираль, зависит только от напряженности магнитного поля и от отношения массы частицы к ее заряду. [24]
Разница между струей и шнуром горячей плазмы состоит в величине проводимости. Поэтому при наложении внешнего магнитного поля их поведение различно, поскольку в случае плазмы силовые линии могут быть вморожены. Если же аксиальное магнитное поле отсутствует, свойства устойчивости струи ртути и бесконечно проводящего плазменного шнура весьма схожи. В присутствии магнитного поля проводимость играет решающую роль. [25]
Столб был помещен в аксиальное магнитное поле около 500 гс. [26]
Любая незначительная деформация изгиба нарастает под действием магнитных сил возмущения. Ток, текущий вдоль деформированного шнура, имеет радиальную составляющую на начальном и конечном участках изгиба. Эти радиальные составляющие взаимодействуют с аксиальным магнитным полем. Возникающая сила ( i / c) XB имеет положительное азимутальное направление на одном конце изгиба и отрицательное - на другом. Вследствие этого первоначальная деформация раскручивается по спирали, как это можно видеть на фотографии. Знак кручения таков, что аксиальное поле деформированного токового канала имеет составляющую, параллельную внешнему аксиальному магнитному полю. [27]
Существует несколько методов преобразования, или сдвига частоты сигнала. Было показано [41, 54, 149], что непрерывное линейное изменение фазы сигнала будет приводить к идеальному преобразованию частоты. К соленоиду, находящемуся в аксиальном магнитном поле, подводится некоторое напряжение качающейся частоты, и в системе осуществляется процесс преобразования частоты за счет эффекта вращения Фарадея в круглом волноводе, нагруженном на феррит. Преобразователь частоты на 4 Ггц, принцип действия которого основан на модуляции полупроводникового диода в гибридной цепи [236, 268], характеризуется величиной потерь, равной 6 5 дб, при входной мощности, равной 8 мет. Возможно создание преобразователей частоты на клистронах [45, 105] и лампах бегущей волны [167], причем последние обладают некоторыми преимуществами, обусловленными широкополосностью и низким уровнем шумов. Обратимся к рис. 22.4, о, где схематично изображена лампа бегущей волны. [28]
Вращение плазмы вызывается силами Лореитца k - jXB, которые возникают при двух различных комбинациях компонент тока ц магнитного поля: kq j B, или kq j: Br. По отношению к разделению изотопов использование аксиального магнитного поля ( В2) кажется предпочтительнее вследствие лучшей аксиальной однородности и существования удерживающей силы при этом типе поля. Здесь рассматривается только дуга в аксиальном магнитном поле цилиндрической, а точнее, конической формы с / / dS 1, где / - длина, a d - диаметр дуги. [29]
Чем же объясняется необычный химический сдвиг протонов молекулы бензола. Когда я-электронная система молекулы бензола подвергается действию прилагаемого магнитного поля Нй, в ней возбуждается поток я-элект-ронов вдоль кольца, называемый кольцевым током. Этот кольцевой ток в свою очередь возбуждает аксиальное магнитное поле, усиливающее поле Я0 снаружи кольца, в районе атомов водорода, и направленное против него внутри кольца. [30]