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本文利用IBM—PC计算机时圆电流的磁场和亥姆霍兹线圈(N=1和N=99)的磁场作了精确计算; 给出了亥姆霍兹线圈的磁场系数和相对误差的数据,画出了1%、0.2%和0.02%的磁场均匀区;对影响亥姆霍兹线圈磁场均匀性的几个因素进行了计算和讨论. 相似文献
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本文在电磁感应法的基础上,通过与亥姆霍兹线圈串联使电容达到谐振的改进方法,测量了不同电容参数下的亥姆霍兹线圈磁场分布,并利用Origin软件拟合分析了亥姆霍兹线圈磁场与中心轴线位置的关系.实验结果表明,基于电磁感应的改进方法测得的亥姆霍兹线圈磁场精确度在一定程度上均大于传统电磁感应法的测量结果,3种电容选择中,串联电容为0.099×10-6F时,精确度最高,拟合的亥姆霍兹线圈磁场与中心轴线位置的关系式与理论状态下的公式基本吻合.改进方法的实验效果明显,精确度高,科学可行,是一种值得推广的测量亥姆霍兹线圈磁场的改进方法. 相似文献
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亥姆霍兹线圈最均匀磁场的条件 总被引:2,自引:0,他引:2
亥姆霍兹线圈最均匀磁场的条件孟立志,赵保利(内蒙古大学010021)(内蒙古林学院010019)亥姆霍兹线圈是由一对相互平行的半径相等的圆线圈所构成.根据毕奥一萨伐尔定律,电流元Idl在空间产生的磁场dB为[1]根据(1)式,很容易得到一个圆线圈在其... 相似文献
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亥姆霍兹线圈的均匀磁场区 总被引:12,自引:6,他引:6
近年来,在普通物理实验中新开设了“磁场描绘”实验.它以1000赫芝的低频信号作励磁电源,用两个700匝、平均半径为10厘米的圆线圈产生磁场.探测线圈有1100匝、平均半径3.65毫米.实验要求测绘图线圈轴线平面上的磁感应线和亥姆霍兹线圈的均匀磁场区. 从学生的实验报告看,圆线圈轴线平面上磁感应线的描绘基本上是正确的.但亥姆霍兹线圈的均匀磁场区则形状各异,很不一致. 本文试图在简化实验条件的基础上,从理论上计算亥姆霍兹线圈均匀磁场区的范围,作为正确判断实验结果的依据. 一、圆电流轴线平面上任一点 磁感强度的数学表达式 根据毕奥-萨伐… 相似文献
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讨论了接收线圈填充因子对核磁共振谱仪灵敏度的影响,接收线圈结构参数对灵敏度的影响,核磁共振信号极限信噪比与双T电桥检测信噪比的相互关系,对通常的接收线圈(绕在外径7毫米,内径6毫米的管子外壁)进行了改进:将接收线圈放置在该管子的内壁,实验证实,应用CH203核磁共振谱仪(北京分析仪器厂制造),5毫米外径样品管和1%乙基苯样品,灵敏度从20:1(用通常的接收线圈)提高到30:1(用改进了的接收线圈)。 相似文献
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本文介绍了一种利用电磁感应原理和超导磁效应,在小型制冷机中测量超导体转变温度的装置.本装置包括密闭的真空室、压缩制冷机、真空泵、真空计、锁相放大器、温控仪、计算机、线圈绕组.其中,线圈绕组置于真空室内,由初级线圈和次级线圈组成,初级线圈和次级线圈分别绕制在两个线圈骨架上;被测超导薄片材料放置于初级线圈和次级线圈之间;压缩制冷机用来为超导材料制冷;真空泵用来对真空室抽真空;温控仪用来测量和控制真空室内的温度;锁相放大器为初级线圈提供交流电压信号,并测量次级线圈的电信号以得到交流磁化率值;计算机记录温控仪测得的温度数据和锁相放大器测得的次级线圈的电压信号,并显示锁相放大器测得的次级线圈的电压信号随温度变化的曲线.实验证明该装置可以通过测量超导体交流磁化率的变化测得超导转变温度,具有自动化测量及测试成本低等特点. 相似文献
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方形载流线圈的空间磁场计算 总被引:7,自引:0,他引:7
利用教材中一个常见例题的结论,将方形载流线圈视为四段载流导线,采取分段计算然后叠加的方法,导出了方形载流线圈空间磁场分布的普遍表达式,并讨论了线圈平面上的磁场分布情况. 相似文献
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本文综合考虑了线圈、电源和电路诸因素,并据此第一次建立了一个设计标准电容器放电型脉冲磁体(绕组线圈、Bitter线圈或单匝线圈)通用的理论。只要给出设计指标:B0,2α1,1/2T,σ,λ和V,就可以由本理论算出磁体的最佳结构参数和电源的设计参数(i0,F(α,β),α2,b,L,C,N,l,S(或d),R和Imax)。本文并对最佳磁体结构进行了物理探讨。
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HL-2A极向场线圈系统的优化设计 总被引:2,自引:2,他引:0
通过对原ASDEX极向场线圈系统进行改造,优化设计出HL-2A极向场线圈系统,模拟计算了磁场位形演化并估算了伏秒消耗。改造后的极向场线圈系统能够形成800kA的等离子体电流,并能产生拉长截面的等离子体偏滤器的位形。分析了改造后的极向场线圈系统的电磁特征,计算了单零,双零及D形限制器三种等离子体平衡位形。 相似文献
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利用电流计线圈的运动方程,导出了确定电流计内阻Rg的解析函数式。根据函数关系,用最乘法对测量数据进行一元线性回归及计算出Rg值。 相似文献
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对本实验室自制的31P表面线圈探头的射频场B1强度的空间分布和脉冲宽度进行了初步研究.结果表明该表面线圈中心的90°脉冲约为10μs.得到的信号主要是线圈圆周内射频场B1作用的结果,在垂直线圈平面的方向上随距离增加,信号迅速减弱.因此该表面线圈射频场B1有效的作用范围在一个近半圆球体内,底面积半径约为线圈外半径,有效作用深度约为线圈半径. 相似文献
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本文简述了用数值方法研究Bitter型环向场线圈中电流分布情况,给出了不同时刻线圈中电流分布的形式以及线圈电感、电阻随时间的变化,也对电磁力的分布作了分析。 相似文献