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全部话题 - 话题: 磁导率
1 (共1页)
f****3
发帖数: 502
1
【 以下文字转载自 EE 讨论区 】
发信人: ft1983 (simple me), 信区: EE
标 题: 请教压电材料PZT的电导率,相对介电常数,相对磁导率
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Sep 23 22:16:48 2010, 美东)
在网上没找到
给个大概的范围就行。
l**n
发帖数: 1861
2
磁导率不知道,其他肯定随便能找到。
另外薄膜和陶瓷的数据是不一样的。

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3
详解美军隐身飞机雷达吸波材料背后的魔法
一般来说,隐身外形对于减小雷达截面积(RCS)的贡献占90%,而雷达吸波材料(
RAM)只占10%。如果说,使用RAM可以将飞行器的RCS减小一个数量级,那么利用隐身外
形则可以将RCS降低3~4个数量级。但是,在某些目标信号特征范围内,RAM发挥的作用
远超上述水平。值得注意的是,外形隐身技术进展缓慢,似乎已经逼近天花板,而隐身
材料技术的研究却飞速发展。
B-2隐身轰炸机喷涂RAM涂层
材料对隐身的作用
一种物质吸收电磁波的能力取决于两个参数,即介电常数和磁导率。两者分别描述
的是一种物质储存电势能和磁能的能力。存在电势能/磁能的本质是因为材料中存在原
子级、分子级或晶格级的电偶极子/磁偶极子。
当电磁波作用到材料上时,这些偶极子指向与磁场相反的方向。在某些材料中,当
电磁波消失时,这些偶极子很容易恢复为中性。在另外一些材料中,这些偶极子具有“
黏性”,既需要更多的电磁波能量才能使其指向与磁场相反的方向,也需要对之施加额
外的能量才能使其恢复到中性。因这部分额外的能量最终在材料中损耗掉了,所以称这
种材料的介电常数或磁导率具有吸收分量。
RA... 阅读全帖

发帖数: 1
4
一般来说,隐身外形对于减小雷达截面积(RCS)的贡献占90%,而雷达吸波材料(
RAM)只占10%。如果说,使用RAM可以将飞行器的RCS减小一个数量级,那么利用隐身外
形则可以将RCS降低3~4个数量级。但是,在某些目标信号特征范围内,RAM发挥的作用
远超上述水平。值得注意的是,外形隐身技术进展缓慢,似乎已经逼近天花板,而隐身
材料技术的研究却飞速发展。
B-2隐身轰炸机喷涂RAM涂层
材料对隐身的作用
一种物质吸收电磁波的能力取决于两个参数,即介电常数和磁导率。两者分别描述
的是一种物质储存电势能和磁能的能力。存在电势能/磁能的本质是因为材料中存在原
子级、分子级或晶格级的电偶极子/磁偶极子。
当电磁波作用到材料上时,这些偶极子指向与磁场相反的方向。在某些材料中,当
电磁波消失时,这些偶极子很容易恢复为中性。在另外一些材料中,这些偶极子具有“
黏性”,既需要更多的电磁波能量才能使其指向与磁场相反的方向,也需要对之施加额
外的能量才能使其恢复到中性。因这部分额外的能量最终在材料中损耗掉了,所以称这
种材料的介电常数或磁导率具有吸收分量。
RAM是由基体材料和填充物组成的复合材料。基... 阅读全帖
t*n
发帖数: 14458
5
浅谈电磁屏蔽
来源:国际电磁兼容网 | 作者:不详 | 发布时间:2010-11-11 | 浏览:44次【 字
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电场、磁场、电磁波已经广泛应用于人们的生产生活中,可以说人类已经离不开它们
