PRZYRZĄDY FERRYTOWE.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Wojciech Gawlik - Optyka, 2007/08. wykład 12 1/17 Podsumowanie W11 Optyka fourierowska Optyka fourierowska soczewka dokonuje 2-wym. trafo Fouriera przykład.
Advertisements

Wojciech Gawlik - Optyka, 2006/07. wykład 12 1/12 Podsumowanie W11 Optyka fourierowska Optyka fourierowska 1. przez odbicie 1. Polaryzacja przez odbicie.
Czwórnik RC R U1 U2 C Układ całkujący Filtr dolnoprzepustowy C.
prawa odbicia i załamania
Podsumowanie W2 Widmo fal elektromagnetycznych
Wojciech Gawlik - Optyka, 2007/08. wykład 13 1/23 D. naturalna Podsumowanie W12 Dwójłomność Dwójłomność x y z nxnx nyny nznz - propagacja w ośrodku dwójłomnym.
FALE Równanie falowe w jednym wymiarze Fale harmoniczne proste
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 6
FALOWODY Pola E i H spełniają następujące warunki brzegowe na ściankach falowodu: Falowody prostokątne Zakłada się:  a > b falowód jest bezstratny (ścianki.
RÓWNANIA MAXWELLA. FALA PŁASKA
OSCYLATOR HARMONICZNY
WYKŁAD 13 SPRZĘŻENIE MOMENTÓW PĘDU W ATOMACH WIELOELEKTRONOWYCH; SPRZĘŻENIE L-S, j-j. REGUŁY WYBORU. EFEKT ZEEMANA.
ŚWIATŁO.
Czym jest i czym nie jest fala?
Czwórniki RC i RL.
mgr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz promotor prof. dr hab. Niko Guskos
DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER
DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER
Wykład VIIIa ELEKTROMAGNETYZM
Interferencja polaryzacja polaryzator analizator
Skośny efekt magnetooptyczny w ośrodkach izotropowych
Wykład Magnetyczne własności materii
wracamy do optyki falowej
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Pole magnetyczne
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Pole magnetyczne.
Podstawowe treści I części wykładu:
Optoelectronics Podstawy fotoniki wykład 3 EM opis zjawisk świetlnych.
WARUNKI BRZEGOWE. FALE NA GRANICY OŚRODKÓW
Światło spolaryzowane
Fale (przenoszenie energii bez przenoszenia masy)
Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic.
T: Spin elektronu. Elektron ma własny moment pędu, tzw spin (kręt).
FALA PŁASKA LINIE DŁUGIE
FALOWODY.
FILTRY.
REZONATORY.
Elektryczność i Magnetyzm
MATERIA SKONDENSOWANA
Interferencja fal elektromagnetycznych
Metody modulacji światła
Zjawisko EPR Struktura i własności kryształu LGT Widma EPR Wnioski
Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni
Fale oraz ich polaryzacja
Mikrofale w teleinformatyce
Rodzaje polaryzacji fali elektromagnetycznej
  Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
  Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
  Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
Faraday's Magnetic Field Induction Experiment
dr inż. Monika Lewandowska
Temat: Funkcja falowa fali płaskiej.
Pola i fale: Ćwiczenia 7: Fala płaska: polaryzacja, moc, energia.
WYKŁAD 9 ODBICIE I ZAŁAMANIE ŚWIATŁA NA GRANICY DWÓCH OŚRODKÓW
WYKŁAD 6 uzupełnienie PĘD i MOMENT PĘDU FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
WYKŁAD 5 OPTYKA FALOWA OSCYLACJE I FALE
Właściwości magnetyczne litych ferromagnetyków
Podsumowanie W1 Hipotezy nt. natury światła
Anteny i Propagacja Fal Radiowych
Fala płaska: polaryzacja, moc, energia.
Skąd się bierze naturalny magnetyzm?. Pole magnetyczne w cewce 1 – cewka idealna 2 – cewka o długości 10 cm 3 – cewka o długości 18 cm I = 4 A, R = 3.
Trochę matematyki Przepływ cieczy nieściśliwej – zamrozimy ciecz w całej objętości z wyjątkiem wąskiego kanalika o stałym przekroju – kontur . Ciecz w.
Materiały fotoniczne nowej generacji
Podsumowanie W1 własności fal EM – polaryzacja – superpozycja liniowych, kołowych oddz. atomu z polem EM (klasyczny model Lorentza): E x  P =Nd 0 - 
Materiały magnetooptyczne
Linie długie w układach telekomunikacyjnych
Rezonans to zjawisko wzbudzenie dużych drgań, gdy pobudzenie jest okresowe i ma częstotliwość bliską częstości własnej.
Metody i efekty magnetooptyki
Elektronika.
OPTYKA FALOWA.
Zaawansowane materiały - materiały fotoniczne
Zapis prezentacji:

PRZYRZĄDY FERRYTOWE

Ferrimagnetyki Struktura spinelowa Struktura granatu MeO·Fe2O3 Przyrządy nieodwracalne, oparte na tensorowej przenikalności magnetycznej ferrytów. Przyrządy nieodwracalne mają charakterystyki transmisji zależne od kierunku poruszania się fali Ferrimagnetyki Struktura spinelowa Struktura granatu MeO·Fe2O3 3Me2O3·5Fe2O3 Elektronowy rezonans paramagnetyczny zjawisko Zeemana Warunek rezonansu   h jest stałą Plancka, g = 2.0023 jest współczynnikiem rozszczepienia, jest magnetonem Bohra.

Elektronowy rezonans ferrimagnetyczny Materiały charakteryzują następujące parametry: ▪ magnetyzacja nasycenia μ0Ms – największa osiągalna wartość magnetyzacji (momentu magnetycznego materiału), ▪ szerokość linii rezonansowej ΔH , ▪ stała anizotropii, ▪pętla histerezy BH. Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole magnetyczne H0 skierowane wzdłuż osi z. Taką falę możemy opisać za pomocą liniowej kombinacji dwóch fal poruszających się w kierunku z spolaryzowanych kołowo o przeciwnych kierunkach wirowania.

Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole magnetyczne H0 skierowane wzdłuż osi z. Taką falę możemy opisać za pomocą liniowej kombinacji dwóch fal poruszających się w kierunku z spolaryzowanych kołowo o przeciwnych kierunkach wirowania. Każdej z fal odpowiada inna wartość stałej propagacji: γ+ dla kierunku wirowania w prawo i γ- dla kierunku wirowania w lewo.

Izolator z rotacją Faradaya Tłumienie w kierunku przepustowym: 0.5 –0.7 dB. Tłumienie w kierunku zaporowym: 20-30 dB Pasmo: 30 %

Cyrkulator

Izolator z rezonansem ferromagnetycznym W falowodzie prostokątnym prowadzącym falę TE10 występuje polaryzacja kołowa. Składowe Hx i Hz są przesunięte w fazie o π/2. W miejscu, gdzie ich amplitudy są Równe, mamy kołową polaryzację.

Filtry YIG Akronim angielskiej nazwy granatu itrowo-żelazowego 3Y2O35Fe2O3.