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以光学介质的磁导率和主介电常量之积的平方根( )来表示。 ...
括介电常量、磁导率以及其他光学参数(如线宽增强因子、散射因子)等。 ...
。介电常量和磁导率同时为负值的介质。它具有负群速度、负折射效应等特殊物理性质。 ...
介电常量ε、磁导率μ、损耗以及非线性等,它们均与电场强度矢量和磁场强度矢量的方向无关。 ...
介电常量ε、磁导率μ、损耗以及非线性等。 ...
度、磁化率和磁导率力的强度被称为磁场强度,磁场强度,或磁化力,并表示,经常用符号H.在cgs单位制中,磁场强度H的测量单位是oersteds (Oe),其中1 Oe定义为在单位极1厘米处的场强。另一方面,磁场也可以由电流产生,因此用电流定义为每米一安培(A/m),这是MKS系统中磁场强度的测量单位。磁场强度是用粗体字母H表示的矢量,因此磁场强度既有方向又有强度。方向是由磁场作用下北极开始移动的方向,或由指南针的北端指示的方向。力线在任何一点的集中被称为磁通量,而每单位面积的磁通量是用符号B表示的磁通量密度,或以矢量形式B表示。磁通量密度的单位是高斯(Gs),在cgs单位制中,韦伯/米2. wb ...
量其他量,如磁导率或磁化曲线,从而探测磁性质的空间变化。激光扫描显微镜也提供了层选择性成像的潜力,尽管这种选择尚未应用。如果您对磁学测量有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/three-level-150.html更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。 ...
材料,其相对磁导率仅略大于1。它与磁场强度无关,如果不与温度无关,则随温度升高而减小。许多金属都属于这一类,如铂或钯,还有铁或稀土金属的盐,或钠、钾和氧等元素。铁磁体在居里温度Tc以上变为顺磁性。当外磁场作用于顺磁性材料时,产生与磁场平行的弱感应磁化。然而,与外场成正比的感应磁化强度仍然存在正的,不像反磁铁。另一方面,磁化率作为一个量与绝对温度T成反比,如图1b,这种反比也被称为居里-魏斯定律。顺磁体的相对磁化率为正。顺磁性在某些方面类似于铁磁性,因为它同样归因于不成对的电子自旋。然而,由于不同的电子构型,这些自旋可以自由地改变方向,这与铁磁体中的自旋不同。在顺磁体中,由于热搅动,自旋在一定温 ...
μ0是真空的磁导率。在一种补充的方法中,也可以说,产生电流的磁场或另一个磁极,将对强度为p的初始磁极施加力F式中H0为由电流或另一磁极产生的外加磁场。根据麦克斯韦的电磁理论,我们知道磁极成对出现。因此,当磁铁被切成小块时,每一块都有一对磁极。磁极之间相互施加一种力,类似的磁极相互排斥,其力F由式1描述,而南北两极相互吸引。由式2可知,如果磁性材料靠近磁铁,磁铁的磁场会使材料磁化。因此,磁场有时被称为用线表示的磁化力,也称为图1a所示的力线。这些力线或磁场线是这样画的,磁铁外面的线从北极向外辐射,指南针的针将与它们相切。磁力线离开北极,在南极再次进入磁体,吸引铁磁体向磁体移动,即使两者相隔一定距 ...
介电常数ε和磁导率μ分别描述了均匀物质对给定频率的电学元件和磁性元件的反应。在没有自由电荷(p=0)、非磁性、不导电(J=0,σ=0)的材料中:在这里一个矢量的散度和旋度,例如矢量E的散度和旋度是:2.光的本质自由空间的四个麦克斯韦方程联立起来,可以得到zui终的两个关于电场和磁场矢量的方程:其中,拉普拉斯算子作用于E和B的每一个分量;因此,电磁场的每一个分量遵从标量波方程。这表明了以矢量形式在自由空间传播的电磁谐波的存在。即光的本质是电磁波。(1)光是一种三维平面电磁波由上式可知E和B的每一个分量都满足微分波动方程,这个事实可以说明光的三维平面电磁波性质。在一个垂直于传播矢量k的平面上的一点 ...
率,表示真空磁导率,c表示光波传播速度。光强在光轴位置最大,越远离光轴,光强越小。通常情况下,光强是圆柱对称的高斯分布。表示为:表示光轴(r=0)处的光强,定义为光束半径,r为光束横截面内,距离光斑质心的长度。二、光束束宽图2光束切面高斯分布图光束的宽度定义一般分以下几种。(1)定义在光强分布曲线E(r)上,r为径向坐标,光强最大值的处两点间的距离的一半定义为束宽表示为:(2) 86.5% 环围功率(能量)定义以光斑质心为中心画圆,圆中包含的能量与光斑总能量的比值为86.5%,此时,圆的半径定义为束宽表示为:(3)刀口法按照能量定义光束宽度,总能量的10%-90%之间距离的一半定义为束宽,刀口 ...
一个由多层高磁导率金属材料制成的磁屏蔽室中。然而,即便是xianjin的被动屏蔽也不能将地球磁场屏蔽到允许患者可以自由移动的水平。因此,就引入了主动磁场补偿系统。主动磁场控制:亥姆霍次线圈产生或者抵消一定范围内的磁场。但是如果我们只用这些来控制外部磁场的话,就需要建立一个完整的3D矢量场(比如三个方向正交)。这也就意味着需要将目标区域(物体)完全包围。但是这里所采用的双平面线圈系统,每套线圈由8组独立的线圈叠加组成。通过使用MRI中梯度线圈的设计,每个线圈在中心区域产生不同的场或者梯度场(比如 Bx,By,Bz,dBx/dx,dBy/dy)。这种结构与亥姆霍次笼有相似的性能表现,同时不会限制目 ...
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