Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Разработка экрана из аморфного магнитомягкого сплава для уменьшения влияния магнитного поля Земли на чувствительный элемент фотоэлектронного спектрометра

Аннотация

Приведены результаты расчетов эффективности экранирования фотоэлектронного спектрометра аморфными сплавами, предназначенными для защиты прибора от магнитного поля Земли. Измерено распределение индукции магнитного поля внутри экрана при различном расположении прибора. Исследована анизотропия экранирующих свойств магнитополимерного экрана.

Об авторах

А. С. Жуков
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»
Россия


С. А. Маннинен
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»
Россия


О. В. Васильева
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»
Россия


П. А. Кузнецов
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»
Россия


Список литературы

1. Григорьев Ю. Г. Электромагнитное загрязнение окружающей среды как фактор воздействия на человека и биоэкосистемы // Электромагнитная безопасность. Проблемы и пути решения: Материалы науч.-практ. конф. Саратов, 2000. С. 96.

2. Григорьев О. А., Петухов В. С., Меркулов А. В. Проблема дрожания изображения видеомониторов на рабочих местах пользователей персональных компьютеров // Электромагнитная безопасность. Проблемы и пути решения: Материалы науч.-практ. конф. Саратов, 2000. С. 40-41.

3. Шапиро Д. Н. Электромагнитное экранирование. Долгопрудный: Изд. Дом «Интеллект», 2010.

4. Кузнецов П. А., Фармаковский Б. В., Толочко О. В., Аскинази А. Ю., Васильева О. В., Песков Т. В. Исследования и разработки в области применения аморфных магнитомягких сплавов для создания магнитных экранов // Вопросы материаловедения. 2009. №3(59). С. 204-216.

5. ГОСТ Р51724-2001. Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное.

6. ГОСТ 18311-80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

7. Кузнецов П. А. Создание эффективных систем электромагнитной защиты на основе магнитомягких аморфных и нанокристаллических сплавов Co и Fe: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. тех. наук. СПб., 2005.

8. Petzold J. Advantages of soft magnetic nanocrystalline materials for modern electronic applications // J. Magnetism and Magnetic Materials. Amsterdam: Elsevier Sci. Publ. Co., 2002. № 2. P. 242-245.

9. Глезер А. М. Аморфные и нанокристаллические структуры: сходства, различия, взаимные переходы // Российский химический журнал. 2002. № 5. С. 57-63

10. Пат. 2274914 РФ. Магнитный и электромагнитный экран / П. А. Кузнецов, Б. В. Фармаковский, А. Ю. Аскинази, Я. В. Орлова, Т. В. Песков // Изобретения. Полезные модели. 2006. № 11.

11. Гудошников С. А., Венедиктов С. Н., Гребенщиков Ю. Б., Кузнецов П. А., Маннинен С. А., Васильева О. В., Криволапова О. Н., Труханов К. А., Круглов О. С., Спасский А. В. Экранирующая камера для ослабления магнитного поля Земли на основе рулонных магнитных материалов // Измерительная техника. 2012. № 3. С. 58-61

12. Реутов Ю. Я. Классические магнитные экраны. Екатеринбург: ИФМ УрО РАН, 2006.


Рецензия

Для цитирования:


Жуков А.С., Маннинен С.А., Васильева О.В., Кузнецов П.А. Разработка экрана из аморфного магнитомягкого сплава для уменьшения влияния магнитного поля Земли на чувствительный элемент фотоэлектронного спектрометра. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2015;(8):57-60.

Просмотров: 111


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)