EA016565B1 - Способ воздействия на индуктивную связь между двумя расположенными на расстоянии друг от друга телами, а также устройство для осуществления способа - Google Patents

Способ воздействия на индуктивную связь между двумя расположенными на расстоянии друг от друга телами, а также устройство для осуществления способа Download PDF

Info

Publication number
EA016565B1
EA016565B1 EA200901527A EA200901527A EA016565B1 EA 016565 B1 EA016565 B1 EA 016565B1 EA 200901527 A EA200901527 A EA 200901527A EA 200901527 A EA200901527 A EA 200901527A EA 016565 B1 EA016565 B1 EA 016565B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
field
bodies
effect
displacement
coil
Prior art date
Application number
EA200901527A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200901527A1 (ru
Inventor
Вадим Гогичев
Петр Смыслов
Original Assignee
Филипп Сент Гер Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Филипп Сент Гер Аг filed Critical Филипп Сент Гер Аг
Publication of EA200901527A1 publication Critical patent/EA200901527A1/ru
Publication of EA016565B1 publication Critical patent/EA016565B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F21/00Variable inductances or transformers of the signal type
    • H01F21/02Variable inductances or transformers of the signal type continuously variable, e.g. variometers
    • H01F21/08Variable inductances or transformers of the signal type continuously variable, e.g. variometers by varying the permeability of the core, e.g. by varying magnetic bias
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/02Permanent magnets [PM]
    • H01F7/04Means for releasing the attractive force
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
    • H01F29/146Constructional details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • H01F3/14Constrictions; Gaps, e.g. air-gaps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Electromagnets (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Abstract

Способ воздействия на индуктивную связь между двумя расположенными на расстоянии друг от друга телами (10, 12), отличающийся тем, что между обоими телами (10, 12) помещают управляемое и имеющее область смещения поля устройство на эффекте смещения поля (13), при этом с помощью соответствующего управления устройством на эффекте смещения поля (13) производится вытеснение определенным образом существующего между обоими телами (10, 12) магнитного поля (11) из области вытеснения поля устройства на эффекте смещения поля (13).

