Метод замороженного зеркального изображения

Метод замороженного зеркального изображения (или метод замороженных изображений ) - это расширение метода изображений для магнитных - сверхпроводниковых систем, который был введен Александром Кордиюком в 1998 году, чтобы учитывать феномен прикрепления магнитного потока . [ 1 ] Метод дает простое представление распределения магнитного поля , генерируемого магнитом (система магнитов) за пределами бесконечно плоской поверхности совершенно жесткой (с бесконечной силой прикрепления ) суперпроводника типа II в случае с более общим охлажденным полевым охлаждением (FC), т.е., когда сверхпроводник входит в сверхпроводящее состояние, уже подвергалось воздействию магнитного поля. Разница от метода зеркального изображения, который посвящен идеальному суперпроводнику типа I (который полностью высылает магнитное поле, см. Эффект Мейссанера ), заключается в том, что совершенно жесткий суперпроводник экранирует вариацию внешнего магнитного поля, а не само полю Полем
Описание
[ редактировать ]Имя происходит от замены определенных элементов в исходной компоновке мнимыми магнитами, которые повторяют граничные условия задачи (см. Условия границ Дирихле ). В простейшем случае магнитного диполя над плоской сверхпроводящей поверхностью (см. Рис. 1) магнитное поле, генерируемое диполем, перемещенным из его начального положения (в котором сверхпроводник охлаждается в сверхпроводя С помощью скрининговых токов на сверхпроводящей поверхности эквивалентно поле трех магнитных диполей: реального (1), его зеркального изображения (3) и зеркального изображения его в начальном (FC), но с намагничивания вектором . инверсированный (2).
Приложения
[ редактировать ]Показано, что метод работает для высокотемпературных сверхпроводников (HTSC), [ 1 ] которые характеризуются сильным прикреплением и используются для расчета взаимодействия в системах магнитов-HTSC, таких как сверхпроводящие магнитные подшипники , [ 2 ] сверхпроводящие маховики , [ 3 ] Маглев , [ 2 ] [ 4 ] Для космических аппаратов , применений [ 5 ] [ 6 ] а также модель учебника для научного образования . [ 7 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Метод изображений
- В идеале жесткий сверхпроводник
- Магнитная левитация
- Модель критического состояния Бин
- Сверхпроводники высокой температуры
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный Kordyuk, AA (1998). «Магнитная левитация для твердых сверхпроводников» (PDF) . Журнал прикладной физики . 83 (1): 610–611. Bibcode : 1998jap .... 83..610K . doi : 10.1063/1,366648 .
- ^ Jump up to: а беременный Халл, Джон Р. (2000). «Сверхпроводящие подшипники» . Сверхпроводниковая наука и технология . 13 (2): R1 - R15. Bibcode : 2000susct..13r ... 1H . doi : 10.1088/0953-2048/13/2/2 . ISSN 1361-6668 . S2CID 250771772 .
- ^ Филатов, Av; Maslen, EH (ноябрь 2001 г.). «Пассивный магнитный подшипник для систем хранения энергии маховика». IEEE транзакции на магнитике . 37 (6): 3913–3924. Bibcode : 2001itm .... 37.3913f . doi : 10.1109/20.966127 .
- ^ Лю, W.; Ван, JS; Jing, H.; Цзян, М.; Zheng, J.; Ван, SY (2008). «Производительность левитации высокопроизводителя с высоким содержанием магнитного поля синусоидального направляющего». Physica C: сверхпроводимость . 468 (23): 2345–2350. BIBCODE : 2008PHYC..468.2345L . doi : 10.1016/j.physc.2008.08.011 .
- ^ Shoer, JP; Peck, MA (2009). «Проведенные потоки интерфейсы для сборки, манипуляции и реконфигурации модульных космических систем» (PDF) . Журнал астронавтических наук . 57 (3): 667. Bibcode : 2009 Янс . 57..667S . doi : 10.1007/bf03321521 . S2CID 16573560 . Архивировано из оригинала (PDF) 2011-11-03.
- ^ Норман, MC; Peck, MA (2010). «Станционное ведение спутниковой сети, фиксированной по потоку» (PDF) . Журнал руководства, контроля и динамики . 33 (5): 1683. Bibcode : 2010jgcd ... 33.1683n . Citeseerx 10.1.1.622.3859 . doi : 10.2514/1.49550 . Архивировано из оригинала (PDF) 2011-11-03.
- ^ Сайто, Ю. (2009). «Наблюдение за магнитным полем в окрестностях сверхпроводника с невооруженным глазом». Европейский журнал физики . 31 (1): 229–238. Arxiv : 0805.3990 . Bibcode : 2010ejph ... 31..229s . doi : 10.1088/0143-0807/31/120 . S2CID 56360791 .