Cтраница 2
Так как с точки зрения стабилизации плазмы представляют особый интерес неоднородные магнитные поля, то является желательным получить условия конвективной неустойчивости без ограничения симметрии системы. Однако точное рассмотрение этой задачи с помощью кинетического уравнения представляет значительные трудности, поэтому мы воспользуемся гидродинамическим приближением. [16]
![]() |
Магнитное поле над трещиной. [17] |
Магнитопорошковый метод нераз-рушающего контроля основан на притяжении магнитных частиц силами неоднородных магнитных полей, возникающих над дефектами в намагниченных изделиях. [18]
При исследовании полей ускорителей элементарных частиц часто возникает необходимость измерения градиентов сильно неоднородных магнитных полей. Наиболее часто для этих целей применяют индукционные градиентометры. [19]
![]() |
Магнитная линза, образованная полем длинной катушки.| Магнитная линза, образованная полем короткой катушки. [20] |
Для управления электронным потоком в электроннолучевых приборах используются как однородные, так и неоднородные магнитные поля. [21]
Выше было замечено, что существенным недостатком метода молекулярных пучков с использованием сильных резко неоднородных магнитных полей является малость эффекта расщепления. Существует простой, на первый взгляд кажущийся неправдоподобным способ увеличения эффекта. Этот способ заключается в использовании слабого внешнего магнитного поля. [22]
Последнее, в свою очередь, позволит расширить область применения ядерных прецессионных магнитометров в сторону неоднородных магнитных полей. [23]
Преимущества магнитографического метода контроля: высокая разрешающая способность ( возможность выявления мелких дефектов), позволяющая регистрировать неоднородные магнитные поля, соизмеримые с размером частиц магнитного слоя ленты ( порядка 1 мкм), возможность регистрации дефектов на сложных поверхностях и в узких зазорах. Недостатки: необходимость вторичного преобразования информации, регистрируются только составляющие магнитных полей вдоль поверхности ленты, сложность размагничивания и хранения ленты - необходимо предотвращать воздействие внешних магнитных полей. [24]
![]() |
Mace-диффузионная колонна. 1 - испаритель. 2 - линия дополнит, подачи пара. 3 - трубка для подачи пара в колонну ( с отверстиями 4. [25] |
Для того чтобы можно было пользоваться пучками с большим угловым раствором и обеспечить тем самым большую производительность разделит, установки, применяют неоднородные магнитные поля спец. С помощью таких полей удается хорошо фокусировать пучки с угловым раствором ф до 25 - 30 при высоте. [26]
Для преодоления указанных затруднений в некоторых работах [13-29] рассматривается возможность использования в масс-спектрометрии неоднородных аксиально симметричных магнитных полей - Однако до настоящего времени неоднородные магнитные поля имели лишь ограниченное применение при диспергировании и фокусировке ионных пучков. [27]
При этом вместо создания однородных полей в больших объемах, что вызывает значительные технические трудности, могут быть применены открытые магнитные системы, создающие неоднородные магнитные поля в области приэлектродных слоев жидкости. Для очистки сточных вод, содержащих ферромагнитные примеси, применяют специальные системы, содержащие стальные шары, помещенные в поле электромагнита. В областях контакта шаров создаются высокие значения grad H, позволяющие проводить очистку жидкости от ферромагнитных микрочастиц. [28]
Диллон изучал ферромагнитный резонанс на дисках из монокристалла марганцевого феррита с отношением осей, равным: / 2о и Vi5 - Диски помещались в неоднородные магнитные поля. [29]
Неоднородные аксиально-симметричные электрические поля, широко используемые в электронных приборах для изменения скорости и направления движения электронов, называются электронными линзами. В качестве линз используются также аксиально-симметричные однородные и неоднородные магнитные поля. В электронной оптике различают линзы-диафрагмы, одиночные линзы, иммерсионные линзы и иммерсионные объективы. [30]