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磁场高均匀度的低温超导磁体系统已经取得了广泛的应用,在许多领域发挥着重要的作用。随着低温技术和超导技术的发展,用高温超导材料制作高均匀度的超导磁体成为可能。因此,我们用高温超导材料模拟制作了磁场高均匀度回旋管。 相似文献
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Singlet-Triplet Transition in Quantum Dots Confined by Triangular and Bowl-Like Potentials: the Effect of Electric Fields
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We theoretically investigate the energy spectra of two-electron two-dimensional (2e 2D) quantum dots (QDs) confined by triangular potentials and bowl-like potentials in a magnetic field by exact diagonalization in the framework of effective mass theory. An in-plane electric field is found to contribute to the singlet-triplet transition of the ground state of the 2e 2D QDs confined by triangular or bowl-like potentials in a perpendicular magnetic field. The stronger the in-plane electric field, the smaller the magnetic field for the total spin of the ground states in the dot systems to change from S = 0 to S = 1. However, the influence of an in-plane electric field on the singlettriplet transition of the ground state of two electrons in a triangular QD modulated by a perpendicular magnetic field is quite small because the triangular potential just deviates from the harmonic potential well slightly. We find that the strength of the perpendicular magnetic field needed for the spin singlet-triplet transition of the ground state of the QD confined by a bowl-like potential is reduced drastically by applying an in-plane electric field. 相似文献
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家用吊扇的核心部分是单相异步电动机,此绕组如图1,有一主绕组(工作绕组)与一串联电容器C的副绕组(启动绕组)相并联.这样做可使二绕组的电流在相位上相差90°,从而形成旋转磁场.转子的转动过程与三相异步电动机相似. 相似文献
74.
介绍了地线的干扰机理以及减小地线干扰的对策和接地的基本方法.在电子电路中,地线不仅为电路提供一个电位公共参考点,而且也为电流提供一条能够流回源的低阻抗路径.由于地线存在阻抗,当电流流过地线时,会在地线上产生电压差,从而形成地线干扰,严重时将会影响电路的正常工作.减小或消除地线干扰的主要方法是减小地线的阻抗和地线电流.为此,可以针对不同的信号频率及干扰性质,根据系统的结构和功能采用相应的接地方式,将接地、屏蔽及滤波等措施结合使用. 相似文献
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76.
77.
用于强磁场的快响应真空规的研制进展 总被引:2,自引:2,他引:0
研制了能在强磁场、强干扰环境下工作的快响应真空电离规(快规),用于对HL 2A装置偏滤器室和等离子体附近的中性粒子密度和通量进行原位测量。介绍了快规的结构、工作原理、设计要点以及实验结果。在无磁场的情况下,快规对气体压强的测量范围为6.4×10-6~0.15Pa,在1×10-5~0.15Pa范围内,快规收集极离子流与发射电子流之比与气压保持良好线性关系;在0 15T的磁场下,快规的规管常数未发生显著变化,在规管对称轴与磁力线的夹角小于15o时,规管常数的变化小于10%。 相似文献
78.
现在国际上大装置纷纷发现破裂放电而导致电流突然中止造成装置遭受重大的危害,因为能量熄灭阶段存在强烈的热通量,而且在电流熄灭阶段中产生强烈的逃逸电子,使得第一壁材料可运行的时间大大缩减;同时在真空器壁上产生很强的电磁力。所以,必须在大装置上建立一种避免和软化能量衰竭与电流衰竭,并且控制预计的放电破裂或突然终止放电的措施。 相似文献
79.
80.