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81.
分析了隧道扫描显微镜和隧穿磁强计的区别,认为隧穿磁强计的隧尖不需要也不应该过尖.研究了隧道间隙和隧道电流的关系.研究表明,虽然按照隧道效应理论,隧道间隙和隧道电流应该成指数关系,但对隧穿磁强计而言,其隧道电流和隧道间隙的关系可以近似看作线性关系.推导了谐振式隧穿磁强计的灵敏度计算公式.  相似文献   
82.
CRT的薄型化趋势要求DY改善偏转灵敏度。我们介绍一种能提高偏转灵敏度15-25%的新方法,即采用软磁材料填充铁氧体磁芯与偏转绕组间的空隙。用简单的二维模型分析其效应,该模型计算通过三维模拟和菲利浦74cm(29″)RF CRT实验得到验证。  相似文献   
83.
文中对激光探测设备灵敏度测量的几种方法进行了分析,指出存在的缺陷,给出了一种利用光纤测量灵敏度的新方法,测量更准确,操作更方便,具有工程应用价值。  相似文献   
84.
采用掩模板制作的光纤布喇格光栅传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈熙源 《压电与声光》2003,25(6):453-455,475
光纤布喇格光栅(FBG)是国际上光纤传感技术研究的前沿热点。在恶劣环境下对复杂结构进行变形和健康监测,具有波长编码等明显的其他传感器所没有的特点。将由光纤光栅组成的阵列埋入结构材料内部,可用来监测桥梁、大坝、重要建筑物以及船体、航天器内部的温度、应变、压力及材料结构状态的变化。该文介绍了采用掩模板制作光纤光栅传感器的原理和方法,分析了采用相位掩模法制作的分布式光纤布喇格光栅传感器的灵敏度等测量性能和噪声的随机过程特性,从而为其在船舶结构变形测量技术中的应用提供了科学依据。  相似文献   
85.
刘力 《通信技术》2003,(6):104-106
着重讨论伴随网络法灵敏度分析在军事高技术中,即在电子检测中应用一对电子检测技术中最坏(好)情况预报,检测范围的估计,以及根据检测电路(网络)输出容差提出对检测元件的要求。  相似文献   
86.
1 概述 对于宽波段红外探测,高性能的光子探测器因受到波段的限制而较少被应用;一般都采用热探测器。常规的热探测器主要有热敏电阻探测器和热电堆探测器等。本文介绍一种新型  相似文献   
87.
《数字通信》2006,(10):38-38
MDR-EX90SL是索尼最新推出的新款入耳式耳塞,其主要特点是采用了13.5mm的铷磁铁驱动单元.可展现更宽广的音域,同时耳塞的密闭式腔体结构还采用了MDR-CD900声学控制技术,声音还原非常真实。MDR-EX90SL加入了吸音棉及垫圈等6种有利于调整音质的材料.其阻抗为16欧姆(1kHz).声压灵敏度为106dB/mW.频响范围为5Hz-Z5kHz。据介绍,MOR-EXgOSL在整体上能达到录音棚监控的专业水准。MDR-EX90SL的配件为转接线、小中大三种耳机套垫以及保护性皮套。它的售价为12390日元(约合人民币870元)。  相似文献   
88.
耐高温的NiCr薄膜应变计在航空、航天领域有广泛的需求。采用射频磁控溅射方法制备了NiCr薄膜,研究了溅射气压和衬底温度对NiCr薄膜电阻温度系数的影响规律,结果表明:当溅射气压为0.2 Pa,基片温度为400℃时,电阻温度系数最小为130.7×10^-6/℃。利用优化的工艺条件,在Hastelloy柔性合金衬底上制备了NiCr薄膜应变计,测试结果表明,所制备的NiCr薄膜应变计在各个温度下其电阻随着应变呈线性变化,其应变灵敏度(GF)因子随温度增加而增大,当温度超过200℃后,GF因子缓慢变化。温度为400℃时,GF因子达到3。实验得到的基于Hastelloy合金衬底的柔性薄膜应变计为高温应变测量提供了一种新的手段。  相似文献   
89.
提出了一种基于圆柱形容器和活塞结合的光纤Bragg光栅(FBG)传感模型。将FBG粘接在基底材料上,基底材料固定在活塞和容器底部间,容器内压力的变化导致活塞移动进而带动FBG所受拉力的变化,从而实现对外界压强的检测。该传感器的压强响应灵敏度系数理论值和实验值分别为0.9200nm/MPa和0.8223nm/MPa,分别为裸FBG灵敏度系数的306和274倍。该传感器有很好的线性度,线性度为0.9998。可以改变该传感器的有关参数来调节传感器的压强灵敏度系数,实现不同压强范围的测量。  相似文献   
90.
干涉型集成光学加速度计信号处理及SOPC设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了集成光学芯片、光纤质量块简谐振子和可编程片上系统(SOPC)混合集成光学加速度计的设计方法。采用迈克尔逊干涉方法实现加速度信号光相位调制,综合交流相位跟踪零差补偿技术(PTAC)和合成外差信号解调技术(SHSD)补偿误差并解调出加速度信号,应用SOPC技术设计和实现数字信号处理(DSP)系统,同时实现DSP和智能化数据传输接口并行工作,使系统实时、线性地跟踪到加速度信号。系统设计灵敏度达4.8902V/g。实际测量灵敏度达4.62V/g,工作频带10~1066Hz。  相似文献   
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