An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Frozen mirror image method (or method of frozen images) is an extension of the method of images for magnet-superconductor systems that has been introduced by Alexander Kordyuk in 1998 to take into account the magnetic flux pinning phenomenon. The method gives a simple representation of the magnetic field distribution generated by a magnet (a system of magnets) outside an infinitely flat surface of a perfectly hard (with infinite pinning force) type-II superconductor in more general field cooled (FC) case, i.e. when the superconductor goes into superconducting state been already exposed to the magnetic field. The difference from the mirror image method, which deals with a perfect type-I superconductor (that completely expels the magnetic field, see the Meissner effect), is that the perfectl

Property Value
dbo:abstract
  • Frozen mirror image method (or method of frozen images) is an extension of the method of images for magnet-superconductor systems that has been introduced by Alexander Kordyuk in 1998 to take into account the magnetic flux pinning phenomenon. The method gives a simple representation of the magnetic field distribution generated by a magnet (a system of magnets) outside an infinitely flat surface of a perfectly hard (with infinite pinning force) type-II superconductor in more general field cooled (FC) case, i.e. when the superconductor goes into superconducting state been already exposed to the magnetic field. The difference from the mirror image method, which deals with a perfect type-I superconductor (that completely expels the magnetic field, see the Meissner effect), is that the perfectly hard superconductor screens the variation of the external magnetic field rather than the field itself. (en)
  • Ме́тод засти́глих дзерка́льних зобра́жень (або метод заморожених зображень) є узагальненням методу дзеркальних зображень, який використовується в магнітостатиці, що поширюється на надпровідники II-го роду з сильним пінінгом . Метод допомагає розрахувати та візуалізувати розподіл магнітного поля, згенерованого магнітом (чи системою магнітів та струмів) та струмом наведеним на поверхні ідеально жорсткого надпровідника. У найпростішому випадку магнітного диполя над пласкою бескінечною поверхнею ідеально жорсткого надпровідника (Рис. 1), сумарне магніне поле від диполю, що його було переміщено з початкового положення (при якому надпровідник було переведено у надпровідний стан) до кінцевого положення, та екранівних струмів на поверхні надпровідника є еквівалентним полю трьох магнітних диполів: самого магніту (1), його дзеркального зображення відносно поверхні надпровідника (3), положення якого змінюється відповідно до положення магніту, та застиглого (вмороженого) зображення (2), що є дзеркальним до початкового положення магніту, але зі зворотнім магнітним моментом. Цей метод добре працює для масивних (ВТНП), яким притаманні сильний пінінг та висока густина критичного струму, та виявився корисним для розрахунків надпровідних магнітних підшипників та накопичувачів енергії, поїздів на магнітній подушці та інших левітаційних систем. (uk)
  • Метод застывших зеркальных изображений (или метод замороженных изображений) является обобщением метода зеркальных изображений, использующимся в магнитостатике, которое распространяется на сверхпроводники II-го рода с сильным пиннингом . Метод помогает понять и рассчитать силу взаимодействия магнита со сверхпроводником, а также визуализировать и рассчитать распределение магнитного поля, сгенерированного магнитом (или системой магнитов и токов) и током текущим по поверхности сверхпроводника. Отличие от метода зеркальных изображений, который применим к сверхпроводникам I-го рода (полностью выталкивающим магнитное поле, см. эффект Мейснера), состоит в том что идеально жесткий сверхпроводник экранирует изменение внешнего магнитного поля, а не само поле. В простейшем случае магнитного диполя над плоской бесконечной поверхностью идеально жесткого сверхпроводника (рис. 1), суммарное магнитное поле от диполя, который был перемещен из исходного положения (при котором сверхпроводник был переведен в сверхпроводящее состояние) до конечного положения, и экранирующих токов на поверхности сверхпроводника, эквивалентен полю трех магнитных диполей: самого магнита (1), его зеркального изображения относительно поверхности сверхпроводника (3), положение которого изменяется в соответствии с положением магнита, и застывшего (вмороженого) изображения (2), зеркального к исходному положению магнита, но с обратным магнитным моментом. Этот метод хорошо работает для массивных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) , которым присущи сильный пининг и высокая плотность критического тока и оказался полезным для расчетов сверхпроводящих магнитных подшипников и накопителей энергии , поездов на магнитной подушке , в космическом кораблестроении,, а также как простая модель для изучения физики. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 34667944 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 6118 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 994339788 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
  • Frozen mirror image method (or method of frozen images) is an extension of the method of images for magnet-superconductor systems that has been introduced by Alexander Kordyuk in 1998 to take into account the magnetic flux pinning phenomenon. The method gives a simple representation of the magnetic field distribution generated by a magnet (a system of magnets) outside an infinitely flat surface of a perfectly hard (with infinite pinning force) type-II superconductor in more general field cooled (FC) case, i.e. when the superconductor goes into superconducting state been already exposed to the magnetic field. The difference from the mirror image method, which deals with a perfect type-I superconductor (that completely expels the magnetic field, see the Meissner effect), is that the perfectl (en)
  • Метод застывших зеркальных изображений (или метод замороженных изображений) является обобщением метода зеркальных изображений, использующимся в магнитостатике, которое распространяется на сверхпроводники II-го рода с сильным пиннингом . Метод помогает понять и рассчитать силу взаимодействия магнита со сверхпроводником, а также визуализировать и рассчитать распределение магнитного поля, сгенерированного магнитом (или системой магнитов и токов) и током текущим по поверхности сверхпроводника. Отличие от метода зеркальных изображений, который применим к сверхпроводникам I-го рода (полностью выталкивающим магнитное поле, см. эффект Мейснера), состоит в том что идеально жесткий сверхпроводник экранирует изменение внешнего магнитного поля, а не само поле. (ru)
  • Ме́тод засти́глих дзерка́льних зобра́жень (або метод заморожених зображень) є узагальненням методу дзеркальних зображень, який використовується в магнітостатиці, що поширюється на надпровідники II-го роду з сильним пінінгом . Метод допомагає розрахувати та візуалізувати розподіл магнітного поля, згенерованого магнітом (чи системою магнітів та струмів) та струмом наведеним на поверхні ідеально жорсткого надпровідника. (uk)
rdfs:label
  • Frozen mirror image method (en)
  • Метод застывших зеркальных изображений (ru)
  • Метод застиглих дзеркальних зображень (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License