1) Electrical fidlds and magnetic fields analyzing
电场及磁场分析
2) electromagnetic field analysis
电磁场分析
1.
The software platform can accurately implement motor design and analysis by combining magnetic circuit design and electromagnetic field analysis.
为了将电磁场分析软件更好地应用于电机设计分析中,开发了集成化电机设计分析平台。
2.
With electromagnetic field analysis, the characteristic of ac contactorwas simulated by visual technology.
采用非线性瞬态磁路方法建立E型电磁铁分磁环的磁路数学模型,结合电磁场分析和可视化技术对交流接触器的工作特性进行了仿真计算,通过实验验证计算的正确性。
3.
This paper carries on the three-dimensional static electromagnetic field analysis on the electron beam scanning deflection coil with multi pole shoe structure.
本文应用有限元数值分析软件AN-SYS对多极靴结构的电子束扫描偏转线圈进行了三维静态电磁场分析,通过分析得到不同极靴结构的线圈电磁场的分布结果,并对部分计算结果进行试验验证。
4) Electromagnetic Field Numerical Analysis
电磁场数值分析
1.
Electromagnetic Field Numerical Analysis Based on MATLAB;
基于MATLAB的电磁场数值分析
5) three-dimensional electromagnetic analysis
三维电磁场分析
6) magnetic field analysis
磁场分析
1.
Design method and magnetic field analysis of axial-magnetized permanent magnet micromotor;
轴向磁化永磁微电机磁场分析及设计方法研究
2.
Application of ANSYS finite element analysis software to locomotive main alternator electromagnetic field analysis;
ANSYS有限元分析软件在机车主发电机电磁场分析中的应用
3.
Combining Preisach model and finite element analysis,a dynamic magnetic field analysis is implemented for a permanent magnet assembly in a process of assembling.
该方法将Preisach磁滞模型和有限元法相结合,完成对强磁场永磁机构装配过程的动态磁场分析。
补充资料:固体中电子在电场和磁场中的运动
固体中电子在电场和磁场中的运动
motion of the electrons in solids in the external electric and magnetic fields
有重要作用。 固体中电子在均匀磁场中的运动当固体置于磁场B中时,电子受洛伦兹力,运动方程(2)变为 e、,n二一百‘入。’(4)k一声‘d一d式中砂是电子速度。由于电子速度总是垂直于k空间中的等能面,洛伦兹力和等能面相切,不改变电子能量,电子沿等能面运动。同时,电子波矢k沿磁场方向的分量不随时间改变。因此,电子在h空间的运动轨迹,是垂直于磁场的平面和等能面的交线。如果等能面是闭合的,且声子对电子的散射可以忽略,则电子在k空间绕磁场作回旋运动。回旋频率是、一、2二eB/。)子提备(5)v(k)是电子垂直于磁场B的速度分量。积分式(4)有k二~毛旦rxB n(6)由式(6)可以看到,电子在实空间中的运动轨迹,在垂直于B的平面上的投影,和在k空间的运动轨迹形状相~~。一一一一,,一,._、.~~妊了~以同,只是旋转了90。,大小差一比例因子畏三。同时,I,,,、~从,不名J甘’声、’J一~~v”~书丸”由于洛伦兹力垂直于u和B,它不改变电子速度沿B方向分量的大小,电子在实空间沿B方向作匀速运动。对于最简单的自由电子情形,等能面为球面。如果磁场沿之方向,那么在k空间中电子在kx一岛平面上作匀速圆周运动,回旋频率是峨=eB/观’。而在实空间中沿之方向作匀速运动,在x一y平面内作匀速圆周运动,其合成运动是螺旋运动(图3)。其中图a为电子在k空间中的运动轨迹,图b为电子在实空间中的运动轨迹。┌──┐│魁《│└──┘ 图3在均匀磁场中电子的运动轨迹 上面是对固体中电子在磁场中运动的经典处理。按照量子理论,电子在磁场中作回旋运动的轨道是量子化的,因而电子沿垂直于磁场方向运动的能量分量必然也是量子化的。因此,在有磁场时,电子的准连续能谱变成一些高度简并的等距分立能级。这些分立能级称作朗道能级。电子准连续能谱在磁场中简并成朗道能级是德哈斯一范阿耳芬效应等很多现象的物理原因。在很多金属中,在强场低温下,朗道能级间隔可以变得比能隙大得多,这时能带划分已没有意义,电子象自由电子一样作回旋运动。这种现象称为磁致击穿。 高频交变电场引起一个能带内各个朗道能级之间的跃迁,称作电子回旋共振;光场引起不同能带的朗道能级间的跃迁,称作磁光吸收。在磁场中的载流导体产生霍耳效应、磁致电阻等磁电现象。
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参考词条