물리적 상수 :
* 여유 공간의 투과성 (μ₀) : 이것은 전자기의 기본 상수이며, 자기장을지지하는 진공의 능력을 나타냅니다. 그 값은 대략 4π × 10 ° h/m입니다.
* 자기 상수 (μ) : 이 상수는 물질의 자기 투과성을 설명합니다. 그것은 종종 상대 투과성으로 주어진다 (μ r ) 이는 여유 공간의 투과성에 대한 물질의 자기 투과성의 비율이다.
특정 전자기 설계의 상수 :
* 회전 수 (n) : 이것은 전자석의 코일 수를 나타냅니다. 더 높은 수의 회전은 일반적으로 자기장 강도를 증가시킵니다.
* 전류 (i) : 코일을 통해 흐르는 전류의 양. 전류가 높을수록 자기장 강도가 증가합니다.
* 코일의 길이 (L) : 이것은 솔레노이드의 길이입니다.
* 코일의 면적 (a) : 이것은 솔레노이드의 단면적입니다.
주목하는 것이 중요합니다.
* 특정 전자기 설계의 상수는 자유 공간의 투과성과 같은 물리적 상수와 같은 방식으로 진정으로 "상수"가 아닙니다. 원하는 자기장 강도 및 적용에 따라 조정할 수 있습니다.
* 전자기의 자기장 강도는 핵심 재료의 회전 수, 전류 및 투과성에 직접 비례합니다. 코일의 길이에 반비례합니다.
따라서 전자기 자체 내에 고정 된 "상수"가 없지만 전자기의 원리와 물리적 상수의 사용을 통해 자기장이 어떻게 작동하는지 이해하고 예측할 수 있습니다.