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(外文翻译)用磁力显微镜的记录头测量磁场饱和度(外文+译文) (外文翻译)用磁力显微镜的记录头测量磁场饱和度(外文+译文)

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1、,相位调制在方法使用,提取磁力显微镜信号分量磁力,所获得输出信号相敏检波器和同步检测采用锁相放大器。目前价值观产生磁场是从毫安到毫安直流分量和.毫安交流分量。交流电流调制频率为,由截止频率相位敏感探测器和占用带宽决定,这取决于悬臂共振频率,个商业测量仪用作磁力显微镜,测量介质时刻提示常规用于成像硬盘造成不稳定差距边缘因为巨大直流磁场产生高电流区。同个磁力显微镜提示使用在相同驱动频率和振幅条件,避免错误提示变化,提升高度为纳米抬起模式。本科毕业论文外文翻译图三.结果与讨论直接观察记录头饱和行为饱和行为记录头是影像使用磁力显微镜,如图所示,其中些图像与相应直流电流值从毫安到毫安作为代表。在直流电流为毫。

2、电流值区了,在边缘中心,目前依赖磁力显微镜信号改变毫安左右。因此,磁饱和开始在毫安边缘中心。在后极边缘,磁力显微镜信号大致不变,约为毫安。这意味着磁场泄漏发生在尾部,极边缘增加比例与直流电流高达约,然后开始饱和。从这些结果看出,场依赖性曲线记录头将表现如下磁力显微镜信号值在边角毫安直流电流相当于个在边缘中心,如图,在我们先前研究中,巨大磁域在边角及中心几乎相同在毫安左右。考虑到饱和已经开始在边角处低电流而不是边缘中心,这表明俩个事实个是磁域角落,达到饱和时,它是到达力,相位调制在方法使用,提取磁力显微镜信号分量磁力,所获得输出信号相敏检波器和同步检测采用锁相放大器。目前价值观产生磁场是从毫安到毫安。

3、。这意味着磁场泄漏发生在尾部,极边缘增加比例与直流电流高达约,然后开始饱和。从这些结果看出,场依赖性曲线记录头将表现如下磁力显微镜信号值在边角毫安直流电流相当于个在边缘中心,如图,在我们先前研究中,巨大磁域在边角及中心几乎相同在毫安左右。考虑到饱和已经开始在边角处低电流而不是边缘中心,这表明俩个事实个是磁域角落,达到饱和时,它是到达,“,”.,.,.,,“,”.,.,.,,.,.,.,.,“,”,.,.,.,.,.,.,.,.,“,”,.,.,,“,”.,.,.,.,.,.,“,”,.,.,,“,”.,.,.,,,.,“,”.,.,.,.,,.,,,.,.,“,”.,.,.,本科毕业论文外文翻译力。

4、中文字出处,毕业设计论文外文文献翻译毕业设计论文题目翻译题目用磁力显微镜的记录头测量磁场饱和度学院理学院专业应用物理学姓名班级学号指导教师本科毕业论文外文翻译作者,出处,.用磁力显微镜的记录头测量磁场饱和度摘要我们通过使用磁力显微镜的记录头的间隙角来测量磁场饱和度。我们应用电流以高空间分辨率来观察记录头内的变化来研究磁场的毕业论文外文翻译结果在图发现,饱和磁场开始在边角,可被视为场依赖磁场饱和绕磁极。为了研究空间饱和行为磁场,我们已经探讨了进化磁力显微镜信号在不同位置记录头,其对应边角,边中心,和点尾随极边显示原子力显微镜图像,如图,在边缘处,简单降低磁力显微镜信号,从毫安表示磁场饱和已经开始在低。

5、和毫安适用直流电流,对比仍然几乎相同,很难看到磁饱和,发生在图边缘处。上述之研究结果清楚地表明,与传统方法相比,磁力显微镜技术更适合观测记录头饱和行为。本科毕业论文外文翻译图场饱和依赖本科毕业论文外文翻译结果在图发现,饱和磁场开始在边角,可被视为场依赖磁场饱和绕磁极。为了研究空间饱和行为磁场,我们已经探讨了进化磁力显微镜信号在不同位置记录头,其对应边角,边中心,和点尾随极边显示原子力显微镜图像,如图,在边缘处,简单降低磁力显微镜信号,从毫安表示磁场饱和已经开始在低电流值区了,在边缘中心,目前依赖磁力显微镜信号改变毫安左右。因此,磁饱和开始在毫安边缘中心。在后极边缘,磁力显微镜信号大致不变,约为毫安。

6、安图,鲜明对比显示领域差距边缘和角落,即大磁场急剧增加。在直流电流图,图像对比如图几乎相同,比较图和图,可以中文字出处,毕业设计论文外文文献翻译毕业设计论文题目翻译题目用磁力显微镜记录头测量磁场饱和度学院理学院专业应用物理学姓名班级学号指导教师本科毕业论文外文翻译作者,出处,.用磁力显微镜记录头测量磁场饱和度摘要我们通过使用磁力显微镜记录头间隙角来测量磁场饱和度。我们应用电流以高空间分辨率来观察记录头内变化来研究磁场变化,进而测量了磁力相互作用。我们实验表明,在左右差距饱和边缘中心,磁场饱和度差距边缘角头为。关键词磁场饱和度,磁力显微镜,磁性记录,记录头.简介在过去几年里,在硬盘存储数据方面,大小。