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области воздействия магнитных полей. Оно касается способа воздействия индуктивной связи между двумя расположенными на расстоянии друг от друга телами согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения, а также устройства для осуществления способа.
Уровень техники
Диамагнетизм определяют, как свойство вещества смещать изнутри в большей или меньшей мере протекающее по нему магнитное поле и, соответственно, ослаблять магнитное поле. Идеальный диамагнетик представляет собой сверхпроводник первого рода, который полностью смещает магнитное поле до самой узкой граничной области из своей внутренней части. В диамагнитном материале при моделировании на атомном уровне внешнее магнитное поле индуцирует контурные токи, магнитное поле которых направлено против внешнего магнитного поля и ослабляет его. В сверхпроводнике первого рода под действием внешнего магнитного поля в макроскопическом измерении в граничной области запускается защитный ток, магнитное поле которого приводит к тому, что внутри сверхпроводника поле отсутствует.
Принципиально с помощью диамагнитного тела вследствие смещения поля можно изменять (ослаблять) индуктивную связь между двумя телами в том случае, если диамагнитное тело будет помещено в область индуктивной связи между телами. Управление этим процессом, в частности, простое включение и отключение смещения поля производить невозможно.
Описание изобретения
Задачей изобретения является создание способа и устройства, с помощью которых простым образом можно целенаправленно оказывать влияние и управлять индуктивной связью между двумя телами.
Задача решается с помощью совокупности признаков пп.1-10 формулы изобретения. Существенным для изобретения является условие, согласно которому между обоими телами помещают управляемое и имеющее область смещения поля устройство на эффекте смещения поля, а также то, что с помощью соответствующего управления устройством на эффекте смещения поля производится смещение определенным образом проходящего между обоими телами магнитного поля из области устройства на эффекте смещения поля. Устройство на эффекте смещения поля определяет при этом область пространства, в которой устанавливается плотность магнитного потока В при άίν В=0 и в наружном пространстве которой существует векторный потенциал А при го! А=0 и В=0.
Возможность управления заключается в том, что для воздействия на индуктивную связь между двумя телами производится включение или отключение устройства на эффекте смещения поля. В результате этого производится смена между полным смещением поля и отсутствием смещения поля, которая соответствует коммутационному процессу в индуктивной связи.
Для обеспечения периодически изменяющейся связи, как это имеет место, например, в области промышленных переменных токов, устройство на эффекте смещения поля для воздействия на индуктивную связь между двумя телами можно периодически включать и отключать.
Наряду с этим можно также использовать и вариант, согласно которому в устройстве на эффекте смещения поля для воздействия на индуктивную связь между двумя телами производится изменение интенсивности смещения поля, чтобы обеспечить постоянное изменение, как это имеет место, например, в синусоидальных процессах.
Для формирования области смещения поля используют при этом преимущественно по меньшей мере одну закрытую тороидальную катушку. Кроме того, на векторный потенциал можно воздействовать с помощью расположенной внутри по меньшей мере одной тороидальной катушки, проходящий по направлению оси тороидальной катушки и находящейся под током обмотки.
Подлежащая воздействию индуктивная связь может состоять между идентичными или различными телами. Так, например, по меньшей мере одно из тел может представлять собой постоянный магнит, магнитное поле которого находится во взаимодействии с другим телом. В частности, оба тела могут представлять собой постоянные магниты, которые в рамках своего взаимодействия в зависимости от полюса притягиваются или отталкиваются.
Однако по меньшей мере одно из тел может также представлять собой электромагнитную катушку, которая или сама находится под током и формирует магнитное поле, или в виде индукционной катушки пропускает изменяющееся магнитное поле. В частности, оба тела могут представлять собой электромагнитные катушки.
При этом для управления устройством на эффекте смещения поля используют преимущественно контроллер.
Вариант осуществления устройства на эффекте смещения поля согласно изобретению отличается тем, что устройство на эффекте смещения поля содержит по меньшей мере одну тороидальную катушку, внутреннее магнитное поле которой замкнуто в кольцо, а ее внешнее магнитное поле исчезает. В частности, в пределах по меньшей мере одной тороидальной катушки можно расположить проходящую по направлению оси тороидальной катушки и находящуюся под током обмотку (31).
