331 |
Nonreciprocal magnetostatic surface wave in thin ferromagnetic filmVishal, Kumar 12 September 2016 (has links)
No description available.
|
332 |
Time-Domain Solvers for Complex-Media Electrodynamics and Plasma PhysicsDonderici, Burkay 10 September 2008 (has links)
No description available.
|
333 |
Development of a Time Domain Hybrid Finite Difference/Finite Element Method For Solutions to Maxwell’s Equations in Anisotropic MediaKung, Christopher W. 26 June 2009 (has links)
No description available.
|
334 |
On the Electromagnetic Scattering from Small Grooves in a Conical SurfaceO’Donnell, Andrew Nickerson 17 March 2011 (has links)
No description available.
|
335 |
A Low Cost RFID Tracking and Timing System for Bike RacesTsai, Wei-Feng 17 March 2011 (has links)
No description available.
|
336 |
Homogenization of Heterogeneous Composites by Using Effective Electromagnetic PropertiesLei, Feiran 21 March 2011 (has links)
No description available.
|
337 |
Development of Very Low-Profile Ultra-Wideband VHF AntennasMoon, Haksu 28 July 2011 (has links)
No description available.
|
338 |
Systematic Design of Multiple Antenna Systems Using Characteristic ModesRaines, Bryan Dennis 29 July 2011 (has links)
No description available.
|
339 |
High Temperature Resistivity and Hall Effect Measurements of Conductive and Semiconductive Thin FilmsUckert, Kyle 18 June 2010 (has links)
No description available.
|
340 |
A Translating Fluxmeter for Solenoid MeasurementsMattsson Kjellqvist, Ville January 2024 (has links)
At the European Institute for Nuclear Research, CERN, a new electron cooler is being commissioned for the Antiproton Decelerator experiment. In this experiment protons are shot into a block of metal, which creates anti protons. These anti protons will thereafter be focused into a particle beam, a process done in several steps. One of these steps is with an electron cooler. This cooler shoots electrons into the ion-beam path. These electrons then collide with the beam particles, and momentum is transferred from the beam particles to the electrons. The electrons are then steered away from the beam path, into an electron collector. In the beam path drift of the cooler, where the anti protons and electrons meet, a normal conducting solenoid magnet is used to orient the electron path. This magnet comes with strict requirements on field quality, such that the transversal magnetic field must be less than 10 ppm of the lateral field. In this thesis a metrological characterization of a prototype measurement system for solenoidal magnets is presented. Instead of winding measurement coils with wire, they are instead printed on a circuit board over ten layers. Of particular interest was the magnet alignment with respect to the beam aperture, so that the magnetic solenoid axis is in line with the aperture central axis. For this purpose, a mathematical model for solenoidal magnetic fields has been constructed. This model can be used to quantify the sensitivity of the measurement system for an unaligned magnet. Furthermore, some test measurements are presented, along with some simulation campaigns to further characterize the problem. A specific method where the magnetic field peaks are used to measure the alignment is evaluated. / På den Europeiska organisationen för Kärnforskning pågår just nu ett uppgraderingsarbete för AD-experimentet, (fullständigt namn på engelska: Antiproton Decelerator). I detta experiment skjuts protoner in i ett block med metall, vilket skapar antiprotoner. Dessa antiprotoner ska sedan fokuseras till en partikelstråle, vilket görs i en rad olika steg, däribland med vad som kallas för en elektronkylare. Elektronkylaren skjuter in elektroner i partikelstrålens väg, vilka kolliderar med antiprotonerna och på detta sätt reducerar temperaturen i partikelstrålen genom att överföra momentum till elektronerna. Elektronerna leds sedan bort ur strålens väg, in i en elektronsamlare.I strålaperturen, där elektronerna och antiprotonerna möts, används en normalledande solenoidmagnet för att styra elektronerna. Dennasolenoidmagnet kommer med strikta krav på den magnetiska fältprofilen,varför känslig mätutrustning krävs. Det magnetiska fältet måste vara av solenoid karaktär, så att det transversella fältet är mindre än 10 ppm av det longitudinella. I denna rapport presenteras en metrologisk karaktärisering av en ny prototyp på mätsystem för solenoidmagneter. Istället för att linda spolar som en mäter fältkvalitén med, så har dessa istället tryckts på ett kretskort över tio lager. Av speciellt intresse var att mäta magnetens justering, så att solenoidaxeln ligger i linje med strålaperturen. För detta ändamål så har en matematisk modell för solenoida magnetfält konstruerats. Denna modell kan användas för att kvantifiera känsligheten hos mätsystemet för en ojusterad solenoidmagnet. Vidare så presenteras testmätningar med systemet, samt en rad simulationer för att vidare karaktärisera problemet. En specifik mätmetodik där magnetfältstopparna används för att undersöka magnetens justering utvärderas.
|
Page generated in 0.0333 seconds