Numéro |
Rev. Phys. Appl. (Paris)
Volume 5, Numéro 1, février 1970
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Page(s) | 53 - 58 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/rphysap:019700050105300 |
DOI: 10.1051/rphysap:019700050105300
Large-volume conventional magnetic shields
D. CohenMassachusetts Institute of Technology, Francis Bitter National Magnet Laboratory, Cambridge, Massachusetts (U.S.A.)
Abstract
Increasing demand for low-field regions of large volumes has resulted in the construction of many magnetically-shielded walk-in rooms. Most have been of the cubic, two-layer high-μ type, but several have used three layers, including one built by this author about three years ago. This room used several innovations, including "shaking" to increase the permeability of the magnetic sheets. The shielding characteristics and performance of this room were measured in some detail, and the results of these measurements will be discussed. These results indicate the improvements in room shielding which could profitably be made if one wished to push to the shielding limit for conventional (non-superconducting) walk-in shields. At MIT, we decided to build such a limiting low-field room in which we hope eventually to reach a B-vector amplitude of 1 × 10-8 gauss (rms, including dc) at the room center. This room is now under construction (2) and will be a national facility. It is roughly spherical in shape, with 26 sides, and has three layers of high-μ sheets and two layers of pure aluminium. The inner and outer diameters are 2.5 meters and 4.0 meters. The concepts and design details of this room will be discussed, along with the planned uses of this room for the next several years.
Résumé
La demande croissante en zones de protection à champ faible de large volume a conduit à la construction de nombreuses chambres protégées contre des radiations magnétiques. La plupart d'entre elles ont été du type cubique, à deux couches de moly-permalloy, mais plusieurs ont utilisé trois couches, comme celle qui a été construite par l'auteur il y a environ trois ans. Cette chambre utilise plusieurs innovations y compris une technique de « shaking » (secousses) permettant d'accroitre la perméabilité du moly-permalloy. Les caractéristiques de protection et les performances de cette chambre ont été mesurées et les résultats seront discutés dans le texte. Ces mesures indiquent les améliorations qui pourraient être faites avec profit dans les chambres de protection, si l'on voulait aller jusqu'aux limites de protection pour des écrans conventionnels (non superconducteurs). Au MIT, nous avons décidé de construire une telle chambre limitée, à faibles radiations, dans laquelle nous espérons atteindre une amplitude du vecteur B de 1 × 10-8 gauss (rms, y compris dc) au centre de la chambre. Cette chambre est maintenant en construction [2] et deviendra une installation nationale. Sa forme est approximativement sphérique et comporte 26 côtés. Elle comporte trois couches de moly-permalloy et deux couches d'aluminium pur. Les diamètres intérieurs et extérieurs sont de 2,5 mètres et 4, 0 mètres respectivement. Les traits particuliers et les détails de conception de cette chambre seront discutés dans le texte, ainsi que les utilisations prévues de la chambre au cours des prochaines années.
0755 - Magnetic instruments and techniques.
Key words
laboratories -- magnetic devices