Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

847

менее 0,5 мкм, что позволяет, в прин­ципе, осуществлять запись информации с плотностью более 107 бит/см2. Прак­тически реализованная система за­писи и считывания информации осно­вана на перемещении Ц. м. д. в маг­нитных плёнках при помощи тонких (0,3—1 мкм) аппликаций из магнитно-мягкого материала (пермаллоя) Т—I-, Y—I - или V - образ­ной (шевронной) фор­мы, накладываемых непосредственно на плёнку с Ц. м. д. Ап­пликации намагничи­ваются вращающимся в плоскости плёнки управляющим магн. полем Hynp (рис. 4) так, что в требуемом направлении возникает градиент поля, обеспечивающий пере­мещение Ц. м. д.

Рис. 4. Схемы перемеще­ния цилиндрич. магн. доменов (1) на пермаллоевых аппликациях (г) Т—I-образного (a), Y—I-образного (б) и шев­ронного (V-образного) (в) профилей.Hynp— управ­ляющее магн. поле.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Схемы управления перемещением Ц. м. д. при помощи лермаллоевых аппликаций работают на частотах изменения управляющего поля около 1 Мгц, что соответствует скорости записи (считывания) инфор­мации 1 Мбит/с.

Рис. 5. Схема генерирования и перемещения цилиндрич. магн. доменов: слева — генера­тор доменов, Hynр — управляющее магн. поле. При повороте управляющего поля один из концов зародышевого домена постепенно втягивается в канал распространения, обо­собляется и под действием поля намагнич. аппликаций перемещается по каналу.

Запись информации осуществляется с помощью генерато­ров Ц. м. д., работающих на принципе локального перемагничивания мате­риала импульсным магн. полем тока, пропускаемого по проводнику в форме

шпильки. Одна из возможных схем генерации и перемещения Ц. м. д. показана на рис. 5. Для считывания информации в запоминающих устрой­ствах на Ц. м. д. используют детек­торы, работающие на магниторезистивном эффекте (см. Магнетосопротивление). Магниторезистивный детектор Ц. м. д. представляет собой аппли­кацию спец. формы из проводящего материала (напр., пермаллоя), сопро­тивление к-рого зависит от действую­щего на него магн. поля. Проходя детектор, Ц. м. д. своим полем изме­няют его сопротивление, что можно зарегистрировать по изменению паде­ния напряжения на детекторе. За­поминающие устройства на Ц. м. д. обладают высокой надёжностью и низ­кой стоимостью хранения единицы информации. м. д.— один из возможных путей развития ЭВМ.

• Делла Цилиндрические магнитные домены, пер. с англ., М., 1977; О'Д е л л Т., Магнитные домены высокой подвижности, пер. с англ., М., 1978; , Физика цилиндрических магнитных доменов, М., 1979; , , Магнитные материалы для микроэлектроники, М., 1979; Р а е в В. К., , Цилинд­рические магнитные домены в элементах вычислительной техники, М., 1981.

В.  Ф.  Лисовский.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ, см. Поляризация света.

ЦИРКУЛЯЦИЯ СКОРОСТИ, кинема­тич. характеристика течения жидко­сти или газа, к-рая служит мерой зави­хренности течения. Ц. с. связана с вращением элементарного объёма жид­кости (газа) при его деформации в процессе движения. Если скорости всех жидких ч-ц, расположенных на

нек-рой замкнутой кривой длиной l, направлены по касательной к этой кривой и имеют одну и ту же числен­ную величину v, то Ц. с. определя­ется равенством Г=vl, как, напр., в случае прямолинейного вихря, т. е. плоскопараллельного течения жидко­сти, при к-ром все её ч-цы движутся по концентрич. окружности с центрами на оси вихря. В общем случае

где криволинейный интеграл берётся по замкнутой кривой L, vτ — проек­ция скорости на касательную к этой кривой, ds — элемент длины кривой, vx, vy, vz — проекции скорости на координатные оси, х, у, z — коорди­наты точек кривой.

с. по любому замкнутому контуру, проведённому внутри жид­кости, равна нулю, то течение жидко­сти будет безвихревым, или потен­циальным течением. Если же Ц. с. по нек-рым контурам будет отлична от нуля, то течение жидкости будет либо вихревым в соответственных областях, либо безвихревым, но с неоднознач­ным потенциалом скоростей (область течения неодносвязна, т. е. в ней име­ются замкнутые твёрдые границы, напр. быки моста в реке). В последнем случае Ц. с. по всем контурам, охва­тывающим одни и те же границы, име­ет одно и то же значение. Ц. с. широко используется как характеристика те­чений идеальной (без учёта вязкости) жидкости (см., напр., Жуковского теорема). Для вязкой жидкости Ц. с. всегда отлична от нуля и со временем изменяется вследствие диффузии вих­рей.

