به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « External magnetic field » در نشریات گروه « علوم پایه »

  • مریم محمودی*، محمدرضا سلطانی، آرزو جهانشیر
    در این مقاله همبستگی کوانتومی سیستم دو اسپینی با برهمکنش هایزنبرگ و ژیالوشینسکی موریا در حضور میدان مغناطیسی خارجی بررسی شده است. سه نوع برهمکنش تبادلی XX و XY و XZ مورد بررسی قرار گرفتند. درهمتنیدگی گرمایی این سیستم تحت تغییرات میدان مغناطیسی بررسی شد. یافته ها نشان داد که رفتار دمایی این سه مدل مشابه است اگرچه دمای بحرانی آنها با هم متفاوت است.هم چنین, اثر میدان مغناطیسی خارجی بر نگاتیویته سیستم بررسی شد. مشاهده شد که در هر سه مدل میدان مغناطیسی بحرانی وجود دارد که در آن نگاتیویته به صفر کاهش می یابد. در واقع, برهمکنش هایزنبرگ ناهمسانگرد می تواند بر دمای بحرانی و میدان مغناطیسی بحرانی سیستم دو ذره ای تاثیر بگذارد.
    کلید واژگان: درهمتنیدگی کوانتومی, برهمکنش هایزنبرگ, برهمکنش ژیالوشینسکی- موریا, میدان مغناطیسی خارجی, زنجیره اسپینی}
    Maryam Mahmoudi *, Mohammadreza Soltani, Arezu Jahanshir
    In this paper, the quantum correlation of the 2- spin Heisenberg model systems with Dzyaloshinskii-Moriya interaction and in the presence of the external magnetic field is studied. Three types of the exchange interaction, XX, XY, and XZ interactions are considered . The thermal entanglement of these systems is investigated under the change of the external magnetic field. We found that the temperature behavior of three models is similar, although the critical temperature is different. Also, we investigated the effect of the external magnetic field on the negativity of the system. We observed that all three models have the critical magnetic field in which the negativity of the system becomes zero. In fact, the anisotropic Heisenberg interaction can affect the critical temperature and critical magnetic field of the two- spin systems.
    Keywords: quantum entanglement, Heisenberg Interaction, Dzyaloshinskii-Moriya interaction, external magnetic field, spin chain}
  • سید ابوالفضل قاسمی*، امیر مصلحی، سمیرا فقیه

    در این پژوهش اثرات میدان مغناطیسی خارجی T (0-1000) = Bextبر میزان نهشت انرژی الکترون های نسبیتی به درون پلاسمای چگال با گستره چگالی برای مدل ترکیبی افروزش سریع- شوکی و با استفاده از ابزار شبیه سازی Geant4 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در مدل شبیه سازی، دو نوع توزیع انرژی نمایی و شبه- دودمایی برای الکترون های نسبیتی با محدوده ی انرژیجنبشیاولیه ی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی در حضور میدان مغناطیسی خارجی نشان می دهند که دینامیک الکترون های نسبیتی تحت تاثیر میدان مغناطیسی خارجی قرار گرفته و در نتیجه باعث انتقال بهینه انرژی آن ها به درون سوخت می شود.مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد بهینه نهشت انرژیبه ازای چگالی در حضور میدان مغناطیسی با طول موج لیزر افروزنده mm35/0= ifλو شدت لیزر2-W.cm 1021=I حاصل می شود، به طوری که می توان گفت با افزایش میدان مغناطیسی خارجی میزان نهشت انرژی با آهنگ کند و آرامی رشد می کند. در این پژوهش اثرات میدان مغناطیسی خارجی T (0-1000) = Bextبر میزان نهشت انرژی الکترون های نسبیتی به درون پلاسمای چگال با گستره چگالی برای مدل ترکیبی افروزش سریع- شوکی و با استفاده از ابزار شبیه سازی Geant4 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در مدل شبیه سازی، دو نوع توزیع انرژی نمایی و شبه- دودمایی برای الکترون های نسبیتی با محدوده ی انرژیجنبشیاولیه ی  لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی در حضور میدان مغناطیسی خارجی نشان می دهند که دینامیک الکترون های نسبیتی تحت تاثیر میدان مغناطیسی خارجی قرار گرفته و در نتیجه باعث انتقال بهینه انرژی آن ها به درون سوخت می شود.مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد بهینه نهشت انرژیبه ازای چگالی در حضور میدان مغناطیسی با طول موج لیزر افروزندهmm35/0= ifλو شدت لیزر2-W.cm 1021=Iحاصل می شود، به طوری که می توان گفت با افزایش میدان مغناطیسی خارجی میزان نهشت انرژی با آهنگ کند و آرامی رشد می کند.

