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磁光介质的性质与其微观结构有密切的关系,H.J.leamy等曾研究过RE-TM非晶态材料的柱状微结构[1]。但未涉及Tb Fe Co膜,且所采用的复型技术显得不适用。在与磁光介质性能劣化相联系的实用化上,Tetsuo Zijima等研究过RE-TM膜的稳定性,其着重点限于氧的扩散和Co在Tb Fe Co膜中的作用,未对晶化引起劣化给予仔细的研究[2]。本文对磁控溅射Tb Fe Co磁光膜的老化及晶化引起的微结构变化进行了HREM研究。由XMA测得该膜的成分为Fe36.5Co48.8Tb14.7(WT%) 相似文献
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针对涡街流量计高精度、高量程比的要求,在分析涡街信号及其噪声特点的基础上,提出一种采用自适应采样频率和Welch功率谱估计相结合的涡街信号分析处理方法。该方法首先使用经典功率谱估计的FFT算法计算出信号频率的区间范围,然后将信号通过相应截止频率的低通滤波器以防止发生混叠现象,采用信号抽取的方法降低采样频率从而减小频谱的最小频率分辨率,最后采用Welch功率谱估计的方法进行谱分析提高信噪比、减少谱失真。仿真及实验结果表明:所提出的涡街信号处理方法能有效地抑制噪声,实现高精度的功率谱计算,对于提升和改进涡街流量计的性能有良好的效果。 相似文献
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为解决家庭日常用电的节能问题,提出一种基于ARM和ZigBee技术的温度监控系统设计方案。系统中主要应用了嵌入式技术和无线传感器网络技术[1-3]。控制核心使用低功耗、高性价比的S3C2440处理器,通信平台使用TI公司的CC2530ZigBee模块。ZigBee无线网络的终端节点与传感器和控制电路相连接,将传感器采集到的数据上传给协调器相连接的控制核心,并接收来自控制核心的控制命令。将该系统用于家庭中,能够实时的监控室温、光强、适当的调节温度,达到节能的目的。 相似文献
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数字化多传感器实验平台架构的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前数字化实验平台普遍存在的通讯方式、物理接口和软件界面图形化方面的问题,提出了新型的数字化多传感器实验平台的软、硬件体系结构.这种结构的采用使得传感器接入的自由程度和传感器被操作访问的灵活程度、实验过程智能化、操作界面图形化、数据处理方式多样化等都得以提高,以满足现代实验平台对于信息获取能力、信息融合能力和信息处理能力等要求. 相似文献
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