ИГРОЛЕНД Волчок “Магнитный гироскоп” с аксес.,ABS,железо, сталь, 3хAG3, свет, звук, 4 пр., 3 дизайна 214-027
Цена:
от: до:
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию:
Все Галантерея и товары для дома» Автопринадлежности» Ароматерапия, свечи, подсвечники» Банные принадлежности»» Лекус» Бытовая химия»» Гигиена полости рта»» Дезодоранты, Товары для бритья»» Косметика декоративная, краска и лаки для волос»» Мыло»» Освежители и ароматизаторы»» Средства для стирки»» Уходовая косметика»» Фармацевтика»» Шампуни,бальзамы, гели д/душа, средства для ванной»» Чистящие и моющие средства» Вешалки плечики» Для выпечки: фольга, пергамент» Для питомцев» Доски гладильные и чехлы» Дождевики зонты» Комплекты для обивки дверей, утеплители» Маникюр, заколки и пр» Косметички, кошельки и футляры для очков» Лупы» Мешки для мусора» Мультидом» Пленка самоклеящаяся» Прищепки пылевыбивалки» Расчески,резинки,заколки и бигуди» Ролики для чистки одежды» Салфетки д/стола , подставки под горячее» Салфетки для уборки, губки, тряпки для пола» Совки для мусора» Спорт» Одноразовая посуда» Сумки, пакеты, тележки хозяйственные» Сушилки для белья» Термометры» Товары для хранения одежды и обуви» Туалетная бумага, салфетки, однор.



ВсеDemiNikaАкцентАльтернативаЗМИ Завод металлических изделийИнвис-КИталияМ-ПластикаМартикаОРИОПОЛИМЕРБЫТРестолСлаврос
Новинка:
Всенетда
Спецпредложение:
Всенетда
Результатов на странице:
5203550658095
Посмотрите на гироскоп ядерного магнитного резонанса на основе алмаза
Физик Андрей Ярмола вместе с коллегами из США и Германии продемонстрировал датчик вращения на основе ядерных спинов азота-14. Об этом рассказывается в работе, опубликованной в журнале Science Advances.
Читайте «Хайтек» в
В исследовании физиков говорится о центрах окраски в алмазе — точечных дефектах в прозрачных диэлектриках (кристаллах и стёклах), поглощающих оптическое излучение вне области собственного поглощения.
Центры окраски вакансий азота образованы примесями азота, которые находятся рядом с отсутствующим углеродом в алмазе. Датчик использует оптическую поляризацию и считывание ядер, а также протокол двухквантового радиочастотного импульса для отслеживания прецессии ядерных спинов у азота-14.
Напомним, что датчики вращения или гироскопы обычно используются для навигации, в том числе в автомобилях. В коммерческом плане сегодня активно применяют механические гироскопы и микроэлектромеханические системы, новые методы также включают гироскопы ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Эти датчики могут превзойти коммерческие устройства в течение следующего десятилетия из-за своей точности, надежности и миниатюризации.
Гироскопы с ядерным спином основаны на центрах окраски азот-вакансия (NV) в алмазе и являются аналогами устройств ЯМР на основе паров, способных работать в более широком диапазоне условий окружающей среды. Алмазный датчик может функционировать как мультисенсор, сообщающий о магнитном поле, температуре и деформации, одновременно выступая в качестве эталона частоты. Ярмола с коллегами показал, как алмазный ЯМР-гироскоп напрямую предоставляет информацию о ядерных спиновых состояниях, не требуя точного знания частот спиновых переходов, которые подвержены влиянию окружающей среды. В дальнейшем, благодаря улучшениям, команда ученых намерена создать такое устройство, которое можно будет практически применять для навигации.
В экспериментальной установке команда установила алмазный датчик, зеленый диодный лазер, фотодетектор, а также все оптические компоненты, на вращающейся платформе, регулируемой с помощью специализированной системы. Алмаз поддерживал монокристаллическую пластину толщиной 400 мкм с концентрацией вакансий азота 4 млн-1.
Ученые создавали смещенное магнитное поле с помощью двух самариево-кобальтовых кольцевых магнитов с температурной компенсацией, а также использовали асферическую конденсорную линзу, чтобы осветить алмаз диаметром 50 мкм зеленым лазерным светом мощностью 80 мВт для сбора флуоресценции азотных вакансий. Ученые спектрально отфильтровали флуоресценцию с помощью полосового фильтра и фокусировали его на один из каналов сбалансированного фотоприемника. Затем подавали радиочастотные импульсы для управления ядерным спином с помощью медной проволоки диаметром 160 мкм, помещенной на поверхность алмаза рядом с оптическим фокусом. Чтобы предотвратить окружающие шумы магнитного поля, команда разместила установку, включая алмаз и магниты, внутри магнитных экранов из низкоуглеродистой стали.