Согласно предпочтительному усовершенствованному варианту исполнения в одной плоскости располагают несколько непосредственно примыкающих друг к другу концентрично расположенных друг в друге тороидальных катушек.
- 1 016565
Особо равномерную область смещения поля в устройстве на эффекте смещения поля можно обеспечить в том случае, если в двух расположенных друг над другом плоскостях будут расположены примыкающие соответственно друг к другу и концентрично установленные друг в друге несколько тороидальных катушек.
Тороидальные катушки и соответственно обмотки подключены при этом предпочтительно к блоку электропитания, который в свою очередь управляется контроллером.
Краткое пояснение чертежей
Далее изобретение более подробно поясняется на примерах его осуществления со ссылками на чертежи, на которых фиг. 1 - сильно упрощенная форма различных этапов (фиг. 1а-16) воздействия на индуктивную связь между двумя постоянными магнитами согласно примеру осуществления способа согласно изобретению;
фиг. 2 - разрез тороидальной катушки в таком виде, в котором она является частью устройства на эффекте смещения поля согласно примеру осуществления изобретения;
фиг. 3 - поперечное сечение примера осуществления устройства на эффекте смещения поля согласно изобретению с попеременно работающими концентричными тороидальными катушками в двух расположенных друг над другом плоскостях;
фиг. 4 - вид устройства, подобного показанному на фиг. 1, в котором согласно настоящему изобретению производится воздействие на индуктивную связь между постоянными магнитами и электромагнитной катушкой;
фиг. 5 - вид устройства, подобного показанному на фиг. 4, в котором производится воздействие на индуктивную связь между двумя электромагнитными катушками согласно настоящему изобретению;
фиг. 6 - разрез устройства на эффекте смещения поля согласно другому примеру осуществления изобретения с тороидальной катушкой и вращающейся в ней дополнительной обмоткой для регулирования векторного потенциала.
Способы осуществления изобретения
Патент относится к способу, согласно которому в твердо установленной области пространства (области смещения поля) могут формироваться явления и действия диамагнетизма и, таким образом, с помощью этой сформированной внешними токами диамагнитной области пространства (области смещения поля) можно создать взаимодействие с постоянными или изменяющимися во времени магнитными или электромагнитными полями, которые поступают в эту область из различных внешних независимых источников (например, внешних постоянных магнитов или электромагнитов).
В частности, предлагается управление внешними статическими и/или изменяющимися во времени потоками магнитных полей, которые происходят от внешних источников.
Для создания диамагнитной области пространства предлагается специальное устройство на эффекте смещения поля, а именно генератор диамагнетизма (далее ΌΜΟ), размер и параметры которого обозначают индексом 1п6ехс. Генератор диамагнетизма (ΌΜΟ) формирует в пределах твердо определенной области пространства замкнутую циркуляцию плотности магнитного потока постоянного и/или изменяющегося во времени магнитного поля В при 6ίνΒ=0 (внутри области пространства). За пределами твердо определенной области формируется векторный потенциал Ар с радиальным градиентом (дгаб Аг,д=0), при этом го! Ар=0 и Βι.)=0. Постоянное взаимодействие этих двух областей действует как явление формы диамагнетизма во взаимосвязи с другими внешними потоками магнитных и/или электромагнитных полей, которые поступают в эту область из других источников (например, постоянных магнитов или электромагнитов).
В качестве генератора диамагнетизма можно использовать, например, питаемый от источника тока цилиндрический соленоид (тороидальная катушка), который формирует замкнутое в себе электромагнитное поле Вр (направление поля Вр проходит вдоль оси цилиндрического соленоида). Кроме того, существует также и внешняя кругообразная область векторного потенциала Ар с радиальным градиентом (дгаб Аг,д) и параметрами в этой области Вд=0, го! Ад=0. Если соленоид снабжается постоянным током, то в таком случае будет справедливо правило άΑο/άΐ=Αο,ο·ΚϋΤ(ν) при А(,р = амплитуда векторного потенциала Ад, ί(ν) = функция частоты переменного тока и Кр = поправочный коэффициент, который учитывает проявление формы волны Ад.
На фиг. 1 в сильно упрощенной форме изображен принцип способа согласно настоящему изобретению на различных этапах (частичные фигуры). Способ согласно фиг. 1а содержит два расположенных на расстоянии друг от друга тела 10 и 12, которые здесь в качестве примера выполнены в виде постоянных магнитов и имеют магнитную связь, так что между ними существует область с отличающейся от нуля плотностью магнитного потока 11. В приведенном примере оба постоянных магнита повернуты относительно друг друга противоположными полюсами, так что магнитное взаимодействие на оба тела 10, 12 оказывает притягивающую силу.