    کلید واژگان: ابزار شبیه سازی Geant4, افروزش سریع - شوکی, میدان مغناطیسی خارجی, توزیع انرژی نمایی, توزیع انرژی شبه-دودمایی}
    S. A. Ghasemi *, A. Moslehi, S. Faghih

    In the present work, the effect of the external magnetic field of = ( T 0 -1000 Bext ) on the energy deposition of the relativistic electrons into high density fuel of 3 ρc ( ) 200 1000 g.cm   in fast-shock ignition concept has been investigated by using the Geant4 simulation toolkit. In our simulation model, two types of the energy distribution function including exponential energy distribution and quasi-two temperature energy distribution function, for relativistic electrons with an initial kinetic energy of 0 E   ( ) 1.5 6.5 MeV were considered. The results of simulations in the presence of an external magnetic field show that the dynamics of the relativistic electrons are strongly affected by the external magnetic field which results in the optimum energy transfer into the fuel. The comparison of the results indicates that the optimal energy deposition is obtained for the density of 3 ρc 300 g.cm in the presence of a magnetic field of about Bext 600 T with an ignitor laser wavelength of λif   0.35 m and laser intensity of 21 2 I 10 W.cm  . It can therefore be concluded that by increasing the external magnetic field of 600 T ext B  , the energy deposition rate increases slowly. Keywords: Geant4 simulation toolkit, Fast-shock ignition, External magnetic field, Exponential energy distribution, Quasi-two temperature energy distribution.

