By Frank Gräbner
Dieses Buch wendet sich an Ingenieure, Naturwissenschaftler, Studenten, Forscher und Fachleute aus der Praxis. Die Schirmung zur Sicherstellung der EMV in der Hochfrequenz und Radartechnik entwickelt sich ungefähr seit dem Jahr 1960 mit immer stärkerer Dynamik. Einen großen Aufschwung und ein Hoch erreichte die Schirmung durch den Einsatz von Nano- und Volumenmagnetmaterialien durch das Deutsche EMV Gesetz im Jahr 1996. Entwickler verschiedener Industriezweige beschäftigen sich intensiv mit den Effekten der Magnetmaterialien für die Schirmung. Das Verständnis der Wechselwirkung eines magnetischen fabrics und das daraus folgende Phänomen der Schirmung wird an einfachen Beispielen und Praxisanwendungen deutlich. Die 2. Auflage wurde um das Kapitel „Formelwerk Schirmung“ erweitert. Dem Leser werden damit die Grundlagen der verschiedenen Schirmeffekte in komprimierter shape vermittelt.
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Dadurch sind neben schnellstem Speicherzugriff auch extrem hohe Speicherdichten erreichbar. Diese Tendenz in Richtung dünnster Schichtdicken ist erstaunlich, denn je kleiner die Schichtdicken und damit das Materialvolumen, desto kleiner das scheinbare Speichervermögen. Demnach wirken in der Schicht andere Effekte als in einem Volumen. Für die hier betrachteten nm-Ferritschichten lässt sich auf den ersten Blick auch nur eine Nullabsorption auf Grund eines Materialvolumens von fast Null vorhersagen.
Selbst in jüngeren Fachveröffentlichungen des Physical Review [39] beschäftigt sich ein Artikel mit den elektrischen Relaxationsphänomenen. Die Relaxation ist somit ein immer noch hochaktuelles Thema der Werkstoffphysik. Weitere Artikel befassen sich mit der „magnetization relaxation“ im mesoskopischen Modell von NiFe 2 O 4 Nanopartikeln [28] bzw. mit synthetischen Ferritstrukturen. 28 2 Volumenmaterialien Tabelle 4: Relaxationsarten nach Angermann Relaxation a) Anregung durch Spinwellen b) Anregung durch Anisotropie c) Anregung durch Porösität Erklärung: Diese Spinwellen werden durch Gitterfehler erzeugt.
Der Winkel zwischen der Probennormale und dem Magnetfeld betrug 0°, 45° bzw. 90°. Zur Beschreibung der erzeugten Textur wurden aus Röntgenbeugungsuntersuchungen auf einem Vierkreisdiffraktometer mit Eulerwiege die Polfiguren bestimmt. Zur anschließenden Messung der magnetischen Eigenschaften wurden unter den gleichen Bedingungen Proben mit einer geeigneten Geometrie für Hohlleitermessungen hergestellt. Theoretische Betrachtungen zum Zusammenhang zwischen Textur und HF-Verlust In Anlehnung an die Arbeiten von Schober soll ein Verfahren zur theoretischen Vorhersage einer Kristallitverteilungsfunktion f (-) aus der komplexen Permeabilität vorgestellt und bewertet werden.