7、直流分量和.毫安交流分量。交流电流调制频率为,由截止频率相位敏感探测器和占用带宽决定,这取决于悬臂共振频率,个商业测量仪用作磁力显微镜,测量介质时刻提示常规用于成像硬盘造成不稳定差距边缘因为巨大直流磁场产生高电流区。同个磁力显微镜提示使用在相同驱动频率和振幅条件,避免错误提示变化,提升高度为纳米抬起模式。本科毕业论文外文翻译图三.结果与讨论直接观察记录头饱和行为饱和行为记录头是影像使用磁力显微镜,如图所示,其中些图像与相应直流电流值从毫安到毫安作为代表。在直流电流为毫安图,鲜明对比显示领域差距边缘和角落,即大磁场急剧增加。在直流电流图,图像对比如图几乎相同,比较图和图,可以看到磁域在记录头差距边缘。

8、方法,还可以测量记录头饱和信息。本科毕业论文外文翻译图实验装置和条件在该实验中磁力显微镜是商业扫描探针显微镜系统大数字仪表定制,用来测量,此外还增加了些电子电路如图电压电流,转换器采用电流记录头,个可变电压调节器扫描和个加法器。通过抬起模式磁力显微镜和原子力显微镜原子力显微镜图像直接在这里获得。用于检测磁相互作用力,相位调制在方法使用,提取磁力显微镜信号分量磁力,所获得输出信号相敏检波器和同步检测采用锁相放大器。目前价值观产生磁场是从毫安到毫安直流分量和.毫安交流分量。交流电流调制频率为,由截止频率相位敏感探测器和占用带宽决定,这取决于悬臂共振频率,个商业测量仪用作磁力显微镜,测量介质时刻提示常规。

9、从毫安增加至毫安但不完全饱和。然而,在毫安直流电流图,信号开始下降,鲜明对比区边缘角落开始消失。这结果表明,磁场饱和发生在边缘处。应该指出是,使用磁力显微镜测量饱和行为已直接和清楚地观察。在直流电流毫安图,饱和区扩大,与几乎没有光对比中可以看到周围差距边缘和沿后缘磁极边缘。这意味着,接近于零,这是范围内最小检测值,可能是有限热噪声边缘。在任何情况下,记录头显示磁场记录头几乎饱和。图是传统磁力显微镜图像显示相同记录头地区如图。应用直流电流值在图分别对应相同值应用于图,在传统磁力显微镜中测量,图像反映磁场大小。从图,它对应直流电流毫安和毫安,可以观察相关磁场,增加了鲜明对比。然而,在图和,分别对应毫安。

10、间分辨能力磁力显微镜文书如上所述已很少用于执行饱和度测量。虽然人们通常认为饱和行为开始在缺口边缘角落,不存在个明确和直接图像显示,但这个过程还与高空间分辨率有关。在本文中,我们用磁力显微镜记录头研究磁场饱和行为。测量磁场相互作用而产生磁场变化与应用方面现状,我们可以想象记录头饱和行为。二.实验原理图显示了个磁场测量头,在外加电流下磁场测量头。对于电流源,总电流等于交直流之和应用到记录头,磁场诱导记录头将有个成分这将分别对应个分量输入电流,电流将依赖,因为在周边震荡,决定于曲线见图中与。图曲线显示,处曲线斜率比处大,在控制下,被理解为,等同于,与有关成像磁场力提供了磁场与电流变化信息,此外,使用这种。

11、用于成像硬盘造成不稳定差距边缘因为巨大直流磁场产生高电流区。同个磁力显微镜提示使用在相同驱动频率和振幅条件,避免错误提示变化,提升高度为纳米抬起模式。本科毕业论文外文翻译图三.结果与讨论直接观察记录头饱和行为饱和行为记录头是影像使用磁力显微镜,如图所示,其中些图像与相应直流电流值从毫安到毫安作为代表。在直流电流为毫安图,鲜明对比显示领域差距边缘和角落,即大磁场急剧增加。在直流电流图,图像对比如图几乎相同,比较图和图,可以看到磁域在记录头差距边缘从毫安增加至毫安但不完全饱和。然而,在毫安直流电流图,信号开始下降,鲜明对比区边缘角落开始消失。这结果表明,磁场饱和发生在边缘处。应该指出是,使用磁力显微镜。

12、规模和复杂几何记录头有了发展,在记录和写作过程去克服创建新物理问题。其中个问题就是磁场饱和记录头,因为它限制了驱动振幅记录过程,此外,该磁头具有高饱和磁通密度,是理想高密度磁记录。为了阐明这些问题,我们已经进行了详细研究磁记录头饱和行为。最近模拟和计算表明饱和特性和时间响应磁记录头之间相关性。然而,目前尚未有实验方法去直接观察记录头饱和行为。在记录头实验分析中,广泛使用方法有助于理解饱和行为,但卷积头现象测不出。其他方法,如磁力显微镜,电子束和磁光方法也被用于研究记录头,特别是在磁力显微镜,几个测量技术也已经开发进行分析记录磁头与高空间分辨率传统磁力显微镜磁阻灵敏度映射,和高频磁力显微镜,。但高空。

参考资料:

[1](外文翻译)用层次分析法(AHP法)选择适当的项目交付方式(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[2](外文翻译)用表面活性剂改性的涂氧化铁砂对天然有机物的去除(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[3](外文翻译)用EDTA二酐改性的木材木屑和甘蔗渣去除单一金属水溶液和电镀污水中的Zn2的处理方案(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[4](外文翻译)用CeYAG陶瓷材料制备高功率白光LED及其光学性能研究(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[5](外文翻译)永磁无刷直流电动机的最新进展(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

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