Читать далее:
Огромную «черную дыру» нашли посреди Тихого океана. В сети гадают, что это
На Марсе снова обнаружили крупные запасы органики. Ученые ищут следы жизни
Дайверы нашли сокровища легендарного «Острова золота». Артефакты стоят миллионы долларов
9DOF 9-осевой акселерометр гироскоп Датчик магнитного поля MPU-9255 MPU-9250
ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКТА: SEN-ACC-004
16,80 долларов США
В НАЛИЧИИ
Паяные контакты
Нет
Да + $1.00
MPU-9255 — первое в мире 9-осевое устройство MotionTracking, разработанное с учетом требований к низкому энергопотреблению, низкой стоимости и высокой производительности бытовой электроники, включая смартфоны, планшеты и носимые датчики. И угадай что? Вы можете играть с ним.

Эта разделительная плата позволяет легко создавать прототипы с помощью InvenSense MPU-9255, выводя все необходимые контакты на стандартные разъемы с шагом 0,1 дюйма. На плате также имеются подтягивающие резисторы I2C и перемычка для пайки для переключения адреса I2C устройства.
MPU-9255 представляет собой систему в корпусе (SiP), которая объединяет два чипа: MPU-6050, который содержит 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный цифровой процессор движения (DMP), способный обрабатывать сложные 9-осевые алгоритмы MotionFusion; и AK8975, 3-осевой цифровой компас. Встроенные в деталь 9-осевые алгоритмы MotionFusion получают доступ ко всем внутренним датчикам для сбора полного набора данных датчиков. Деталь совместима с обновлением со встроенным 6-осевым устройством MotionTracking MPU-6050, что обеспечивает простой путь обновления и упрощает установку на платах с ограниченным пространством.
- Цифровой вывод 9-осевых данных MotionFusion в формате матрицы вращения, кватерниона, угла Эйлера или необработанных данных
- Трехосевой датчик угловой скорости (гироскоп) с чувствительностью до 131 LSB/dps и диапазоном полной шкалы ±250, ±500, ±1000 и ±2000dps
- Трехосевой акселерометр с программируемым диапазоном полной шкалы ±2g, ±4g, ±8g и ±16g
- Трехосевой компас с диапазоном полной шкалы ±4800 мкТл
- Уменьшение эффектов осадки и дрейфа датчика за счет устранения ошибок выравнивания поперечной оси на уровне платы между акселерометром, гироскопом и компасом
- VDD Диапазон напряжения питания 2,4 – 3,46В; VLOGIC 1,8В±5% или VDD
- Рабочий ток гироскопа: 3,6 мА (полная мощность, гироскоп на всех скоростях)
- Рабочий ток гироскопа + ускорения: 3,8 мА (полная мощность, гироскоп на всех скоростях, ускорение с частотой дискретизации 1 кГц)
- Рабочий ток гироскопа + ускорения + компаса + DMP: 4,25 мА (полная мощность, гироскоп на всех скоростях, ускорение с частотой дискретизации 1 кГц, компас с частотой дискретизации 8 Гц)
- Рабочий ток Accel в режиме пониженного энергопотребления: 10 мкА при 1 Гц, 20 мкА при 5 Гц, 70 мкА при 20 Гц, 140 мкА при 40 Гц
- Полный ток питания микросхемы в режиме ожидания: 8 мкА
- Последовательный хост-интерфейс Fast Mode I2C 400 кГц
- Встроенный синхронизирующий генератор с отклонением частоты ±1% во всем диапазоне температур
- Ударопрочность 10 000g
- Подтягивающие резисторы I2C, установленные на плате
- Все контакты разбиты на стандартные разъемы с шагом 0,1 дюйма
- Перемычка для переключения LSB адреса I2C
- Входное напряжение: 3–5 В
- Диапазон акселерометра: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g
- Диапазон гироскопа: ±250°/с, ±500°/с, ±1000°/с, ±2000°/с
- Диапазон магнитного поля: ± 4800 мкТл
- Протокол связи: I2C, SPI
- Выход: встроенный 16-битный АЦП, 16-битный вывод данных
- 1x 9DOF, 9-осевой акселерометр, гироскоп, датчик магнитного поля MPU-9255 MPU-9250
- 1 штыревой контактный разъем
Достижения в области ядерно-магнитного резонансного гироскопа
- Идентификатор корпуса: 198918795
@inproceedings{Ying2019AdvancesIN, title={Достижения в области ядерно-магнитного резонансного гироскопа}, автор = {Чэнь Ин и Ли Чжань-Чао и Лю Ган}, год = {2019} }
- C.
Ying, LI Zhan-Chao, Liu Gang
- Опубликовано в 2019 г.
- Физика
NMRG, основанный на квантовом принципе, представляет собой разновидность атомных гироскопов и является самым маленьким навигационным гироскопом в мире. мир в настоящее время. В то же время ядерно-магнитный резонансный гироскоп отличается нечувствительностью к ускорению, сильной защитой от помех и отсутствием движущихся частей. Ожидается, что он достигнет точности оптических гироскопов того же размера и стоимости, что и гироскопы с микроэлектромеханической системой (MEMS), и это широко распространено в стране и за рубежом.
jcta.alljournals.ac.cn
Эффект связи Rb-Xe в ЯМР-гироскопах с оптической накачкой.
- Yi Zhang, Jiajia Li, Qiyuan Jiang, Zhiguo Wang, H. Luo, Kaiyong Yang
Physics
Журнал магнитного резонанса
- 2022
Гироскопы
- Zhiguo Wang, Yi Zhang, Xiang Zhan, Qiyuan Jiang, H. Luo
Физика
Датчики
- 2020
Полученные данные показывают, что угловая составляющая вибрации приводит к существенной ошибке для N MRG, и проблема поперечной связи должна учитываться при проектировании NMRG и соответствующих инерциальных навигационных систем.
Быстрая и эффективная система измерения времени релаксации ядерного спина в атомарных парах
- Тин Хуан, Цуньсяо Мяо, Шуангай Ван, Сяоцянь Тянь, Жуй Ли
Информатика
Сенсоры
- 2019
Автоматическая система тестирования времени релаксации, основанная на затухании свободной индукции (FID) и методе π-импульсов, и эффективность измерения была увеличена примерно на 185 %, что обеспечивает эффективную схему тестирования характеристик паровой камеры.
ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 56 ССЫЛОК
СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантности Наиболее влиятельные документыНедавность
Ядерный магнитно-резонансный гироскоп для инерциальной навигации
- Д. Мейер, М. Ларсен
Физика
- 2014
С момента открытия Исидором Раби в 1938 году и его последующей Нобелевской премии по физике в 1944 году ученые используют технологии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в качестве инструмента в аналитической химии,…
- Jiancheng Fang, Jie Qin
Physics
Sensors
- 2012
Представлен обзор основных принципов ASG, прогресс в этой области. Сосредоточившись на обсуждении их технических трудностей для приложений инерциальной навигации, и предлагаются методы разработки высокопроизводительных атомных гироскопов в ближайшем будущем.
ядерный магнитный резонансный гировый развитие
- F. Karwacki
Физика
- 1980
Ядерный магнитный резонанс Gyro (NMRG) является интегрирующейся INEGE AXIS GYRO. атомные ядра. Гироскоп находится в разработке…
Моделирование криогенного ядерного гироскопа HE3.
- Г. Л. Шоу
Физика
- 1980
Аннотация: За последние два десятилетия было предложено несколько нетрадиционных схем гироскопов. Направленный в первую очередь на устранение проблем с подшипниками в обычных механических гироскопах, он был…
Сверхчувствительный атомный магнитометр для изучения полей намагниченности, создаваемых гиперполяризованным гелием-3
- Sheng Zou, Hong Zhang, F. Jiancheng
Physics
- 2016
В этой статье представлен оригинальный подход к получению полей абсолютной намагниченности, создаваемых поляризованными атомами. Метод основан на обнаружении сигнала прецессии спина…
Методы измерения времени поперечной релаксации атомов ксенона в гироскопах ядерного магнитного резонанса и механизм воздействия света накачки
- Pengzhi Jiang, Zhiguo Wang, H. Luo
Физика
- 2017
- 5 NMRG
- V. Gundeti
Physics
- 2015
Атомные гироскопы обладают потенциалом для улучшения производительности, и предпринимается несколько попыток их миниатюризации. В этом тезисе описываются усилия, предпринятые для реализации свернутой МЭМС на основе…
Ядерно-магнитно-резонансный гироскоп: разработка первичного датчика вращения
Представлена информация о ядерно-магнитно-резонансном гироскопе (NMRG), разрабатываемом корпорацией Northrop Grumman Systems Corporation в сотрудничестве с Freedom Photonics. Основные принципы…
Стабильный трехосевой ядерно-спиновый гироскоп в алмазе
- A. Ajoy, P.