1) non-nulling mode
非对向测量
1.
Application of non-nulling mode method and mixed language programming in measurement of cascade flow field;
基于气动探针非对向测量原理,给出了求解叶栅流场气动参数的凸四边形插值计算方法,并通过VB与Fortran混合编程,利用动态链接库技术在不同语言间实现数据交换,开发了集计算、显示及分析为一体的叶栅风洞实验数据可视化处理系统。
3) RI-TAW-PATHCHAR
双向非对称链路低误差带宽测量方法
4) asymmetric intersection measuring
非对称交汇测量
1.
A model of intersection measuring mathematical model was established based on double square array CCD asymmetric intersection measuring technology in this paper.
采用双面阵CCD非对称交汇测量技术,建立了交汇测量的数学模型,在相机焦距和工作视场角等参数未知的情况下,通过对采集视频图像的处理,实现信号弹发射高度的测量,并给出发射高度不同时相应测量相机的布站方案,分析了误差来源,估算了系统误差精度。
5) reciprocal leveling
对向水准测量
6) non-symmetrical support vector machine
非对称支持向量机
补充资料:磁各向异性测量
磁各向异性测量
measurement of magnetic anisotropy
磁各向异性测t measurementofmagnetieanisotroPy测量铁磁物质的内能对自发磁化方向的依赖性。物质中相对于一定参考系的各个不同方向上具有不同的磁性,这种现象称为磁各向异性,这种各向异性的能量称为磁各向异性能。磁各向异性包括:①磁晶各向异性,是磁性材料本征磁性之一,由材料的化学组成和晶体结构决定。按磁性材料的晶体结构又分为单轴各向异性和立方各向异性。②感生各向异性,是利用一些特殊的工艺手段(如磁场成型、磁场热处理、冷轧、再结晶等)使多晶材料或非晶材料产生晶体织构或磁织构,从而导致的一种宏观各向异性。这种感生各向异性可用来提高材料的磁性能。 单轴磁各向异性六角晶系的晶体有一个与六角面垂直的主轴,各种感生各向异性也都有一个独特的主轴(例如应力轴、磁场轴、轧制轴等),造成的各向异性能都具有单轴对称性,其表达式为 EK=KulsinZ夕+KuZsin4夕式中及为单位体积的各向异性能(J/m“),Kul、KuZ分别为第一和第二单轴各向异性常数(J/m3),夕为自发磁化强度Ms与主轴的夹角。 立方磁晶各向异性立方各向异性能表达式如下 瓜=Kl(时。笼+嵘。聋+时时)+KZ时雌口聋式中凡、凡分别为第一、第二磁晶各向异性常数(J/m3),al、兔、兔分别为自发磁化强度Ms与晶轴〔100〕、(010〕、〔001〕间的夹角的余弦(称为方向余弦)。 各向异性场另一种表示各向异性的参数。各向异性场是磁各向异性能把自发磁化强度Ms束缚在易磁化方向的等效磁场。各向异性场于‘的定义为,,_1己EK』IK一一—-不1面厂 月00才伙式中及为磁各向异性能,万为磁化强度。对于单轴磁各向异性,上式可写为 瓜=一为卫万kcoso式中e为M与月k之间的夹角,能量最低的方向在8=0处,最高在夕二二处。 磁各向异性常数浏量测量磁各向异性常数的方法可归纳为3类。①转矩法:基于饱和磁化样品的转矩与样品晶格的相互作用转矩的关系,是最基本的方法。②磁化曲线法:基于磁各向异性对样品静态磁化行为的影响。③铁磁共振法:基于各向异性场对铁磁共振频率的影响。 当磁矩(m=}3几:)在某一平面内相对于晶格转动时,晶格对磁矩施以转矩八式中8是m相对于晶格转动的转角。据此,只要测出转矩兀,就能知道凡在此平面内随8的变化。选定包含易磁化方向和难磁化方向的特定平面,从几与e的关系便可求得各向异性常数。m处于易磁化方向时,受到的转矩几二0,如果它在包含易磁化方向的特定平面内相对晶体作小角转动时,将经受到晶格施加的回复力矩。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条