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101.
交换式以太网数据采集系统以交换式,高速,宽速皮太网为基础,CAMAC系统直接与网络接口,避免了为单个计算机系统重写CAMAC驱动程序,保证了网络上CAMAC系统和主机之间较高的数据传输率。利用其中的数据采集和分析软件,用户不必写任何代码就可以建立一个完整的数据采集通道,获取并处理数据。 相似文献
102.
研究了含硼石墨GB110(10wt.%B)甲烷(CH4)的热解吸谱,发现甲烷的解吸谱主要由3个峰构成,估算出了CH4不同峰值的解吸激活能。为了弄清含硼石墨中甲烷的形成与解吸机理,分别对高纯石墨ISO880U和B4C涂层进行了热解吸实验,同时对材料的微观结构进行了分析。经过比较,表明甲烷在含硼石墨中的形成与解吸有3个过程:氢离子注入导致甲烷沿气孔内壁形成,并通过石墨内部的微通道向表面自由扩散;被石墨中B4C析出物所俘获的氢原子与B4C化合物中的碳原子反应,从而生成甲烷并解吸出来;以及石墨晶格俘获的氢原子与碳原子化学反应产生的甲烷,通过体扩散过程解吸。其中前后两个过程起主导作用。 相似文献
103.
104.
《中国核科技报告》1999,(1)
描述FEB偏滤器的物理设计研究。在工程概要设计(FEB-E)阶段,偏滤器的结构从开式优化为闭式,以改善偏滤器的杂质控制和增强原子损失过程。偏滤器运行在喷气和注杂组合下的脱靶等离子体或部分脱靶等离子体模式(Partial Detached Plasma Mode)。硼被选为注入杂质。应用改进了的NEWT1D编码模拟了喷气和注杂下删削层/偏滤器中等离子体及杂质的输运。着眼于杂质居留和杂质辐射,优化了喷气口的位置。在辐射偏滤器概念下,应用两点输运编码和杂质辐射模型估算了等离子体压力。计算表明:偏滤器靶前等离子体压降系数f_p不仅和辐射份额f_(rad)有关,而且和删削层驻点密度n_s密切相关。 相似文献
105.
HL—1M的原位处理技术 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍 H L- 1 M 托卡马克装置的壁处理技术。使用氦辉光放电清洗清除装置杂质和降低壁中氢含量,壁硼化和硅化技术以及原位沉积膜的原位清除。 相似文献
106.
研制了基于PC/104总线为核心的嵌入式预充电电源控制系统,重点阐述了该控制系统的硬件结构与软件设计;该控制系统以SBC-4680为控制系统主板,通过PC/104总线控制PCM-5120模拟量输入输出卡,控制PCM-5134的IO和定时计数卡,同时制作相应的接口电路及看门狗电路,在DOS操作系统中,利用C++编写底层软件,控制中采用PID算法及特殊数据处理方法,利用VB编写上位机操作界面与图形显示软件,实现与底层软件的以太网通信、信号的实时传输、显示与处理;实验证明,采用此预充电控制系统以后,使高压电源的波头质量得到极大提高,既消除了震荡,又避免了电压跌落等情况的出现,同时该电源的控制精度达到1%,因此,该控制系统完全满足电源控制及保护需要。 相似文献
107.
针对Tokamak等离子体放电实验中需要对等离子体进行直观诊断的需求,根据实验的特点,研制了等离子体图像诊断系统,该系统以Matrox公司的Meteor Ⅱ/Digital采集卡和UNIQ VISION公司的UC610相机等为硬件核心,采用了Visual C++多线程技术进行实时图像采集,采用了Bayer变换和Gamma校正等数字图像处理技术将采集到的Bayer格式的灰度数字图像转换为彩色数字图像;该图像诊断系统实现了Tokamak放电实验中等离子体图像实时采集、处理和诊断等功能,充分满足了等离子体放电实验诊断的要求。 相似文献
108.
《现代电子技术》2019,(13)
冗余数据备份是云数据中心下数据可靠性的重要保障机制之一,OpenStack是一种开源的云计算IaaS层私有云服务搭建平台,目前已经在行业界广泛应用。OpenStack的Swift模块采用一致性哈希算法,通过Ring环选取副本备份节点的方式完成负载均衡和数据备份。通过对Swift的实现机理和代码进行分析研究,指出其在副本放置节点选取上的不足,进而提出优化选取策略ABS。该机制在实时监控当前存储节点的负载情况基础上,根据预先设定的阈值上、下限自适应选取最近可用的节点完成备份,以优化整体备份效率。通过与现有副本备份策略进行对比和实验验证表明,ABS在保持数据副本分配均衡性的基础上,将系统存储的四种读写性能分别提高了3.4%~9.1%,达到了优化存取的目的。 相似文献
109.
110.
为了研究楔形介质层对大气压介质阻挡放电的影响,加入楔形石英石作为附加介质层。通过实验和模拟分析的方法研究了楔形介质层对大气压介质阻挡放电的影响。结果表明:楔形介质层对介质阻挡放电有很大影响,放电在楔形介质层的尖端区域首先击穿,再沿介质层表面弥散。楔形介质层内部出现的场强“低谷区”,提高了其尖端附近的电场强度;楔形介质层提高了介质层表面积,介质表面积累的电荷改变了空间电场分布,对放电击穿、电子密度和电子温度有很大影响。介质层厚度引起的放电优先性问题为相关设计提供了更多的灵活性。 相似文献