• , К и б е л ь И. А., , Теоретическая гидромеха­ника,!. 1,М., 1963;

Л о й ц я н с к и й Л. Г., Механика жидкости и газа, 5 изд., М., 1978.

ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИ­ТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, средство из­мерений, в к-ром значение измеряемой электрич. величины представляется в виде числа на отсчётном устройстве. Применяется для измерений практи­чески всех электрич. величин (напря­жения, тока, сопротивления, ёмкости, индуктивности и др.), а также неэлектрич. величин (давления, темп-ры, скорости и др.), предварительно пре­образованных в электрические. Как правило, Ц. э. п. одновременно вы­полняет ф-цию аналого-цифрового преобразователя, преобразуя измеряе­мую величину в выходной код — совокупность дискретных (импульс­ных) электрических сигналов, что позволяет регистрировать показания Ц. э. п. цифропечатающим устройст­вом, передавать их на расстояние, вводить в вычислительное устрой­ство.

Измерение при помощи Ц. э. п. сопровождается квантованием изме­ряемой величины по уровню (шаг кван­тования определяется значением наименьшего десятичного разряда пред-

848

ставляемого числа) и её дискретизаци­ей во времени (шаг определяется длительностью цикла одного преоб­разования). Структурно большинство Ц. э. п. состоит из след. частей: изме­рит. цепи, выполняющей необходимые аналоговые преобразования измеряе­мой величины (мост измерительный, измерит. усилитель, преобразователь напряжения во временной интервал и др.); аналого-цифрового преобразо­вателя и отсчётного устройства, в к-ром кодированный сигнал преобра­зуется в соответствующее число.

Ц. э. п. различают по принципу аналого-цифрового преобразования. Наиболее распространены след. два вида Ц. э. п. 1) Последователь­ного счёта, в к-ром аналого­вая измеряемая величина преобразу­ется в пропорц. число импульсов (число-импульсный код) и затем в др., обычно двоично-десятичный, код. Преобразование в число-импульсный код осуществляется на основе сравне­ния измеряемой или пропорциональ­ной ей аналоговой величины с извест­ной однородной ступенчато-равномерно возрастающей величиной. Размер ступени определяет шаг квантования. Кол-во импульсов число-импульсного кода равно кол-ву ступеней до мо­мента установления равенства (с точ­ностью до шага квантования) измеряе­мой и ступенчато изменяющейся величин. По такому принципу рабо­тают Ц. э. п. для измерения частоты, фазы, интервалов времени, а также величин, преобразованных в эти параметры (напр., время-импульсные вольтметры). 2) Поразрядного уравновешивания, в к-ром код формируется на основе сравнения измеряемой величины с известной од­нородной величиной, изменяющейся ступенчато-неравномерно по определ. запрограммированному закону. Сту­пенчатое изменение уравновешиваю­щей величины аналогично изменению массы гирь в процессе уравновешива­ния весов. Сформированный код опре­деляется набором разновеликих сту­пеней уравновешивающей величины, сумма к-рых отличается от значения измеряемой величины не более чем на значение наименьшей для данного Ц. э. п. ступени. По такому принципу действует большинство Ц. э. п. для измерений напряжения, тока, сопро­тивления. Диапазоны измеряемых величин и наименьшие пределы допу­скаемых значений осн. погрешности в % от верхнего предела измерений характеризуются,  соответственно,

след. данными: напряжение пост. тока от 0,1 мкВ до 1000 В, 0,001%; напря­жение перем. тока от 10 мкВ до 1000 В, 0,05% ; частотный диапазон 45—105Гц; сопротивление от 10-3 до 1010 Ом, 0,01 % ; частота от 10-1 Гц до 500 МГц, 10-7'%; ёмкость от 10-7 до 102 мкФ, 0,02%; индуктивность от 10-5 до 102 Гн, 0,05%; быстродействие до 106 преобразований/с. 

Технические требования к Ц. э. п. стандартизованы в ГОСТе 22261—76, термины и определения — в ГОСТе 13607—68.

• , Цифровые измери­тельные преобразователи и приборы, М., 1973; Электрические измерения, под ред. и , 5 изд., Л., 1980; Справочник по электроизмерительным приборам, 2 изд., Л., 1977.

В.  П.  Кузнецов.

CPT-ТЕОРЕМА,  см.  Теорема  СРТ.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7