Теперь в область с отличающейся от нуля плотностью потока магнитной индукции 11 помещают согласно настоящему изобретению регулируемое устройство на эффекте смещения поля 13, которое для регулирования снабжено снаружи управляющим входом 14 (символически обозначен стрелкой) (фиг. 1Ь).
- 2 016565
Устройство на эффекте смещения поля 13 расположено при этом, в частности, таким образом, что действие смещения поля на индуктивную связь обоих тел 10, 12 является максимальным.
При включении устройства на эффекте смещения поля 13 (на фиг. 1с символично показано блочной стрелкой на управляющем входе 14) в связи с возникающим смещением поля образуется измененная плотность потока магнитной индукции 11', которая служит причиной возникновения соответствующей измененной индуктивной связи между телами. Если устройство на эффекте смещения поля 13 снова будет отключено (фиг. 16), будет снова восстановлено первоначальное состояние согласно фиг. 1а.
Вместо индуктивной связи между двумя постоянными магнитами с помощью устройства на эффекте смещения поля 18, как это показано на фиг. 4 и 5, можно также повлиять и на индуктивную связь между постоянными магнитами 12 и электромагнитной катушкой 25 (фиг. 4) или между двумя электромагнитными катушками 25 и 26 (фиг. 5), при этом электромагнитные катушки 25 и 26 или сами используются для формирования постоянного или переменного магнитного поля или же для индуктирования тока с помощью изменения подключенного магнитного поля.
Центральным элементом варианта осуществления устройства на эффекте смещения поля 13 и соответственно 18 согласно изобретению является тороидальная катушка 15, которая фрагментами показана на фиг. 2, внутри которой под действием тока катушки формируется кольцеобразно замкнутый поток магнитной индукции 17, в то время как во внешнем пространстве поле отсутствует.
Если согласно фиг. 3 для выполнения устройства на эффекте смещения поля 18 в двух расположенных друг над другом плоскостях установить концентрично соответственно прилегающие непосредственно друг к другу несколько тороидальных катушек 19, .., 21 и 19', ..., 21', между плоскостями катушки образуется (диамагнетно действующая) область смещения поля 22, которая при включении катушек 19, ..., 21 и 19', ..., 21' будет обладать эффектом, который показан на фиг. 1с. Тороидальные катушки 19, ..., 21 и 19'..... 21' при этом попеременно приводятся в действие как в пределах каждой плоскости, так и между плоскостями.
За счет воздействия на индуктивную связь можно также оказывать влияние как на магнетизм (включать), так и регулировать индуктивные процессы, которые необходимо производить при формировании и соответственно преобразовании переменных токов.
Следующий вариант осуществления устройства на эффекте смещения поля согласно изобретению показан на фиг. 6 в таком изображении, которое можно сравнить с показанным на фиг. 2 изображением. Устройство на эффекте смещения поля 30 на фиг. 6 содержит проходящую вдоль центральной (кругообразной) оси 33 тороидальную катушку 32, по которой протекает ток катушки 34. Ток катушки 34 формирует в области поля магнитное поле Вс, которое слева направлено в плоскость чертежа, а справа выходит из плоскости чертежа. Вдоль оси 33 внутри тороидальной катушки 32 расположена дополнительная обмотка 31 (на фиг. 6 в качестве примера и без ограничения показаны в общей сложности 4 обмотки), которая в следующей области поля 36 формирует дополнительное магнитное поле Βν, которое направлено параллельно току катушки 34 и перпендикулярно магнитному полю Во тороидальной катушки 32.
На величину дгаб А|4; воздействует дополнительная обмотка 31. В результате взаимодействия обоих полей Βν и В|) возникает воздействие на векторный потенциал А,. υ и величину дгаб А^, при этом в результате изменения тока с помощью обмотки 31 можно устранить влияние без изменения тока катушки 34 в тороидальной катушке 32. В результате этого возникают дополнительные возможности воздействия на индуктивную связь с помощью диамагнитной области смещения поля.
- 3 016565
Перечень позиций
10, 12 - постоянный магнит
И, 1Г - плотность потока магнитной индукции
13, 18,30 - устройство на эффекте смещения поля (регулируемое)
14 - управляющий вход
15 - тороидальная катушка
16 - ток катушки
17 - поток магнитной индукции
19,20,21 - тороидальная катушка
19, 20', 21’ - тороидальная катушка
22 - область смещения поля
23 - источник питания тока
24 - контроллер
25,26 - электромагнитная катушка
31 - обмотка
32 - тороидальная катушка
33 - ось (тороидальная катушка)
34 - ток катушки
35 - магнитное поле (обмотка 31)
36,37 - область поля
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Claims (15)

