Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Айналатын суперөткізгіштің әсері. Лондон моменті (Фриц Лондонның атымен аталады) – бұл айналатын суперөткізгіштің магнит өрісін тудыратын кванттық механикалық құбылыс, мұнда өрістің осі айналу осімен дәл сәйкес келеді. Бұл термин кез келген суперөткізгіштің кез келген айналымының магнит моментін де білдіруі мүмкін, ол объектінің айналуынан қалып қойған электрондардың салдарынан пайда болады, бірақ өріс күші суперөткізгіштегі заряд тасымалдаушылар тығыздығына тәуелді емес.
Effect of a rotating superconductor
The London moment (after Fritz London) is a quantum mechanical phenomenon whereby a spinning superconductor generates a magnetic field whose axis lines up exactly with the spin axis. The term may also refer to the magnetic moment of any rotation of any superconductor, caused by the electrons lagging behind the rotation of the object, although the field strength is independent of the charge carrier density in the superconductor.
B ауырлық зонд
Магнетометр жасалған өрістің бағытын анықтайды, ол айналу осін анықтау үшін интерполяцияланады. Осындай гироскоптар өте жоғары дәлдікке және тұрақтылыққа ие болуы мүмкін. Мысалы, Gravity Probe B экспериментінде қолданылған гироскоптардың айналу осі бағытының өзгеруі бір жыл ішінде 0,5 миллиарксекундтан (1,4 градустан) аспады. Бұл 32 километр қашықтықтан қарағанда адам шашының еніне тең бұрыштық айырмашылыққа сай келеді. GP B гироскопы балқытылған кварцтан жасалған, дерлік толық сфералық айналатын массадан тұрады, ол ниобийдің жоғары өткізгіштігінен жасалған жұқа қабатқа диэлектрлік қолдау көрсетеді. Дәстүрлі подшипниктердегі үйкелісті жою үшін ротор жинағы алты электродтың электр өрісінде орталастырылады. Роторды 4000 айналымға дейін жеделдететін гелий ағыны арқылы бастапқы айналым берілгеннен кейін, жылтыратылған гироскоп корпусы ротордағы кедергіні одан әрі азайту үшін жоғары вакуумға шығарылады. Егер аспаптық электроника қуатталған күйде қалып отырса, ротордың өте жоғары айналу симметриясы, үйкелістің болмауы және төмен кедергі оның бұрыштық импульсін шамамен 15 000 жыл бойы айналуын қамтамасыз етеді. Гироскопты бақылау үшін бір квантқа немесе шамамен 2 квантқа дейінгі өзгерістерді анықтай алатын жоғары сезімтал DC SQUID магнитометрі қолданылады. Ротордың бағытындағы прецессия немесе еңіс Лондон моментінің магнит өрісінің корпусқа қатысты ығысуына себеп болады. Қозғалмалы өріс корпусқа бекітілген жоғары өткізгіштік тізбек арқылы өтіп, кішкентай электр тогын тудырады. Ток шунттық кедергі арқылы кернеуді тудырады, ол микропроцессормен сфералық координаттарға түрлендіріледі. Жүйе ротордағы Лоренц күшінің моментін азайту үшін жасалған.
A magnetometer determines the orientation of the generated field, which is interpolated to determine the axis of rotation. Gyroscopes of this type can be extremely accurate and stable. For example, those used in the Gravity Probe B experiment measured changes in gyroscope spin axis orientation to better than 0.5 milliarcseconds (1.4 degrees) over a one year period. This is equivalent to an angular separation the width of a human hair viewed from 32 kilometers (20 miles) away. The GP B gyro consists of a near perfect spherical rotating mass made of fused quartz, which provides a dielectric support for a thin layer of niobium superconducting material. To eliminate friction found in conventional bearings, the rotor assembly is centered by the electric field from six electrodes. After the initial spin up by a jet of helium which brings the rotor to 4,000 RPM, the polished gyroscope housing is evacuated to an ultra high vacuum to further reduce drag on the rotor. Provided the suspension electronics remain powered, the extreme rotational symmetry, lack of friction, and low drag will allow the angular momentum of the rotor to keep it spinning for about 15,000 years. A sensitive DC SQUID magnetometer able to discriminate changes as small as one quantum, or about 2, is used to monitor the gyroscope. A precession, or tilt, in the orientation of the rotor causes the London moment magnetic field to shift relative to the housing. The moving field passes through a superconducting pickup loop fixed to the housing, inducing a small electric current. The current produces a voltage across a shunt resistance, which is resolved to spherical coordinates by a microprocessor. The system is designed to minimize Lorentz torque on the rotor.
Этимология
Физика ғалымы Фриц Лондонның құрметіне аталған, және магниттік моменттегідей момент.
Named for the physical scientist Fritz London, and moment as in magnetic moment.