了。三者在给人们带来极大方便的同时,在某些方面也会对人体及仪器设备带来危害
。为了避免其危害,在某些区域需要进行屏蔽。所谓屏蔽,就是将某些区域保护起来
,免受电场、磁场及电磁波的影响。电磁屏蔽一般可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和高频
电磁屏蔽等,都是用一定材质的外壳,将某些区域隔离,以起到屏障的效果。但由于
所要屏蔽场的特性不同,对屏蔽壳材质的要求不同,屏蔽的效果也不尽相同。
1.静电屏蔽
静电屏蔽是防止静电场进入某个区域,对区域内的人或物起到保护作用,其原
理是:当导体或空腔导体进入电场时,其内部的电荷在外电场的作用下,会重新分布
,直至本身的电荷形成的电场和外电场完全相互抵消,使得内部的场强处处为零。导
体上的电荷在极短的时间就能完成重新分布。对于变化很慢(例如民用的 50Hz)的
交流电,虽然其电场不断变化,但导体上的电荷在电场变化时有足够的时间完成重新
分布... 阅读全帖

发帖数: 1
6
来自主题: Military版 - 今年诺贝尔物理学奖提前宣布了
物理里哪来的带pi无理数
这个参数是从真空磁导率推出来的,真空磁导率是实验测得,4π是为了使常用的电磁
学公式的计算得到简化,接近于实际使用的大小
d**g
发帖数: 1031
7
电磁炉可以给手表(钢铁)消磁, 利用高频感应电流.
示波器电流探头也用高频电流消磁.
钢铁类导磁, 相对磁导率几千, 铜铝类磁导率近似真空, 为1, 所以发热效果差几千倍.
中国>90%感应加热装置是俺祖师爷搞的, 靠这上了工程院院士.
俺老爹靠使用感应加热装置拿了国务院特殊津贴.
俺同学靠卖感应加热装置发达了.
学过感应加热的伪专家飘过.
s*******w
发帖数: 2257
8
转贴:几代大师前辈的简单故事
(相信这里有不少朋友读本文时会感到格外亲切。即使不是与中关村有过比较紧密联系
的朋友,读来也会唏嘘不已。虽然本文谈到了许多前辈大师在特殊的历史时期的贡献和
不公的遭遇,更可以联想到整整几代中国的知识分子为国为民整体的牺牲奋斗。他们应
该但是未必都被大家所记得,可是他们的努力绝没有白费!我们衷心地感谢他们!)
中关村回顾
蔡恒胜
(中国知识分子在毛泽东统治下的一部血泪史)
中关村是我青少年时代成长的地方,1953年我随父母从杭州迁往北京后,不久就住进中
关村,直到1984年远赴加拿大,近三十年几乎就沒离开过这塊土地。
2006年5月,与1953年相距整整五十三年,我又回到了这里,回到了15楼前。多巧的是
二个“53”的数字呀,它们之间会有什么联系吗?触景生情,一幕幕往事呈现在眼前。
父母亲人,叔伯邻里一个个音容笑貌浮现在脑海里,仿佛我又回到了青少年时代。往事
如烟,真是弹指一挥间。
回到北美后,总是不能忘怀以往的一切。我决定写点中关村的事和人,抒发自己思乡的
情感,也愿与所有海外的中关村游子和关心中关村的人们共享。
中关村回顾(一) - 中关村的狼圈
上个世... 阅读全帖
p*********r
发帖数: 7944
9
宇宙大爆炸时是不是速度没有限制?因为那时候真空磁导率可能是零。
g***j
发帖数: 40861
10
【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: format (Formating......), 信区: Joke
标 题: 物理系的学姐不好追(zz)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 8 15:58:43 2007), 转信
发信人: lertsau (候鸟~~Always keep learning), 信区: Joke
