Cтраница 1
Катушки Гельмгольца широко применяются в лабораторной практике для создания небольших ( до 0 01 - 0 03 Т) однородных полей. [1]
Для эффективной работы катушек Гельмгольца необходимо, чтобы модулирующее магнитное поле проникало через стенки объемного резонатора. Волновод 3-сантиметрового диапазона имеет толщину стенки порядка 0 13 см, что примерно равно глубине скин-слоя б в меди на частоте около 3 кгц. Следовательно, при таком волноводе не целесообразно использовать для модуляции частоты выше - 1 кгц. На частоте 100 кгц глубина скин-слоя в меди составляет около 0 02 еж, а на сверхвысокой частоте порядка 9 000 Мгц 6 7 - 10 - 5 см. Модуляция с / т 100 кгц может быть использована, например, когда цилиндрический объемный резонатор выполнен из стекла с внутренним медным покрытием толщиной около 0 002 см. Необходимо, чтобы толщина металлической стенки была много больше скин-слоя для микроволновой частоты и значительно меньше глубины скин-слоя для частоты модуляции. Первое условие значительно важнее. [2]
Аппаратура для изучения намагничивания насыщения; катушки Гельмгольца связаны с флюксметром. Образец катализатора восстанавливался, помещался в вакуум, и его намагничивание могло быть измерено in situ. [3]
Я основан на замене отклоняющего магнита системой катушек Гельмгольца, состоящей из двух круговых коаксиальных витков, расстояние между плоскостями к-рых равно их радиусу; такая система витков, соединенных последовательно при пропускании тока, создает в центральной части, на середине расстояния между витками, куда помещается свободно подвешенный отклоняемый магнит, весьма однородное магнитное поле, направленное по общей оси витков. [4]
Для модуляции магнитного поля звуковой частотой обычно используются катушки Гельмгольца, расположенные либо непосредственно на объемном резонаторе, либо на полюсных наконечниках магнита. Если катушки монтируются на полюсных наконечниках, то поле модулируется по всему зазору, что может мешать использованию протонного магнитометра. Если же катушки монтируются на объемном резонаторе, то для создания данной амплитуды модуляции Нт требуется значительно меньшая мощность от источника модуляции. При более высоких частотах модуляции ( например, 100 кгц) монтировать катушки на полюсных наконечниках нежелательно. [5]
![]() |
Дипольный магнитный ротатор во вращающемся магнитном поле. [6] |
Вращающееся магнитное поле можно создать с помощью двух катушек Гельмгольца, в которых поддерживаются синусоидальные токи, сдвинутые по фазе. [7]
Однородность магнитного поля значительно улучшается, если две пары катушек Гельмгольца расположить друг над другом. Улучшения однородности поля иногда добиваются также с помощью конических катушек, если они располагаются друг к другу узкими концами. Экран может иметь форму цилиндра. [8]
![]() |
Принципиальная схема астатического магнитометра с. [9] |
В магнитометре [14] для определения магнитных свойств горных пород пару катушек Гельмгольца подвешивают на крутильной нити, ориентированной перпендикулярно к оси катушек. Исследуемый образец помещают в пространстве, где катушки создают однородное магнитное поле. [10]
Постоянное м агнитное поле в 19 гс получалось при помощи катушек Гельмгольца и модулировалось с частотой 60 гц. [11]
Кубическая катушка дает несколько лучшую равномерность распределения напряженности поля, чем катушки Гельмгольца. [12]
Классическим способом создания однородного в некотором объеме магнитного поля является использование катушек Гельмгольца. [13]
В настоящей лабораторной работе изучается магнитное поле, создаваемое соленоидом, катушками Гельмгольца, электромагнитом. При измерении величины индукции магнитного поля используется баллистический гальванометр, а также приборы, работа которых основана на эффекте Холла и ядерном магнитном резо-лансе. [14]
Такие катушки просты в изготовлении и дают не худшую однородность поля, чем катушки Гельмгольца. [15]