Добірка наукової літератури з теми "Vector of magnetization"
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Статті в журналах з теми "Vector of magnetization"
Ghalehnoee, Mohammad Hossein, and Abdolhamid Ansari. "Compact magnetization vector inversion." Geophysical Journal International 228, no. 1 (August 17, 2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.1093/gji/ggab330.
Повний текст джерелаMacLeod, Ian N., and Robert G. Ellis. "Quantitative Magnetization Vector Inversion." ASEG Extended Abstracts 2016, no. 1 (December 2016): 1–6. http://dx.doi.org/10.1071/aseg2016ab115.
Повний текст джерелаPedersen, Laust B., and Mehrdad Bastani. "Estimating rock-vector magnetization from coincident measurements of magnetic field and gravity gradient tensor." GEOPHYSICS 81, no. 3 (May 2016): B55—B64. http://dx.doi.org/10.1190/geo2015-0100.1.
Повний текст джерелаSPELIOTIS, Dennis, David BONO, and Patrick JUDGE. "VECTOR MAGNETIZATION OF RECORDING MEDIA." Journal of the Magnetics Society of Japan 13, S_1_PMRC_89 (1989): S1_887–892. http://dx.doi.org/10.3379/jmsjmag.13.s1_887.
Повний текст джерелаRysak, A., and S. Z. Korczak. "Vector description of nonlinear magnetization." Journal of Magnetism and Magnetic Materials 231, no. 2-3 (June 2001): 323–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(01)00199-8.
Повний текст джерелаKushnirenko, A., V. Pryadko, and O. Sinyavsky. "The bioenergetic resonance model at pre-sowing seed crops treatment." Energy and automation, no. 2(54) (June 22, 2021): 97–106. http://dx.doi.org/10.31548/energiya2021.02.097.
Повний текст джерелаXiao, Xiao, Fabian Müller, Martin Marco Nell, and Kay Hameyer. "Modeling anisotropic magnetic hysteresis properties with vector stop model by using finite element method." COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 41, no. 2 (December 2, 2021): 752–63. http://dx.doi.org/10.1108/compel-06-2021-0213.
Повний текст джерелаIVEZIĆ, TOMISLAV. "THE CONSTITUTIVE RELATIONS AND THE MAGNETOELECTRIC EFFECT FOR MOVING MEDIA." International Journal of Modern Physics B 26, no. 08 (March 30, 2012): 1250040. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979212500403.
Повний текст джерелаReimers, A., and E. Della Torre. "Fast Preisach-based vector magnetization model." IEEE Transactions on Magnetics 37, no. 5 (2001): 3349–52. http://dx.doi.org/10.1109/20.952611.
Повний текст джерелаChiba, D., M. Sawicki, Y. Nishitani, Y. Nakatani, F. Matsukura, and H. Ohno. "Magnetization vector manipulation by electric fields." Nature 455, no. 7212 (September 2008): 515–18. http://dx.doi.org/10.1038/nature07318.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Vector of magnetization"
Richmond, N. C., and L. L. Hood. "A preliminary global map of the vector lunar crustal magnetic field based on Lunar Prospector magnetometer data." AMER GEOPHYSICAL UNION, 2008. http://hdl.handle.net/10150/623323.
Повний текст джерелаJohansson, Tomas. "Active rectification and control of magnetization currents in synchronous generators with rotating exciters : Implementation of the SVPWM algorithm using MOSFET technology." Thesis, Uppsala universitet, Elektricitetslära, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-257433.
Повний текст джерелаI detta examensarbete presenteras ett kraftelektroniksystem för förbättrad kontroll av magnetiseringsstömmar i vattenkraftsgeneratorer som är utrustade med roterande matare.Generatorer används för att konvertera energi från rörelseenergi till elektrisk energi. Detta görs genom att man utsätter spolar för varierande magnetfält; då induceras spänning i spolarna. I vattenkraftsgeneratorer används oftast stora elektromagneter placerade i en rotor för att skapa dessa magnetfält. För att magnetisera elektromagneterna behövs ström som på något sätt måste överföras mellan den statiska och den roterande sidan i generatorn. Traditionellt görs detta med hjälp av släpringar och kolborstar som genom mekanisk kontakt överför elektriciteten. En roterande matare kan beskrivas som en liten generator som har sina elektriska utgångar på den roterande sidan istället för på den statiska sidan. Genom att placera en roterande matare på samma axel som den stora generatorn kan man istället alstra den elektricitet som behövs för att magnetisera generatorn direkt på den roterande sidan. Däregenom undviks många problem som är associerade med lösningen med släpringar.Den roterande mataren ger dock växelström medan magnetiseringsströmmen måste vara likström. Det är här kraftelektroniken kommer in i bilden. Det finns flera sätt att åstadkomma likriktning av ström. I det här projektet har ett fullständigt aktivt system byggts. Systemet är uppbyggt av transistorer av MOSFET typ och kan kontrolleras trådlöst med hjälp av Bluetoothteknik. Systemet ger full kontroll över strömmar och spänningar både på växelströmssidan och på likströmssidan och ska användas till en testgenerator på avdelningen för ellära vid Uppsala Universitet. Där ska den utökade kontroll som systemet ger förutsättningar till användas för att undersöka hur den här typen av system kan optimera de magnetiska krafterna inuti generatorn. En sådan optimering kan minska vibrationerna i generatorn och därigenom minska slitaget på lager och andra delar i maskinen.
Markó, Daniel. "Magnetostatics and Dynamics of Ion Irradiated NiFe/Ta Multilayer Films Studied by Vector Network Analyzer Ferromagnetic Resonance." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2011. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-64289.
Повний текст джерелаIn dieser Dissertation ist der Einfluss von Ionenbestrahlung auf die magnetostatischen und dynamischen Eigenschaften von weichmagnetischen Py/Ta-Einzel- und Multilagen (Py = Permalloy: Ni80Fe20) untersucht worden, wobei das Hauptziel gewesen ist, eine Methode zur Bestimmung der Sättigungsmagnetisierung zu finden. Sowohl polare magneto-optische Kerr-Effektmessungen (MOKE) als auch ferromagnetische Resonanzmessungen mittels eines Vektornetzwerkanalysators (VNA-FMR) haben sich als geeignet erwiesen, um µ0MS zu bestimmen, wobei das Problem des unbekannten effektiven magnetischen Volumens umgangen wird, welches bei der Verwendung von Techniken wie SQUID oder VSM auftreten würde. Unter der Voraussetzung, dass die Proben keinen senkrechten magnetischen Anisotropiebeitrag besitzen, kann die Sättigungsmagnetisierung selbst im Fall starker Grenzflächendurchmischung infolge einer großen Anzahl an Py/Ta-Grenzflächen und/oder Ionenbestrahlung mit hohen Fluenzen bestimmt werden. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist die Konstruktion eines VNA-FMR-Spektrometers gewesen, welches vollautomatisiert ist, polare und azimutale Winkelabhängigkeiten messen kann und einen Magneten besitzt, der Proben, die Eisen beinhalten, sättigen kann. Von Grund auf beginnend umfasste dies zahlreiche Schritte wie z. B. die Entwicklung eines geeigneten koplanaren Wellenleiterdesigns sowie das Schreiben von Steuerungs-, Auswertungs- und Fitprogrammen. Mit steigender Fluenz und Zahl an Py/Ta-Grenzflächen ist eine Abnahme der Sättigungsmagnetisierung beobachtet worden. Im Fall der 10×Py-Proben findet diese bereits bei kleinen Fluenzen statt. Im Gegensatz dazu bleibt µ0MS der 1×Py- und 5×Py-Proben bis zu einer bestimmten Fluenz konstant, bevor sie sich dann umso schneller verringert. Die Bestrahlung mit Ne-Ionen verursacht eine Durchmischung und Verbreiterung der Grenzflächen. Infolgedessen erfahren die Py/Ta-Proben bei einer kritischen Fluenz, die von der Zahl der Grenzflächen abhängig ist, einen Phasenübergang von polykristallin zu amorph. Die Sättigungsmagnetisierung verschwindet ab einer Ta-Konzentration von etwa 10–15 Atom-% in den Py-Schichten. Die Proben besitzen eine kleine uniaxiale Anisotropie, die praktisch unbeeinflusst von der Fluenz ist, sich jedoch mit steigender Zahl an Py/Ta-Grenzflächen leicht verringert. Neben den statischen sind auch die dynamischen magnetischen Eigenschaften der Proben untersucht worden. Der Gilbert-Dämpfungsparameter α erhöht sich sowohl mit steigender Zahl an Py/Ta-Grenzflächen als auch mit höheren Fluenzen, wobei Erstere einen größeren Einfluss hat. Die inhomogene Linienverbreiterung ΔB0 nimmt ebenfalls mit steigender Zahl an Py/Ta-Grenzflächen zu, verringert sich jedoch bei größeren Fluenzen leicht
Безкоровайный, Владимир Сергеевич. "Повышение помехоустойчивости феррозондовых дефектоскопов к магнитным полям помех". Thesis, Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18964.
Повний текст джерелаThesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.11.13 – Devices and methods of testing and materials structure determination. – National technical university "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkiv, 2015. In the thesis the problem of improving the noise immunity of fluxgate flaw detector to interference’s magnetic fields caused by the finite size of controlled items, their step and fillet connections, the magnetic inhomogeneity of ferromagnetic material has been solved. The method of calculating the magnetic field interference induced by the magnetized part, based on the solution of the integral equation using a linear approximation of the function of the magnetization, which reduces the order of the system of algebraic equations has been proposed. As a transmitter error-correcting ferroprobe flaw is proposed to use a block of the magnetic system consisting of two identical ferroprobes with a U-shaped core. The results of numerical and field experiments have shown that the magnetic flux in the core flux gate with a U-shaped core, with a jumper directly above a defect is 8-12 times smaller than the flow of measurement (main) ferroprobe.
Безкоровайний, Володимир Сергійович. "Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод". Thesis, Друкарня "Фінвей", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18960.
Повний текст джерелаThesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.11.13 – Devices and methods of testing and materials structure determination. – National technical university "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkiv, 2015. In the thesis the problem of improving the noise immunity of fluxgate flaw detector to interference’s magnetic fields caused by the finite size of controlled items, their step and fillet connections, the magnetic inhomogeneity of ferromagnetic material has been solved. The method of calculating the magnetic field interference induced by the magnetized part, based on the solution of the integral equation using a linear approximation of the function of the magnetization, which reduces the order of the system of algebraic equations has been proposed. As a transmitter error-correcting ferroprobe flaw is proposed to use a block of the magnetic system consisting of two identical ferroprobes with a U-shaped core. The results of numerical and field experiments have shown that the magnetic flux in the core flux gate with a U-shaped core, with a jumper directly above a defect is 8-12 times smaller than the flow of measurement (main) ferroprobe.
Biswas, Saurav. "Non-uniqueness of the modeled magnetization vectors used in determining paleopoles on Mars /." Available to subscribers only, 2005. http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1095426501&sid=26&Fmt=2&clientId=1509&RQT=309&VName=PQD.
Повний текст джерелаМохсен, Аббасиан. "Коаксиально-линейный двигатель с постоянными магнитами в вибрационной системе погружателя строительных элементов". Thesis, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21242.
Повний текст джерелаThe thesis for competition of the academic degree of candidate of technical sciences on the speciality 05.09.01 - electrical machines and apparatus. - The National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (NTU "KhPI"), Kharkiv, 2016. The thesis is devoted to the issues of development and study of the characteristics of magnetic and electromechanical processes in the coaxial linear motors with axial and radial magnetization vector of permanent magnets for drive of the working body of immertor. The construction of coaxial linear motors with permanent magnets for drive of the working body of the immertor of building, models and methods of calculating the values of the parameters of electromagnetic induction, electromechanical and frequency characteristics under static and dynamic modes of vibration equipment with axial and radial magnetization vector of permanent magnets are researched. The experimental stand for removal of static and dynamic characteristics of coaxial linear motors with permanent magnets is developed and manufactured. The analysis of the effectiveness of using the coaxial linear motors with axial and radial magnetization vector of permanent magnets for drive of the working body of the immertor of building elements with the same design parameters of stator and magnets equal in weight during the process of creating drives of vibrators based on comparison, obtained by static and dynamic modes.
Мохсен, Аббасіан. "Коаксіально-лінійний двигун з постійними магнітами у вібраційній системі занурювача будівельних елементів". Thesis, НТУ "ХПІ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21228.
Повний текст джерелаThe thesis for competition of the academic degree of candidate of technical sciences on the speciality 05.09.01 - electrical machines and apparatus. - The National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (NTU "KhPI"), Kharkiv, 2016. The thesis is devoted to the issues of development and study of the characteristics of magnetic and electromechanical processes in the coaxial linear motors with axial and radial magnetization vector of permanent magnets for drive of the working body of immertor. The construction of coaxial linear motors with permanent magnets for drive of the working body of the immertor of building, models and methods of calculating the values of the parameters of electromagnetic induction, electromechanical and frequency characteristics under static and dynamic modes of vibration equipment with axial and radial magnetization vector of permanent magnets are researched. The experimental stand for removal of static and dynamic characteristics of coaxial linear motors with permanent magnets is developed and manufactured. The analysis of the effectiveness of using the coaxial linear motors with axial and radial magnetization vector of permanent magnets for drive of the working body of the immertor of building elements with the same design parameters of stator and magnets equal in weight during the process of creating drives of vibrators based on comparison, obtained by static and dynamic modes.
Pugnat, Pierre. "Etude de l'irréversibilité et de l'anisotropie du vecteur aimantation des supraconducteurs à haute température critique." Université Joseph Fourier (Grenoble), 1995. http://www.theses.fr/1995GRE10049.
Повний текст джерелаMarkó, Daniel. "Magnetostatics and Dynamics of Ion Irradiated NiFe/Ta Multilayer Films Studied by Vector Network Analyzer Ferromagnetic Resonance." Doctoral thesis, 2010. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A25482.
Повний текст джерелаIn dieser Dissertation ist der Einfluss von Ionenbestrahlung auf die magnetostatischen und dynamischen Eigenschaften von weichmagnetischen Py/Ta-Einzel- und Multilagen (Py = Permalloy: Ni80Fe20) untersucht worden, wobei das Hauptziel gewesen ist, eine Methode zur Bestimmung der Sättigungsmagnetisierung zu finden. Sowohl polare magneto-optische Kerr-Effektmessungen (MOKE) als auch ferromagnetische Resonanzmessungen mittels eines Vektornetzwerkanalysators (VNA-FMR) haben sich als geeignet erwiesen, um µ0MS zu bestimmen, wobei das Problem des unbekannten effektiven magnetischen Volumens umgangen wird, welches bei der Verwendung von Techniken wie SQUID oder VSM auftreten würde. Unter der Voraussetzung, dass die Proben keinen senkrechten magnetischen Anisotropiebeitrag besitzen, kann die Sättigungsmagnetisierung selbst im Fall starker Grenzflächendurchmischung infolge einer großen Anzahl an Py/Ta-Grenzflächen und/oder Ionenbestrahlung mit hohen Fluenzen bestimmt werden. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist die Konstruktion eines VNA-FMR-Spektrometers gewesen, welches vollautomatisiert ist, polare und azimutale Winkelabhängigkeiten messen kann und einen Magneten besitzt, der Proben, die Eisen beinhalten, sättigen kann. Von Grund auf beginnend umfasste dies zahlreiche Schritte wie z. B. die Entwicklung eines geeigneten koplanaren Wellenleiterdesigns sowie das Schreiben von Steuerungs-, Auswertungs- und Fitprogrammen. Mit steigender Fluenz und Zahl an Py/Ta-Grenzflächen ist eine Abnahme der Sättigungsmagnetisierung beobachtet worden. Im Fall der 10×Py-Proben findet diese bereits bei kleinen Fluenzen statt. Im Gegensatz dazu bleibt µ0MS der 1×Py- und 5×Py-Proben bis zu einer bestimmten Fluenz konstant, bevor sie sich dann umso schneller verringert. Die Bestrahlung mit Ne-Ionen verursacht eine Durchmischung und Verbreiterung der Grenzflächen. Infolgedessen erfahren die Py/Ta-Proben bei einer kritischen Fluenz, die von der Zahl der Grenzflächen abhängig ist, einen Phasenübergang von polykristallin zu amorph. Die Sättigungsmagnetisierung verschwindet ab einer Ta-Konzentration von etwa 10–15 Atom-% in den Py-Schichten. Die Proben besitzen eine kleine uniaxiale Anisotropie, die praktisch unbeeinflusst von der Fluenz ist, sich jedoch mit steigender Zahl an Py/Ta-Grenzflächen leicht verringert. Neben den statischen sind auch die dynamischen magnetischen Eigenschaften der Proben untersucht worden. Der Gilbert-Dämpfungsparameter α erhöht sich sowohl mit steigender Zahl an Py/Ta-Grenzflächen als auch mit höheren Fluenzen, wobei Erstere einen größeren Einfluss hat. Die inhomogene Linienverbreiterung ΔB0 nimmt ebenfalls mit steigender Zahl an Py/Ta-Grenzflächen zu, verringert sich jedoch bei größeren Fluenzen leicht.
Частини книг з теми "Vector of magnetization"
Tejada, J., X. X. Zhang, LI Balcells, C. Ferraté, J. M. Ruiz, F. Badia, O. Iglesias, and B. Barbara. "OBSERVATION OF QUANTUM TUNNELING OF THE MAGNETIZATION VECTOR IN SMALL PARTICLES WITH AND WITHOUT DOMAIN WALLS." In Magnetic Properties of Fine Particles, 225–33. Elsevier, 1992. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-89552-3.50031-1.
Повний текст джерелаBarbara, B., C. Paulsen, L. C. Sampaio, M. Uehara, F. Fruchard, J. L. Tholence, A. Marchand, J. Tejada, and S. Linderoth. "Observation of quantum tunneling of the magnetization vector in small particles with or without domain walls." In Magnetic Properties of Fine Particles, 235–42. Elsevier, 1992. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-89552-3.50032-3.
Повний текст джерелаBoothroyd, Andrew T. "Magnetic Diffraction." In Principles of Neutron Scattering from Condensed Matter, 213–56. Oxford University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198862314.003.0007.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Vector of magnetization"
Kanda, N., T. Higchi, H. Shimizu, K. Konishi, K. Yoshioka, and M. Kuwata-Gonokami. "Optical manipulation of magnetization vector in multidimensional space." In Nonlinear Optics: Materials, Fundamentals and Applications. Washington, D.C.: OSA, 2011. http://dx.doi.org/10.1364/nlo.2011.nmd7.
Повний текст джерелаAisengart, T., J. G. Pereira, M. Rech, R. D. Barbosa, C. Porto, and J. L. Ando. "Self-Organizing Maps applied to Magnetization Vector Inversion." In 15th International Congress of the Brazilian Geophysical Society & EXPOGEF, Rio de Janeiro, Brazil, 31 July-3 August 2017. Brazilian Geophysical Society, 2017. http://dx.doi.org/10.1190/sbgf2017-106.
Повний текст джерелаQueitsch, M., M. Schiffler, R. Stolz, and N. Kukowski. "A Staggered Approach to Extract Remanent Magnetization from Magnetization Vector Inversions Using an Active Source." In 80th EAGE Conference and Exhibition 2018. Netherlands: EAGE Publications BV, 2018. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201800952.
Повний текст джерелаLi, Z., C. Yao, and Y. Zheng. "2D Sparse Magnetization Vector Inversion Based On L1-Minimization." In 79th EAGE Conference and Exhibition 2017. Netherlands: EAGE Publications BV, 2017. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201701083.
Повний текст джерелаXiao, Xiao, Fabian Muller, Gregor Bavendiek, and Kay Hameyer. "Vector hysteresis models in comparison to the anhysteretic magnetization model." In 2019 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/isef45929.2019.9096924.
Повний текст джерелаLi*, Yaoguo, and Jiajia Sun. "Total magnetization vector inversion using guided fuzzy c-means clustering." In SEG Technical Program Expanded Abstracts 2014. Society of Exploration Geophysicists, 2014. http://dx.doi.org/10.1190/segam2014-1041.1.
Повний текст джерелаCouto, Marco Antonio, Telma Aisengart, Diego Barbosa, Raianny Carolini Ramos Ferreira, Orivaldo Ferreira Baltazar, Marcelo de Souza Marinho, José Adilson Dias Cavalcanti, and Joanna Chaves Souto Araújo. "Magnetization Vector Inversion Application in Quadrilatero Ferrifero Region, MG, Brazil." In 15th International Congress of the Brazilian Geophysical Society & EXPOGEF, Rio de Janeiro, Brazil, 31 July-3 August 2017. Brazilian Geophysical Society, 2017. http://dx.doi.org/10.1190/sbgf2017-103.
Повний текст джерелаOu, Yang, and Jie Feng. "Joint magnetization vector inversion of surface and borehole magnetic data." In International Workshop and Gravity, Electrical & Magnetic Methods and their Applications, Chenghu, China, 19-22 April 2015. Society of Exploration Geophysicists and and Chinese Geophysical Society, 2015. http://dx.doi.org/10.1190/gem2015-019.
Повний текст джерелаZhdanov, Michael S., Martin Čuma, Glenn A. Wilson, and Louis Polomé. "3D magnetization vector inversion for SQUID-based full tensor magnetic gradiometry." In SEG Technical Program Expanded Abstracts 2012. Society of Exploration Geophysicists, 2012. http://dx.doi.org/10.1190/segam2012-0740.1.
Повний текст джерелаGholipour, Alireza, and Ramin Rajaei. "Magnetization Vector Control and Resistance Analysis of STT p-MTJ Devices." In 2018 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/icee.2018.8472470.
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