1. Способ воздействия на индуктивную связь между двумя расположенными на расстоянии друг от друга телами (10, 12, 25, 26), отличающийся тем, что между обоими телами (10, 12, 25, 26) помещают управляемое и имеющее область смещения поля (22) устройство на эффекте смещения поля (13, 18, 30), подключают его к источнику электропитания, при этом существующее между двумя телами (10, 12, 25, 26) магнитное поле (11) смещают из области смещения поля (22) устройства на эффекте смещения поля (13, 18, 30), при этом устройство на эффекте смещения поля (13, 18, 30) содержит по меньшей мере одну тороидальную катушку (15; 19, ..., 21; 19', ..., 21', 32), внутреннее магнитное поле которой кольцеобразно замкнуто и внешнее поле которой исчезает, и определяет область пространства, в которой установлена плотность потока магнитной индукции В при άίν В=0, а во внешнем пространстве установлен векторный потенциал А при го( А=0 и В=0.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что устройство на эффекте смещения поля (13, 18, 30) включают и отключают для воздействия на индуктивную связь между обоими телами (10, 12; 25, 26).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что устройство на эффекте смещения поля (13, 18, 30) для воздействия на индуктивную связь между обоими телами (10, 12, 25, 26) периодически включают и отключают.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что производят изменение мощности смещения поля устройства на эффекте смещения поля (13, 18, 30) для воздействия на индуктивную связь между обоими телами (10, 12; 25, 26).
5. Способ по п.1-4, отличающийся тем, что на векторный потенциал (Аю) воздействует расположенная внутри по меньшей мере одной тороидальной катушки (32) в направлении оси (33) тороидальной катушки (32) находящаяся под током обмотка (31).
- 4 016565
6. Способ по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что по меньшей мере одно из тел (10, 12; 25, 26) представляет собой постоянный магнит (10, 12).
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что оба тела (10, 12) представляют собой постоянные магниты.
8. Способ по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что по меньшей мере одно из тел (10, 12; 25, 26) представляет собой электромагнитную катушку (25, 26).
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что оба тела (25, 26) представляют собой электромагнитные катушки.
10. Способ по одному из пп.1-9, отличающийся тем, что для управления устройства на эффекте смещения поля (13, 18, 30) используют контроллер (24).
11. Устройство на эффекте смещения поля (13, 18, 30) для осуществления способа по п.1, отличающееся тем, что оно содержит по меньшей мере одну тороидальную катушку (15; 19, ..., 21; 19', ..., 21', 32), внутреннее магнитное поле которой кольцеобразно замкнуто и внешнее поле которой исчезает, и которая определяет область пространства, в которой устанавливается плотность потока магнитной индукции В при άΐν В=0, а во внешнем пространстве которой устанавливается векторный потенциал А при го! А=0 и В=0.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что внутри по меньшей мере одной тороидальной катушки (32) расположена проходящая в направлении оси (33) тороидальной катушки (32) находящаяся под током обмотка (31).
13. Устройство по п.11, отличающееся тем, что в одной плоскости концентрично расположены друг в друге прилегающие непосредственно друг к другу несколько тороидальных катушек (15; 19, ..., 21; 19', ..., 21').
14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что в двух расположенных друг над другом плоскостях концентрично расположены друг в друге и соответственно непосредственно прилегающие друг к другу несколько тороидальных катушек (15; 19, ..., 21; 19', ..., 21').
15. Устройство по одному из пп.11-14, отличающееся тем, что тороидальная катушка(катушки) (15; 19, ..., 21; 19', ..., 21', 32) или обмотка (31) подключена(подключены) к источнику электропитания (23), который, в свою очередь, управляется контроллером (24).
EA200901527A 2007-05-15 2008-05-15 Способ воздействия на индуктивную связь между двумя расположенными на расстоянии друг от друга телами, а также устройство для осуществления способа EA016565B1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH7962007 2007-05-15
CH01010/07A CH697642B1 (de) 2007-05-15 2007-06-25 Verfahren zur Beeinflussung der magnetischen Kopplung zwischen zwei voneinander beabstandeten Körpern sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
PCT/EP2008/003917 WO2008138623A1 (de) 2007-05-15 2008-05-15 Verfahren zur beeinflussung der magnetischen kopplung zwischen zwei voneinander beabstandeten körpern sowie vorrichtung zur durchführung des verfahrens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200901527A1 EA200901527A1 (ru) 2010-04-30
EA016565B1 true EA016565B1 (ru) 2012-05-30

