Cтраница 1
![]() |
Кривые поглощения ( V и дисперсии ( и. [1] |
Изменение намагниченности вдоль оси у со сдвигом фазы относительно Ях на 90 ( или вдоль оси х в фазе с Ях) соответствует величине дисперсии и. При использовании фазочувствительного приемника происходит усиление опорного сигнала только за счет сигнала поглощения. [2]
Изменения намагниченности ТМП вызывают пропорциональные изменения угла поворота плоскости поляризации отраженного от ТМП поляризованного света. Поэтому после анализатора свет оказывается про модулированным по интенсивности. На выходе фотоприемника возникает электрический сигнал, уровень которого с большой точностью воспроизводит изменения намагниченности. [3]
Изменение намагниченности ферромагнитного кристалла сопровождается обычно анизотропным эффектом изменения его размеров или так называемым магнито-стрикционным эффектом. Количественной характеристикой этого эффекта служат константы магнитострикции Кц, зависящие от направления в кристалле. Константа магнитострикции насыщения равна относительному изменению линейного размера кристалла при изменении его намагниченности от нуля до насыщения в данном направлении. [4]
Однако изменение намагниченности под влиянием релятивистских эффектов определяется, как мы увидим, длинноволновой областью спектра магнонов и может быть вычислено с помощью полученных в § 70 формул. [5]
При изменении намагниченности материала доменные границы смещаются. Если намагниченность доменов совпадает с направлением внешнего поля или близка к нему, домены растут, если яге их намагниченность сильно отличается от направления внешнего поля - сокращаются в размерах. Движению доменных границ препятствуют границы зерен, включения, дислокации и др. дефекты решетки. С повышением т-ры доменные границы расширяются и вблизи Кюри точки исчезают. [6]
ДГ повторяет изменение электронной намагниченности, на что указывалось еще Портисом и Госсардом. [7]
![]() |
Необратимые структурные потери индукции магнитов из SmCos после старения на воздухе в зависимости от длительности старения. [8] |
Причиной этих изменений намагниченности ( индукции) магнитов является температурная зависимость коэрцитивной силы магнитов из RCo5: с повышением температуры коэрцитивная сила уменьшается и, как следствие, происходит дополнительное размагничивание магнита во внутреннем размагничивающем поле. [9]
![]() |
Эффект Баркгаузена и схема акустической установки для его наблюдения. [10] |
Нерегулярный характер изменения намагниченности при малых вариациях напряженности поля в рассматриваемой области вызывается также существованием запаздывающих скачков, наступающих через неопределенное время. [11]
Подобный характер изменения намагниченности пленки при изменении Я, действующей вдоль оси легкого намагничивания, физически определяется следующим. До тех пор пока энергия пленки U U к Uт остается меньше энергии, отвечающей оси трудного намагничивания, Jm не может изменить своего направления, так как не в состоянии преодолеть стоящий на его пути потенциальный барьер. При напряженности же Ял - Як ( точка С на рис. 11.23, б) энергия пленки сравнивается с высотой потенциального барьера и J m скачкообразно перебрасывается слева направо, приводя к пе-ремагничиванию пленки. [12]
![]() |
Динамические петли гистерезиса пластин молибденового пермаллоя толщиной 50 мкм при частотах 5 ( 1, 25 ( 2 и 100 ( 3 кГц. [13] |
Синхронность в изменении намагниченности и напряжения магнитного поля может иметь место только при очень медленном ( квазистатическом) изменении магнитного поля. В случае переменных магнитных полей указанная синхронность отсутствует и форма динамической петли гистерезиса зависит от формы образца и от частоты переменного поля. Опыт показывает, что магнитная проницаемость существенно зависит от частоты переменного поля даже в том случае, когда исключено влияние токов Фуко. [14]
Здесь не учитывается изменение намагниченности в различных сечениях сварного шва вследствие действия размагничивающего поля и не определена функция it f ( x), где х - координата сечения сварного шва. [15]