标 题: 物理系的学姐不好追(zz)
发信站: 水木社区灌水站 (Mon Jul 9 00:07:20 2007), 站内
去年九月升上大一的我,转眼已经要成为别人的学长了。而这一年中我认为最幸运的事,
莫过于认识了普物课的助教学姐。她只比我大一届,但是物理的造诣,却是让许多研究生
跌破眼镜的。而且更令人惊异的是,她有著一头乌黑的长发,还有张韶涵圆润的嗓音,娇
小的身材,让人想要把她搂在怀里。虽然她的外表是这样的出色,但是她却没有一丁点的
自恋,因此给人一种很和蔼很亲近的感觉。
随著课程的进行,我跟学姐越来越熟,主要是因为我对物理有很大的兴趣,学姐也是。但
是老师上课的速度很快,常常有跟不到的地方,因此我都会去找学姐,请她帮我检查笔记... 阅读全帖
p*********3
发帖数: 8525
11
中国首次向法国出口核聚变工程技术 达到国际业界最高标准
据新华网报道,4月25日,法国聚变实验装置WEST首套离子回旋天线竣工典礼在中科院
合肥研究院等离子体物理研究所(以下简称“等离子体所”)举办,该套天线的成功研
制是我国首次向法国出口核聚变工程技术,为法国核聚变研究实验装置提供关键部件。
这也是我国首次向国际输出达到核标准级(国际业界最高标准)的核聚变关键部件。
月25日,参加竣工仪式的来宾在位于安徽合肥的中科院等离子体物理研究所内,观看首
套离子回旋天线。
离子回旋加热天线是等离子体辅助加热的主要设备之一,整个天线结构复杂,冷却管路
复杂繁多,工艺技术要求高。
中科院等离子体所承担的法国高功率、长脉冲、主动冷却的离子回旋加热天线研制是中
法联合实验室主要合作项目,共计三套,将为WEST装置提供9兆瓦的加热功率,加热持
续时间最长为1000秒,是WEST装置重要的辅助加热方式。
记者了解到,离子回旋天线于2014年7月开始研制,2016年4月10日,首套离子回旋天线
2084个零部件全部完成。法国专家检测表明,天线各个关键部件满足先进技术指标和总
体性能要求。
研制过程中,科研人... 阅读全帖
s********i
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12
来自主题: Military版 - 今年诺贝尔物理学奖提前宣布了
真空磁导率没有理论值吗?

发帖数: 1
13
来自主题: Military版 - 前几天看到一新闻
过去F-22、F-35以及歼-20战斗机的隐身吸波材料都是被动隐身手段,主要是通过物理
结构实现电磁波的折射,或者被材料吸收,但实际上,电磁波的传播性质和传输介质的
折射率密切相关。例如,同一频率的电磁波在不同介质中会有不同的现象。那么,如果
能按照人们的心意调节介质的电磁参数,如介电常数或磁导率,则可以实现对电磁波传
播的控制,达到人们的各种目的。然而,由于之前不存在负的折射率材料,因此无法使
得介质的参数连续变化,达到完美控制的效果。
实际上,歼20改进型战斗机将使用的新的超材料将人类隐身技术带入了一个新时代
:它既不是让电磁波反射,也不是让电磁波吸收,而是通过在物体表面覆盖特殊的超材
料,引导着被物体阻挡的电磁波绕着走,从而实现完美隐身,据央视节目介绍,这种新
型材料不仅被制造出来,而且已经实现了量产,这是全世界第一条超材料量产线,其战
略意义十分重大。
例如,歼20战斗机的综合射频技术就是用几个分布式宽带多功能孔径取代目前平台
上为数众多的天线孔径,采用模块化、开放式、可重构的射频传感器系统体系架构,并
结合功能控制与资源管理调度算法、软件编程,同时实现雷达、电子战与通信、导航... 阅读全帖
a******e
发帖数: 36306
14
来自主题: ebiz版 - 辣娃那个锅好用不?
