ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ကြိုဆိုပါတယ်။
အပိုင်း ၀၂_bg(၁)
ဦးခေါင်း(၁)

LADP-4 မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ဖယ်ရိုမဂ္ဂနက်တစ် ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု ကိရိယာ

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:

ဖယ်ရိုမဂ္ဂနက်တစ်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုသည် သံလိုက်နှင့် အစိုင်အခဲအခြေအနေရူပဗေဒတွင်ပင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ဖာရိုက် ရူပဗေဒ၏ အခြေခံဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ဖာရိုက်ကို ရေဒါနည်းပညာနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဆက်သွယ်ရေးအရ အသုံးချခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်တွင် အီလက်ထရွန် လှည့်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုနှင့် သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဖော်ခြင်းကဲ့သို့ပင် ဖယ်ရိုမဂ္ဂနက်တစ်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုသည် ပစ္စည်းများ၏ မက်ခရိုစကုပ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ferromagnetic resonance ကိရိယာကို အဓိကအားဖြင့် အစိတ်အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်- စမ်းသပ်စက်စနစ်၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စနစ် နှင့် သံလိုက်စနစ်။ ထို့အပြင်၊ dual trace oscilloscope (ရွေးချယ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်း) တစ်ခုကို စမ်းသပ်မှုအတွက် တပ်ဆင်ထားရမည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန် တဂ်များ

စမ်းသပ်ချက်များ

၁။ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ကိရိယာတစ်ခုစီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ထိန်းညှိနည်းလမ်းများကို နားလည်ပြီး ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။

၂။ တိုင်းတာမှုကို နားလည်ပါကြွင်းကျန်ferromagnetic resonance ၏ မူနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ၊ pheno ကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ferromagnetic resonance ၏ အထွေထွေဝိသေသလက္ခဏာများကို နားလည်ခြင်းမီနွန်ferromagnetic ပဲ့တင်သံ၏

၃။ YIG polycrystalline ၏ Ferromagnetic resonance အချက်ပြမှုများဘောလုံးများ ဖြစ်ကြသည်polycrystalline နမူနာများ၏ resonance magnetic field နှင့် g factor နှင့် gyromagnetic ratio ကို ဆုံးဖြတ်ရန် oscilloscope ဖြင့် စောင့်ကြည့်ထားသည်ဖြစ်ကြသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ကြိမ်နှုန်းအလိုက် တွက်ချက်သည်။

၄။ထိုဒစ်ဂျစ်တယ် ဂယ်ဗာနိုမီတာt ကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုသည်ပဲ့တင်ထပ်နေသော အခေါင်းပေါက် အထွက်စွမ်းအားနှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းအကြား ဆက်နွယ်မှု၊ဖော်ပြပါပဲ့တင်သံကွေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ပါပဲ့တင်သံ သံလိုက်စက်ကွင်းပဲ့တင်သံလိုင်းအကျယ်တိုင်းတာမှုမျဉ်းကွေးနှင့် အပန်းဖြေချိန်အရ ဆုံးဖြတ်သည်YIG polycrystalline နမူနာ၏ ခန့်မှန်းခြေ။

၅။ YIG single crystal ball ၏ ferromagnetic resonance signalisoscilloscope မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး single resonance signalis oscilloscope လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှတစ်ဆင့် resonant magnetic field ကို ဆုံးဖြတ်သည့်နည်းလမ်းကို လေ့လာရန်အတွက် phase shifter ဖြင့် လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။

၆။ လှိုင်းလမ်းညွှန်လှိုင်းအလျားနှင့် ရီဆိုနာ၏ ပဲ့တင်ထပ်ကြိမ်နှုန်းကို မည်သို့တိုင်းတာရမည်ကို လေ့လာပါ။nt အခေါင်းပေါက်ရှော့တ် ပတ်လမ်းဖြင့်ပစ္စတင်။

၇။ ထိုဦးတည်ချက်အကြားဆက်နွယ်မှုYIG single crystal နမူနာ၏ ပဲ့တင်သံ သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် တိုင်းတာထားသည်နှင့်အရွယ်အစားအလွယ်တကူ သံလိုက်ဝင်ရိုး၏ ပဲ့တင်သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်ခက်ခဲသောသံလိုက်ဝင်ရိုးကို ဆုံးဖြတ်ထားသည်တီanisotropy constant နှင့် factor ကို တွက်ချက်သည်။

 

တိုတို-ပတ်လမ်းပစ္စတင် ၀-၃၅ မီလီမီတာ
Oနမူနာပြွန်၏ အူတိုင်အချင်း ၅ မီလီမီတာခန့်
 Microwave ကြိမ်နှုန်းမီတာတိုင်းတာမှု အကွာအဝေး ၈.၂GHz-၁၂.၄GHz
ဒစ်ဂျစ်တယ်Gအော်စ်မက်တီr အကွာအဝေး: ၂၀၀၀၀ ဂရမ်Rဆုံးဖြတ်ချက်အချိုး၁ ဂျီအက်စ်
Waveguideသတ်မှတ်ချက် BJ-၁၀၀ (အတွင်း)အတွင်းပိုင်းအရွယ်အစားလှိုင်းလမ်းညွှန်၏: ၂၂.၈၆ မီလီမီတာ × ၁၀.၁၆ မီလီမီတာ)
စိတ်လှုပ်ရှားမှုအရင်းအမြစ် ၀-၆ ဗို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ချိန်ညှိနိုင်သည်, ပြတ်သားမှုအချိုး၀.၀၁ ဗို့
မော်ဂျူလာ သံလိုက်စက်ကွင်း ၅၀Hz၊ ၀-၁၆ဗို့ (အမြင့်ဆုံးမှ အမြင့်ဆုံးအထိ တန်ဖိုး) စဉ်ဆက်မပြတ် ချိန်ညှိနိုင်သည်
ဂယ်ဗာနိုမီတာ ၂၀ အမ်အေRဆုံးဖြတ်ချက်အချိုး: 0.01mA 2mARဆုံးဖြတ်ချက်အချိုး: 0.001mA
စမ်းသပ်နမူနာs YIG တစ်ခုတည်းသော ပုံဆောင်ခဲဘောလုံး (ဦးတည်ချက်)၊ YIG ပိုလီပုံဆောင်ခဲလိုင်းဘောလုံး

  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။