
【電】 beam-positioning magnet
radial; ray
【醫】 radiation; ray
【電】 phase magnet
射線定位磁鐵(射線定位磁鐵)是由"射線"(ray/beam)與"磁鐵"(magnet)組合而成的複合技術術語,指利用射線探測技術與磁場定位原理相結合的裝置。該術語在工業檢測、醫療成像及科研領域具有以下核心含義:
基礎定義
射線(如X射線、伽馬射線)用于穿透物體并生成内部結構圖像,磁鐵則通過磁場引導或固定檢測對象。二者結合可實現非接觸式精準定位,例如在工業無損檢測中,通過射線掃描結合磁鐵陣列确定金屬部件内部缺陷的三維坐标(來源:中國科學院高能物理研究所《輻射成像技術原理》)。
技術原理
磁場梯度與射線強度數據融合是關鍵技術。當磁鐵産生特定梯度磁場時,射線探測器可捕捉目标物體的電磁響應信號,通過算法(如逆問題求解公式)重建目标空間分布: $$
abla cdot mathbf{B} = 0
abla times mathbf{B} = mu_0 mathbf{J} $$ 該方程組描述了磁場定位的基礎物理模型(來源:《電磁場理論》第三版,高等教育出版社)。
“射線定位磁鐵”是一個專業術語,主要用于電學或粒子物理學領域。以下是綜合相關信息的解釋:
普通磁鐵(如-8所述)主要用于吸附鐵磁性物質,而“射線定位磁鐵”是功能特化版本,強調對高能射線的操控能力。其具體參數(如磁場強度、均勻性)需根據實際需求設計。
如需更詳細的技術參數或應用案例,建議查閱電學、粒子物理領域的專業文獻或設備手冊。
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