Family

ID=39710932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200901527A EA016565B1 (ru) 2007-05-15 2008-05-15 Способ воздействия на индуктивную связь между двумя расположенными на расстоянии друг от друга телами, а также устройство для осуществления способа

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20110156849A1 (ru)
EP (1) EP2156446A1 (ru)
JP (1) JP2010527161A (ru)
KR (1) KR20100031099A (ru)
CN (1) CN101743602A (ru)
CA (1) CA2688134A1 (ru)
CH (1) CH697642B1 (ru)
EA (1) EA016565B1 (ru)
WO (1) WO2008138623A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8427805B2 (en) 2010-03-08 2013-04-23 Steorn Limited Electromagnetic system with no mutual inductance and an inductive gain

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE922420C (de) * 1938-01-28 1955-01-17 Siemens Ag Hochfrequenzvariometer
US2825869A (en) * 1955-04-07 1958-03-04 Sperry Rand Corp Bi-toroidal transverse magnetic amplifier with core structure providing highest symmetry and a closed magnetic path
US2884632A (en) * 1952-08-06 1959-04-28 Cgs Lab Inc Antenna tuning system
JPH01137609A (ja) * 1987-11-25 1989-05-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd チップインダクタ
US20030076202A1 (en) * 2000-05-24 2003-04-24 Espen Haugs Magnetically influenced current or voltage regulator and a magnetically influenced converter

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US460110A (en) * 1891-09-29 Telegraphic instrument
US2508380A (en) * 1950-05-23 Moving coil electrical measuring
US963374A (en) * 1909-02-08 1910-07-05 Isidor Kitsee Relay.
US2326880A (en) * 1940-12-23 1943-08-17 Norrman Ernst Distance measuring device
US4658229A (en) * 1985-05-10 1987-04-14 Ga Technologies Inc. Magnet system providing a region of substantially homogeneous field strength
EP0216590B2 (en) * 1985-09-20 2001-06-06 Btg International Limited Magnetic field screens
FR2611975B1 (fr) * 1987-03-03 1995-02-17 Commissariat Energie Atomique Systeme d'aimants permanents pour un champ magnetique intense
JPH0697690A (ja) * 1992-05-29 1994-04-08 Shimizu Corp 磁気遮蔽装置
US5897783A (en) * 1992-09-24 1999-04-27 Amersham International Plc Magnetic separation method
US5345206A (en) * 1992-11-24 1994-09-06 Bei Electronics, Inc. Moving coil actuator utilizing flux-focused interleaved magnetic circuit
US5376862A (en) * 1993-01-28 1994-12-27 Applied Materials, Inc. Dual coaxial magnetic couplers for vacuum chamber robot assembly
JPH06275874A (ja) * 1993-03-17 1994-09-30 Sumitomo Heavy Ind Ltd 酸化物超電導電流リード装置
GB2276945B (en) * 1993-04-08 1997-02-26 Oxford Magnet Tech Improvements in or relating to MRI magnets
US5506459A (en) * 1995-09-15 1996-04-09 Ritts; Gary Magnetically balanced spinning apparatus
US5939962A (en) * 1996-08-07 1999-08-17 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Split type magnetic field generating apparatus for MRI
TW526630B (en) * 1998-11-10 2003-04-01 Asml Netherlands Bv Actuator and transducer
US6094119A (en) * 1998-12-15 2000-07-25 Eastman Kodak Company Permanent magnet apparatus for magnetizing multipole magnets
NO317045B1 (no) * 2000-05-24 2004-07-26 Magtech As Magnetisk pavirkbar strom- eller spenningsregulerende anordning
DE60230561D1 (de) * 2001-05-17 2009-02-12 Mitsubishi Electric Corp Supraleitender Magnet für die bildgebende magnetische Resonanz
US6629503B2 (en) * 2001-06-29 2003-10-07 The Regents Of The University Of California Inductrack configuration
JP2003015315A (ja) * 2001-07-03 2003-01-17 Nikon Corp 磁気シールド装置、荷電粒子線露光装置及び半導体デバイス製造方法
FR2828000B1 (fr) * 2001-07-27 2003-12-05 Commissariat Energie Atomique Actionneur magnetique a aimant mobile
US6828890B2 (en) * 2001-09-26 2004-12-07 Engineering Matters, Inc. High intensity radial field magnetic array and actuator
US7352268B2 (en) * 2002-09-26 2008-04-01 Engineering Matters, Inc. High intensity radial field magnetic actuator
US6741151B1 (en) * 2002-11-27 2004-05-25 Levram Medical Systems, Ltd. Moving coil linear actuator
US7015782B2 (en) * 2003-02-19 2006-03-21 Sensys Medical, Inc. Magneto-mechanical apparatus
US7038565B1 (en) * 2003-06-09 2006-05-02 Astronautics Corporation Of America Rotating dipole permanent magnet assembly
KR100549880B1 (ko) * 2003-07-05 2006-02-06 엘지이노텍 주식회사 진동장치 구조
CN100434038C (zh) * 2004-03-05 2008-11-19 西门子(中国)有限公司 磁共振成像设备磁场的调节装置
JP2006115934A (ja) * 2004-10-19 2006-05-11 Mitsubishi Electric Corp 磁石装置及びそれを用いた磁気共鳴イメージング装置
JP4649389B2 (ja) * 2006-09-28 2011-03-09 株式会社東芝 磁気冷凍デバイスおよび磁気冷凍方法
KR100899468B1 (ko) * 2007-02-23 2009-05-27 가부시끼가이샤 도시바 리니어 액츄에이터 및 리니어 액츄에이터를 이용한 부품보유 지지 장치, 다이 본더 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE922420C (de) * 1938-01-28 1955-01-17 Siemens Ag Hochfrequenzvariometer
US2884632A (en) * 1952-08-06 1959-04-28 Cgs Lab Inc Antenna tuning system
US2825869A (en) * 1955-04-07 1958-03-04 Sperry Rand Corp Bi-toroidal transverse magnetic amplifier with core structure providing highest symmetry and a closed magnetic path
JPH01137609A (ja) * 1987-11-25 1989-05-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd チップインダクタ
US20030076202A1 (en) * 2000-05-24 2003-04-24 Espen Haugs Magnetically influenced current or voltage regulator and a magnetically influenced converter

