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1.
对靶磁控溅射FeCoN薄膜的结构与磁性   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用改进后的对靶磁控溅射系统,  以N2/Ar混合气体为溅射气体,  在未加热的Si(111)衬底上沉积FeCoN薄膜.  采用X射线衍射仪(XRD)、 透射电子显微镜(TEM)、 扫描电子显微镜(SEM)和超导量子干涉仪(SQUID)研究不同Co靶溅射功率对FeCoN薄膜样品的结构、 形貌和磁性性能的影响.  结果表明: 固定Fe靶功率为160 W(电流I=0.4 A),  当Co靶功率为2.4 W(I=0.04 A)时,  薄膜由Co溶入ε-Fe3N中形成的ε-(Fe,Co)3N化合物相构成; 当Co靶功率为58 W(I=0.2 A)时,  获得了Fe3N/Co3N化合物相,  薄膜的饱和磁化强度(Ms)为151.47 A·m2/kg,  矫顽力(Hc)为3.68 kA/m; 当Co靶功率为11.9 W(I=0.07 A)时,  制备出具有高饱和磁化强度的α″-(Fe,Co)16N2化合物相,  薄膜的Ms=265.08 A·m2/kg,  Hc=8.24 kA/m.    相似文献   
2.
根据H.264/JVT/AVC的要求,设计了一个有效的解块滤波的硬件结构.我们使用具有可配置数据通道的8×4 8-b it移位寄存器来提供滤波器(并行输入,并行输出的F IR滤波器)所需要的水平和竖直方向上的数据,设计了两个SRAM片,一个存放当前图像数据,另一个存放相关联的数据.在0.25微米技术下的综合结果是:19.1K门(不包含96×32和64×32的两个SRAM),100 MH z.此硬件结构也可以完成720 p,30 MH z的滤波要求.  相似文献   
3.
不可控微电源的短期预测是微电网经济运行的重要基础.该文针对微电网覆盖区域较窄及容量小的特点,将微电网中所有不可控微电源的发电功率综合起来进行预测,提出混沌马尔可夫预测模型,可降低预测系统的复杂程度和预测成本.由不可控微电源综合发电功率历史数据,先建立混沌直接预测模型对综合发电功率进行直接预测,其预测过程简单;考虑到综合发电功率历史时间序列中噪声的累积使得预测残差较大,建立马尔可夫链残差修正方法修正预测结果,以提高预测精度.算例分析验证了所提方法的有效性.  相似文献   
4.
在用远场条件下接收衍射场的装置进行夫琅禾费衍射实验。但实验结果会表现出对夫琅禾费衍射理论值的偏离,光强的极小值提高,极大值降低,振荡幅度减弱,艾里斑增大.根据菲涅耳-基尔霍夫衍射公式,利用贝塞尔函数的积分表达式得出夫琅禾费衍射场的光强级数解,进而讨论了衍射场的基本特征.  相似文献   
5.
让我们积极探索质疑的方法,认真引导学生在学习中质疑,对流于形式的质疑说"不".  相似文献   
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