FeGaB磁性薄膜中涡流损耗抑制方法的仿真
发布时间:2022-01-15 22:01
在体声波(BAW)磁电天线结构中,磁致伸缩层中的磁性薄膜在高频磁场中产生的感生电流会引起涡流损耗,进而影响天线器件的辐射性能。为了分析和抑制磁性薄膜的涡流损耗,利用有限元仿真法建立了FeGaB磁性薄膜的涡流损耗模型,根据涡流的趋肤效应,同时讨论了磁性薄膜表面和体内的涡流损耗。采用在FeGaB中插入Al2O3薄膜的隔离方法抑制涡流损耗,比较并讨论了Al2O3薄膜的3种不同隔法,分别得到表面和体内涡流抑制的最优隔法。综合考虑总涡流损耗的影响,提出了一种"交叉隔"方式为抑制总涡流损耗的最优隔法。仿真结果表明,采用该优化方法在磁性薄膜中加入10 nm Al2O3薄膜隔离后,总涡流损耗的抑制率高于65%。
【文章来源】:压电与声光. 2020,42(03)北大核心
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
磁致伸缩层的涡流损耗模型
将Al2O3薄膜按3种不同隔法插入FeGaB磁性薄膜中,分别讨论在不同隔法下表面涡流和体内涡流的抑制效果。以平行于导线方向为x轴建立坐标系,隔法示意图如图2所示。3 结果与讨论
涡流损耗模型在1.2 GHz高频下的表面涡流分布和体内涡流分布如图3所示。通过仿真得到该条件下表面损耗为21 564 W,体损耗为7 399 W。3.1 表面涡流
【参考文献】:
期刊论文
[1]电子束二极管脉冲磁场的涡流分析及抑制[J]. 古亮,谭清月,张腾翼,帅潇潇,王帅. 强激光与粒子束. 2019(01)
[2]声波激励的超小型纳机电系统磁电天线[J]. Tianxiang Nan,Hwaider Lin,Yuan Gao,Alexei Matyushov,Guoliang Yu,Huaihao Chen,Neville Sun,Shengjun Wei,Zhiguang Wang,Menghui Li,Xinjun Wang,Amine Belkessam,Rongdi Guo,Brian Chen,James Zhou,Zhenyun Qian,Yu Hui,Matteo Rinaldi,Michael E.McConney,BrANDon M.Howe,Zhongqiang Hu,John G.Jones,Gail J.Brown,Nian Xiang Sun,张建强,陈鼎鼎. 通信对抗. 2017 (04)
[3]涡流对电真空器件内磁分布的影响及抑制方法[J]. 马国武,胡林林,宋睿,孙迪敏,陈洪斌,孟凡宝. 强激光与粒子束. 2017(11)
[4]叠堆结构对超磁致伸缩材料涡流损耗影响的研究[J]. 阙燚彬,李涛涛,谢溪凌. 武汉理工大学学报. 2015(09)
博士论文
[1]YIG/PZT基磁电复合材料的制备及其磁电效应研究[D]. 连建芸.中国科学院大学(中国科学院上海硅酸盐研究所) 2018
本文编号:3591397
【文章来源】:压电与声光. 2020,42(03)北大核心
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
磁致伸缩层的涡流损耗模型
将Al2O3薄膜按3种不同隔法插入FeGaB磁性薄膜中,分别讨论在不同隔法下表面涡流和体内涡流的抑制效果。以平行于导线方向为x轴建立坐标系,隔法示意图如图2所示。3 结果与讨论
涡流损耗模型在1.2 GHz高频下的表面涡流分布和体内涡流分布如图3所示。通过仿真得到该条件下表面损耗为21 564 W,体损耗为7 399 W。3.1 表面涡流
【参考文献】:
期刊论文
[1]电子束二极管脉冲磁场的涡流分析及抑制[J]. 古亮,谭清月,张腾翼,帅潇潇,王帅. 强激光与粒子束. 2019(01)
[2]声波激励的超小型纳机电系统磁电天线[J]. Tianxiang Nan,Hwaider Lin,Yuan Gao,Alexei Matyushov,Guoliang Yu,Huaihao Chen,Neville Sun,Shengjun Wei,Zhiguang Wang,Menghui Li,Xinjun Wang,Amine Belkessam,Rongdi Guo,Brian Chen,James Zhou,Zhenyun Qian,Yu Hui,Matteo Rinaldi,Michael E.McConney,BrANDon M.Howe,Zhongqiang Hu,John G.Jones,Gail J.Brown,Nian Xiang Sun,张建强,陈鼎鼎. 通信对抗. 2017 (04)
[3]涡流对电真空器件内磁分布的影响及抑制方法[J]. 马国武,胡林林,宋睿,孙迪敏,陈洪斌,孟凡宝. 强激光与粒子束. 2017(11)
[4]叠堆结构对超磁致伸缩材料涡流损耗影响的研究[J]. 阙燚彬,李涛涛,谢溪凌. 武汉理工大学学报. 2015(09)
博士论文
[1]YIG/PZT基磁电复合材料的制备及其磁电效应研究[D]. 连建芸.中国科学院大学(中国科学院上海硅酸盐研究所) 2018
本文编号:3591397
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