Also Published As

Publication number Publication date
US20110156849A1 (en) 2011-06-30
JP2010527161A (ja) 2010-08-05
EP2156446A1 (de) 2010-02-24
CA2688134A1 (en) 2008-11-20
WO2008138623A1 (de) 2008-11-20
KR20100031099A (ko) 2010-03-19
EA200901527A1 (ru) 2010-04-30
CH697642B1 (de) 2008-12-31
CN101743602A (zh) 2010-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7605680B2 (en) Electromagnetic actuator
US7071694B1 (en) Magnet assembly of an MRI system with concentric annular ferromagnetic laminations
RU2011128404A (ru) Установка с изменяемой ориентацией поля выбора для построения изображений магнитных частиц
WO2013108930A1 (ja) 基板処理装置
JP2004014541A (ja) マグネトロンプラズマ用磁場発生装置
RU2011108111A (ru) Сборка сверхпроводящих катушек и оборудование для генерирования магнитного поля
US9588198B2 (en) Open-type nuclear magnetic resonance magnet system having an iron ring member
JP3725249B2 (ja) 誘導加熱装置
US20120206001A1 (en) Magnetic field focusing for actuator applications
JP2004530275A5 (ru)
CN102316798A (zh) 用于磁共振成像的小型非均匀永磁场发生器
WO2010063140A1 (en) A controllable reactor and fabrication method thereof
JP2011090798A (ja) 誘導加熱調理装置
US9945418B1 (en) Thrust and radial magnetic bearings using combined electromagnetic and permanent magnetic flux paths
KR20140124372A (ko) 일정한 힘을 발생시키는 소형 직접-구동 액추에이터
KR20170037613A (ko) 유도성 전력 전송 장치
US7315011B2 (en) Magnetic heating device
JP2001046050A (ja) 電磁放射線を用いて細胞を処置する装置と方法
KR20030096041A (ko) 방전플라즈마처리시스템
EA016565B1 (ru) Способ воздействия на индуктивную связь между двумя расположенными на расстоянии друг от друга телами, а также устройство для осуществления способа
JP2010198753A (ja) 誘導加熱調理器
JP6347044B2 (ja) 誘導加熱装置
JP6970314B2 (ja) シム装置、マグネットアセンブリ、及びシム装置を励磁する方法
JP2005204449A (ja) コア付きリニアモータ
RU2241502C1 (ru) Магнитотерапевтическая установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY KZ RU