By Brian David Josephson in 1962, the electrical current density throu การแปล - By Brian David Josephson in 1962, the electrical current density throu ไทย วิธีการพูด

By Brian David Josephson in 1962, t

By Brian David Josephson in 1962, the electrical current density through a weak electric contact between two superconductors depends on the phase difference Δφ of the two superconducting wave functions. Moreover, the time derivative of Δφ is correlated with the voltage across this weak contact. In a superconducting ring with one (so-called rf SQUID) or two (dc SQUID, fig. 1, blue) weak contacts, Δφ is additionally influenced by the magnetic flux Φ through this ring. Therefore, such a structure can be used to convert magnetic flux into an electrical voltage. This is the basic working principle of a SQUID magnetometer.
When the sample is moved up and down it produces an alternating magnetic flux in the pick-up coil .The magnetic signal of the sample is obtained via a Superconducting pick-up coil with 4 windings (fig. 3). This coil is, together with a SQUID antenna (red in fig. 1), part of a whole superconducting circuit transferring the magnetic flux from the sample to an rf SQUID device which is located away from the sample in the liquid helium bath. This device acts as a magnetic flux-to-voltage converter (blue in fig. 2). This voltage is then amplified and read out by the magnetometer’s electronics (green in fig. 2).
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
By Brian David Josephson in 1962, the electrical current density through a weak electric contact between two superconductors depends on the phase difference Δφ of the two superconducting wave functions. Moreover, the time derivative of Δφ is correlated with the voltage across this weak contact. In a superconducting ring with one (so-called rf SQUID) or two (dc SQUID, fig. 1, blue) weak contacts, Δφ is additionally influenced by the magnetic flux Φ through this ring. Therefore, such a structure can be used to convert magnetic flux into an electrical voltage. This is the basic working principle of a SQUID magnetometer.When the sample is moved up and down it produces an alternating magnetic flux in the pick-up coil .The magnetic signal of the sample is obtained via a Superconducting pick-up coil with 4 windings (fig. 3). This coil is, together with a SQUID antenna (red in fig. 1), part of a whole superconducting circuit transferring the magnetic flux from the sample to an rf SQUID device which is located away from the sample in the liquid helium bath. This device acts as a magnetic flux-to-voltage converter (blue in fig. 2). This voltage is then amplified and read out by the magnetometer’s electronics (green in fig. 2).
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
โดยไบรอันเดวิดโจเซฟสันในปี 1962 ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าผ่านไฟฟ้าติดต่ออ่อนแอระหว่างสองตัวนำยิ่งยวดขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่แตกต่างΔφของทั้งสองฟังก์ชั่นคลื่นยิ่งยวด นอกจากนี้เวลาอนุพันธ์ของΔφมีความสัมพันธ์กับแรงดันในการติดต่อกับอ่อนแอ ในแหวนยิ่งยวดกับหนึ่ง (ที่เรียกว่า RF ปลาหมึก) หรือสอง (dc ปลาหมึก, มะเดื่อ. 1, สีฟ้า) ติดต่ออ่อนแอΔφนอกจากนี้ได้รับอิทธิพลจากแม่เหล็กΦไหลผ่านแหวนวงนี้ ดังนั้นโครงสร้างดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการแปลงเป็นสนามแม่เหล็กแรงดันไฟฟ้า นี่คือหลักการทำงานพื้นฐานของ magnetometer ปลาหมึก.
เมื่อกลุ่มตัวอย่างจะถูกย้ายขึ้นและลงจะผลิตสลับสนามแม่เหล็กในขดลวดกระบะได้โดยเริ่มต้นสัญญาณแม่เหล็กของกลุ่มตัวอย่างที่จะได้รับผ่านขดลวดกระบะยิ่งยวด 4 ขดลวด (รูปที่. 3) ขดลวดนี้จะร่วมกับเสาอากาศปลาหมึก (สีแดงในมะเดื่อ. 1) เป็นส่วนหนึ่งของวงจรยิ่งยวดทั้งการถ่ายโอนสนามแม่เหล็กจากตัวอย่างไปยังอุปกรณ์ปลาหมึก RF ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกลุ่มตัวอย่างในการอาบน้ำฮีเลียมเหลว อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กฟลักซ์การแปลงแรงดันไฟฟ้า (สีฟ้าในรูปที่ 2). แรงดันไฟฟ้านี้จะขยายแล้วและอ่านออกอิเล็กทรอนิกส์ของสนามแม่เหล็ก (สีเขียวในรูปที่ 2).
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
โดยไบรอันเดวิด โจซิฟเซินใน 1962 , ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าผ่านอ่อนไฟฟ้าติดต่อระหว่างสองตัวนำขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเฟสΔφสองอะตอมฟังก์ชันคลื่น นอกจากนี้ เวลา จาก Δφมีความสัมพันธ์กับความต่างศักย์ติดต่ออ่อนแอนี้ ในอะตอม แหวนกับหนึ่ง ( เรียกว่า RF ปลาหมึก ) หรือ 2 ( DC ปลาหมึก รูปที่ 1สีฟ้า ) ติดต่อที่อ่อนแอ Δφนอกจากนี้อิทธิพลของฟลักซ์แม่เหล็กΦผ่านแหวน จึงเป็นโครงสร้างที่สามารถใช้เพื่อแปลงสนามแม่เหล็กเป็นแรงดันไฟฟ้า นี่คือหลักการทำงานพื้นฐานของปลาหมึกวางเพลิง .
เมื่อตัวอย่างมีย้ายขึ้นและลงมันผลิตไฟฟ้ากระแสสนามแม่เหล็กในขดลวดรถกระบะสัญญาณแม่เหล็กของอะตอมตัวอย่างได้ผ่านขดลวดขดลวดกระบะ 4 ( รูปที่ 3 ) ม้วนนี้ พร้อมกับปลาหมึกเสาอากาศ ( สีแดง ในรูปที่ 1 ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมทั้งวงจรการถ่ายโอนฟลักซ์แม่เหล็กจากตัวอย่างอุปกรณ์ RF ปลาหมึกซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวอย่างในอ่าง ฮีเลียมเหลวอุปกรณ์นี้ทำหน้าที่เป็นฟลักซ์แม่เหล็กเพื่อการแปลงแรงดันไฟฟ้า ( สีน้ำเงินในรูปที่ 2 ) แรงดันนี้จะขยายและอ่านออก โดยเป็นโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว ( ในรูปที่ 2 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: