câmp magnetic axial - o enciclopedie mare de petrol și gaze, hârtie, pagina 1

câmp magnetic axial

câmp magnetic axial produs de un solenoid, care este plasat în interiorul tubului de vid. [1]

ion Dispozitiv cu un câmp magnetic axial - o supapă de mercur introdus în bobina, generând un câmp magnetic direcționat de la catod la anod; câmp magnetic se extinde traiectorii ale electronilor și intensifică ionizarea gazului; un dispozitiv de control câmp moment magnetic de aprindere. [2]

La fel ca și câmpul electric câmp magnetic axial axial are următoarele proprietăți valoroase: potențialul magnetic vector, precum și componente ale intensității câmpului axelor Hr (rz) și H2 (rz) oriunde în domeniu poate calcula dacă cunoaștem distribuția intensității câmpului la axa H0 (z) [3.10, 3.11] - Această proprietate permite simplificarea considerabilă calcularea parametrilor de lentile magnetice. [3]

spațiu de interacțiune este plasat într-un câmp magnetic axial uniform. [4]

Concentrându bobina tub ar trebui să creeze o uniformă câmp magnetic axial pentru secțiunile de transfer de imagine și un maxim de comutare anaie - inducție schiem de 76 gauss la centru. [6]

Practic catod - tuburi cu raze nu poate crea un câmp magnetic axial în întregul spațiu dintre catod și ecran. [8]

Raza tubului de evacuare 8 0 cm. Pentru a reduce difuzia radială a câmpului magnetic axial aplicat. aproximativ egală cu 600 gauss. [9]

spațiu de interacțiune a magnetronului include câmp electric permanent între anod și catod, un câmp magnetic axial uniform. electronii emisi de catod, iar câmpul de înaltă frecvență între catod și anod, care este un întârziată val de înmulțire progresiv de-a lungul anod, a cărui amplitudine crește dramatic atunci când se apropie de aceasta din urmă. [10]

Electronii emiși de fiecare punct al fotocatodul sunt concentrate la punctele respective ale imaginii țintă prin câmpul electrostatic al secțiunii de transport și un câmp magnetic axial al bobinei de focalizare exterioară. [11]

Schema acestei metode este prezentată în Fig. 5.2. Există, de asemenea, o geometrie cilindrică, dar electrozii sunt de bază a cilindrului care conține gazul de încercare și dispuse în câmpul magnetic axial exterior. Gazul de încercare are loc transversal - MHD sau ionizantă - unda de soc interactioneaza cu un camp magnetic extern. Compresia câmpului magnetic axial pe frontul de undă asociată cu fluxul de plasmă închis azimutala curent Js. Avantajul acestei geometrie este ortogonalitatea curenților și câmpurile asociate cu unda de șoc și pistonul, care este facilitată prin identificarea structurii magnetice a undei de șoc în funcție de măsurătorile câmpului magnetic. [12]

Cu toate acestea, trebuie amintit că, în scopul de a obține informații cu privire la structura electronică a atomului trebuie să aibă un anumit impact asupra acesteia, de exemplu, plasat într-un câmp magnetic axial. În acest caz, ar trebui să preferați complexul AB, care, spre deosebire de reală SA va deține funcții ale OMS - Perturbarea hamiltonianul. [13]

uniform Intensitatea câmpului electric de 10.000 V / cm accelerează acești electroni și le direcționează pe un substrat de siliciu acoperit cu elektronorezistom. Electronii sunt concentrate intensitatea câmpului magnetic axial de aproximativ 1000 V / cm, bobinele de focalizare fiind create. Aparatul produce electronii care provin dintr-un punct dat al fotocatodul la orice unghi, punctul de focalizare în anod său corespunzător. Ca rezultat, întreaga imagine este transferată pe o scară de la 1: 1, cu un catod pe un substrat de siliciu - anod. [14]

O astfel de structură poate fi creată pe baza experimentelor de tip 0 cu un câmp pinch inversă în camera cilindrică secvențial vmorazhivaniya plasmatice în câmpurile magnetice antiparalele și reconectarea lor ulterioară la capetele camerei. camera de umplere cu gaz (hidrogen, deuteriu), cufundat într-un câmp magnetic axial H 0 5 4 J2 - 5103 Oe, este ionizat folosind orice metodă, de exemplu printr-un câmp electric alternativ. [15]

Pagini: 1 2 3

Trimite acest link: