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1)  Resonant Faraday effect
共振法拉第效应
2)  Faraday resonant effect
法拉第共振效应
3)  Faraday effect
法拉第效应
1.
Faraday effect laser magnetic resonance used for NO molecular;
NO分子的法拉第效应激光磁共振光谱
2.
Spectrum Measurement of Faraday Effect;
法拉第效应的光谱测量法
3.
Design of a light path for Faraday effect experiment device;
法拉第效应实验装置中光路的设计
4)  Faraday effect
法拉第磁光效应
1.
The fiber-optic current sensor that is based on the principle of the Faraday effect has many good characters,such as high resist of EMI,strong insulation,low price,simple configuration,little weight,etc.
以法拉第磁光效应为原理的光纤电流传感器因其无爆炸危险、抗高电磁干扰、绝缘性好、价格便宜、结构简单、质量轻等优点,将成为传统电磁式互感器的替代产品。
2.
In order to resolve such question,an optic-fiber current measurement system with simple structure and suitable for high voltage frequency converter was developed based on Faraday effect and principle of optic -fiber current sensors,where a high circular bi-refractive optic-fiber coil was used as a current s.
鉴于光纤传感可以解决上述问题,基于偏振态调制的光纤电流传感器原理,研究一种适用于高压变频器的小巧的,基于法拉第磁光效应的高圆双折射光纤电流检测系统,用Jones矩阵对光纤系统进行分析。
3.
Based on the nonreciprocal property of Faraday effect,we investigate the light output from optical reflection cavity filled with Faraday optical rotation medium.
根据法拉第磁光效应的非互易性,分析了旋光反射腔的光强输出特性,表明这种反射腔具有旋光增强效应。
5)  Faraday Magneto-optic Effect
法拉第磁光效应
6)  Faraday magneto optic effect
法拉第磁光效应
1.
Faraday magneto optic effect is established mathematically by using the method of matrix optics.
用矩阵光学的方法建立了基于法拉第磁光效应的三相光学电流互感器的数学模型,为相关的研究提供了理论基础。
补充资料:法拉第
法拉第(1791~1867)
Faraday,Michael

   英国物理学家,化学家。1791年9月22日生于萨里郡纽因顿,1867年8月25日卒于维多利亚。曾当过装订书籍的学徒,工余苦读,1813年在伦敦皇家研究所任H.戴维的助手 。1821年发现载流导线能绕磁铁旋转。1823年发现了氯气和其他气体的液化方法。1825年任英国皇家研究所实验室主任。同年,发现苯,为芳香族化合物的研究和应用开辟了道路 。
    1831年起,法拉第进行了一系列实验,发现如果电磁铁是电路的一个组成部分,则当磁铁周围的磁场由于接通或断开电路而出现或消失时,就可在附近的孤立导体回路中测到电流,让永久磁铁在线圈中进出运动时,在线圈的导线中也会感生出电流。如果使线圈在固定的永久磁铁附近的区域运动,导线中也会产生电流。这两类电磁感应现象的发现为变压器和发电机的出现奠定了基础。为阐述这些发现,他先后提出了磁力线和电力线的概念。后来J.C.麦克斯韦在此基础上推导出一组方程,成为现代电磁理论的基础。
   
   

法拉第用过的螺绕环

法拉第用过的螺绕环


   
   1832年法拉第发表了《不同来源的电的同一性》一文,用实验证明不同形式的电,如摩擦电、伽伐尼电、伏打电、感应电及温差电,其本质都是一样的。1833~1834年,他发现了两条电解定律(后来称为法拉第第一和第二电解定律)。这是电化学的开创性工作,第二定律并且指明了电荷具有最小单位。法拉第还创造了许多至今仍普遍采用的电学术语,并测定了电解一克当量物质所需要的电量为96484.6库仑,此值后来称为法拉第常数。从1834年起,法拉第对伏打电池、静电、电容和电介质的性质进行了大量实验研究。后来冰桶实验证明了电荷守恒定律,为了纪念他在静电学方面的工作,电容的MKS单位称为法拉。
   1845年8月,法拉第发现原来没有旋光性的重玻璃在强磁场作用下产生旋光性,使偏振光的偏振面发生偏转。磁致旋光效应后来称为法拉第效应。同年发现大多数物质具有抗磁性。
    法拉第热心科普工作,每年圣诞节都特别对儿童作一系列科学演讲。他的科普讲座深入浅出,配以丰富的演示实验,深受欢迎  。他在1860    1861年间的演讲,由W.克鲁克斯汇集成科普读物《  蜡烛的故事》。法拉第专心从事科学研究,许多大学欲赠予名誉学位,均遭拒绝。他不愿主持伦敦的皇家研究院和皇家学会  ,也谢绝封爵  。他于1865年退休  。著有《  电学实验研究  》、《  化学和物理学实验研究  》等著作。   
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