看了一下,铁和铝的磁导率也没有差太多阿,开一下根号,也就10倍而已。不知道是涡
流占的比例多还是磁滞。
l**n
发帖数: 1861
15
来自主题: Living版 - 铅是不是可以防辐射
铅砖可以防止放射性元素的辐射
电磁辐射要多层高磁导率的金属壳来屏蔽。不过手机也没信号了
含铅的涂料有铅污染。尤其是孩子神经发育受影响
p*********r
发帖数: 7944
16
这完全有可能。
质能关系也不是一成不变的。
取决于真空的磁导率和电导率。
p*********r
发帖数: 7944
17
如果真空的磁导率等于零,光速是无限大,这就是宇宙大爆炸,大家都可以跑得无限快。
l*********m
发帖数: 16971
18
什么是磁导率?

快。
p*********r
发帖数: 7944
19
如果真空的磁导率等于无穷大,光速是零,这就是宇宙大瘦身,全部静止了。
w****n
发帖数: 5749
20
说到底决定透射率的是阻抗,因此介电常数和磁导率都有影响,但一般材料的相对磁导
率都是1,因此就是靠介电常数决定了。
p*********r
发帖数: 7944
21
来自主题: Zhejiang版 - 读书少确实不行啊
不过话说回来,真空中光速不变其实不是一个*独立*的假定。
因为那个时候科学家已经知道了电磁波的方程和速度公式,而且知道光是一种电磁波。
根据光速公式,应用第一个假定,可以推知真空中的光速在任何参考系下是恒定不变的
(因为真空电容率和真空磁导率在所有参考系是不变的)。
所以严格地说,狭义相对论的推导只有一个假设前提。
T*****n
发帖数: 2456
22
来自主题: Zhejiang版 - 这普朗克常数是计算出来的吗?
什么光速公式?你弄反了吧,那个是真空电导率的公式,先定义磁导率,然后定义电导
率。
不信,你查一下高斯单位制下的麦克斯韦方程,没电导磁导什么事儿,就是一堆c。光
速也是实测出来的。
f****3
发帖数: 502
23
在网上没找到
给个大概的范围就行。
B*****2
发帖数: 83
f****3
发帖数: 502
b***i
发帖数: 3043
26
来自主题: EE版 - 同轴电缆的趋附效应
网上有人说是外层,有人说是两个层都有。
估算,不锈钢做包层的电缆在32k赫兹的时候,肤层厚度应该在0.24毫米左右。不锈钢
的趋肤效应比铜严重是因为磁导率接近100。电缆的实际外层导体厚度在1.2毫米,电阻
应该大3倍以上。但是实验的电压幅度和计算使用实际的电阻得到的电压幅度一样,没
有看到趋肤效应导致电阻增大。
c****a
发帖数: 98
27
用来测量NON-MANGE的,英文叫什么呢?美国这边那些brand比较好呢?
c****a
发帖数: 98
28
自己顶一下
没人知道吗?
s*******g
发帖数: 123
29
gauss meter?
(magnetic) field mapper?
p*******5
发帖数: 6446
30
【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: format (Formating......), 信区: Joke
标 题: 物理系的学姐不好追(zz)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 8 15:58:43 2007), 转信
发信人: lertsau (候鸟~~Always keep learning), 信区: Joke
标 题: 物理系的学姐不好追(zz)
发信站: 水木社区灌水站 (Mon Jul 9 00:07:20 2007), 站内
去年九月升上大一的我,转眼已经要成为别人的学长了。而这一年中我认为最幸运的事,
莫过于认识了普物课的助教学姐。她只比我大一届,但是物理的造诣,却是让许多研究生
跌破眼镜的。而且更令人惊异的是,她有著一头乌黑的长发,还有张韶涵圆润的嗓音,娇
小的身材,让人想要把她搂在怀里。虽然她的外表是这样的出色,但是她却没有一丁点的
自恋,因此给人一种很和蔼很亲近的感觉。
随著课程的进行,我跟学姐越来越熟,主要是因为我对物理有很大的兴趣,学姐也是。但
是老师上课的速度很快,常常有跟不到的地方,因此我都会去找学姐,请她帮我检查笔记... 阅读全帖
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