    Keywords: Geant4 simulation toolkit, Fast-shock ignition, External magnetic field, Exponential energy distribution, Quasi-two temperature energy distribution}
  • هادی داوری*، بیژن فرخی
    با استفاده از روش ذره در سلول رفتار پلاسمای غبارآلود در شرایط پلاسمای همجوشی دیواره های توکامک و تاثیر میدان مغناطیسی بر فرآیند باردارشدن ذرات غبار توسط ذرات پلاسما شبیه سازی و موردبررسی قراردادیم. واکنش برخوردی الکترون ها با ذرات پلاسما و غبار شامل یونیزاسیون، برانگیختگی و برخورد کشسان فرض کردیم. تاثیر تفاوت در چگالی اولیه پلاسما و میدان مغناطیسی متفاوت شبیه سازی و نتایج آن ها باهم مورد مقایسه قرار گرفت. در فرآیند باردارشدن ذرات غبار زمان رسیدن به حالت اشباع و میزان بار اشباع متفاوت به دست آمد. همچنین مشاهده شد که افزایش میدان مغناطیسی لزوما به معنای افزایش بار الکتریکی ذرات غبار و یا کاهش زمان رسیدن به حالت اشباع نیست. یافتن حد این میدان که مطمئنا به خصوصیات فیزیکی پلاسما بستگی دارد می تواند در برخی از مسائل مثلا در شرایط پلاسمای همجوشی و آزمایشگاه مفید و راه گشا باشد. برخی از محدودیت های مدل های نظری فعلی در برهمکنش غبار و پلاسما و شکاف در رویکردهای تجربی و نظری کنونی در مطالعه غبار در دستگاه های همجوشی توضیح داده شده است. همچنین نتایج این شبیه سازی می تواند در مدل های شبیه سازی آینده که در رابطه با ترابرد ذرات غبار و تاثیر آن بر کل پلاسما تمرکز دارد مورداستفاده قرار گیرد.
    کلید واژگان: پلاسمای غبار آلود, روش ذره در سلول, میدان مغناطیسی خارجی, همجوشی, دیواره توکامک}
    Hadi Davari *, Bijan Farokhi
    Using the particle-in-cell method, the behavior of the dusty plasma under Tokomak's wall plasma conditions and the effect of the magnetic field on the process of dusty plasma particles was simulated and examined. The electric field is self-consistently solved from the Poisson equation. Electron-neutral elastic scattering, excitation and ionization processes are modeled by Monte-Carlo collision method. The effect of the difference in the initial density of the plasma and the different magnetic field was simulated and their results were compared together. The time to reach the saturation state and the amount of saturated charge was obtained in the process of charging dust particles. It was observed that increasing the magnetic field does not necessarily mean an increase in the charge of dust particles or a decrease in the time to reach the saturation state. Finding the limit of this field, which certainly depends on the physical properties of the plasma, can be useful in some issues, for example, in plasma fusion conditions and labs. Some of the limitations of current theoretical models in the interaction of dusts and plasma and the gap in the current empirical and theoretical approaches are described in the study of dust in fusion devices.
    Keywords: Dusty plasma, Particle in cell method, External magnetic field, Fusion, Tokomak's wall}
  • رضا فلاح*، سید محمد خراشادی زاده
    در این مقاله، انتشار پالس میکروموجی با نمایه گاوسی درون یک موجبر پلاسمایی مستطیلی درحضور یک میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی بررسی شده است. برای این منظور، با استفاده از معادلات ماکسول و معادلات هیدرودینامیکی سیال، معادله دیفرانسیلی برای پتانسیل دنباله پالس در موجبر محاسبه شده است. در ادامه با حل این معادله دیفرانسیل با استفاده از روش محاسباتی رانگ-کوتا مرتبه 4، توزیع میدان الکتریکی دنباله پالس (E _w) در موجبر پلاسمایی با فرض اینکه طول زمانی پالس برابر با دوره زمانی موج پلاسمایی است، شبیه سازی شده و تاثیر شدت و فرکانس پالس، عرض موجبر، چگالی الکترونی پلاسما و بزرگی میدان مغناطیسی خارجی بر انتشار پالس در موجبر و ایجاد میدان دنباله (ردپای پالس) بررسی گردیده است. نتایج عددی نشان می دهد که میدان دنباله پالس میکروموج، با افزایش شدت پالس، طول زمانی پالس و میدان مغناطیسی خارجی تقویت یافته و با افزایش چگالی پلاسما، فرکانس پالس و عرض موجبر تضعیف می شود. بنابراین با بهینه سازی پارامترهای مربوط به پالس گاوسی و موجبر پلاسمایی، ایجاد میدان دنباله پالس قوی به منظور شتابدهی ذرات باردار امکان پذیر می باشد.
    کلید واژگان: برهمکنش میکروموج با پلاسما, میدان دنباله, موجبر پلاسمایی مستطیلی, پالس میکروموج گاوسی, میدان مغناطیسی خارجی}
    Reza Fallah *, Seyed Mohammad Khorashadizadeh
    In this paper, the propagation of microwave pulse with Gaussian profile is investigated in the rectangular waveguide filled with plasma in the presence of constant external magnetic field. For this purpose, by using the Maxwell’s equations and the hydrodynamic fluid equations, the differential equation is calculated for the wake potential in the plasma waveguide. In the following, the differential equation is solved by the fourth order Runge-Kutta method, the distribution of the wakefield in the plasma waveguide is simulated by assuming that the pulse duration is equal to the plasma wave duration and the effect of pulse intensity and frequency, waveguide width, plasma density and the magnitude of the external magnetic field are investigated on the pulse propagation in the plasma waveguide and on the wakefield generation. The numerical results show that the microwave wakefield is amplified by increasing the pulse intensity, pulse width and external magnetic field, and decreasing by increasing the plasma density, the pulse frequency and the wavelength. Therefore, by optimizing parameters related to Gaussian pulse and plasma waveguide, creating a strong wakefield can be possible to accelerate the charged particles.
    Keywords: Microwave-plasma interaction, Wakefield, Plasma filled rectangular waveguide, Gaussian microwave pulse, External magnetic field}
  • E. Esmaeili, R. Ghazanfari, S. Farsad
    In the current investigation, Fe3O4 water-based nanofluids were synthesized to examine the effect of an alternative 3-D external magnetic field on its thermal behavioral pattern. A solvothermal method was used to prepare the magnetite nanoparticles. To characterize the nanoparticles, the study employed transmission electron microscopy, X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, vibrating sample magnetometer and zeta-potential experiments. Vibrating sample magnetometer evaluations thoroughly confirmed the super-paramagnetic characteristics of the nanoparticles. Therefore, exposition of the resulting nanofluids to an AC external magnetic field led to the formation of aligned dipoles parallel to the applied field. Afterwards, the net magnetization in the absence of the external field was set to zero. Thermal measurements demonstrated an enhancement of convective heat transfer coefficients, particularly in the case of more diluted samples. The highest value of h was associated with the most diluted sample, where the h value was two times greater than that in the base fluid at V=1.4 V. This was attributed to the augmentation of both the Brownian motions and the viscosity gradients in the centerline of the test section.
    Keywords: External magnetic field, Convective heat transfer, Nanofluid, Magnetite, Magnetization}
  • F. Soheilian, M.R. Soltani*, M. Firoozi, S. A. Hosseini

    The entanglement at zero-temperature is studied in a two-qubit XZ spin-1/2 chain model in anexternal magnetic field which is applied in the z direction. We have obtained an analytical relation forthe effect of the external magnetic field on the concurrence. It is shown that the ground state of thesystem depends on the strength of exchange coupling. We have shown that the analytical relation ofthe concurrence is independent of Jz. It is shown that for Jz >0 the concurrence is depended on thecritical value of the external magnetic field and it is changed at the critical external magnetic field.Also we have shown that for h <hc the concurrence is maximum (C=1) or states of the system aremaximally entangled. For values of the field h>hc, the concurrence decreases by increasing theexternal magnetic field. For Jz <0, the concurrence decreases by increasing the external magneticfield.

    Keywords: Entanglement, XZ spin-1, 2 chain model, External magnetic field, Critical externalmagnetic field, Density operator}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال