忆阻器的历史与发展
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篇首语:有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了忆阻器的历史与发展相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
忆阻器的历史与发展
1.忆阻器的发展前景
2013年,中国忆阻器研究仍处于“自由探索”阶段,不仅力量分散,而且主要集中于理论层面和计算机仿真。
受研究条件所限,真正物理实现尚不多见。事实上 HP 也没有在找忆阻器,2005年是一个由 HP 的 Phillip J Kuekes 领军的团队,正在进行的一种称为 Crossbar Latch 的技术的研究。
Crossbar Latch 的原理是由一排横向和一排纵向的电线组成的网格,在每一个交叉点上,要放一个「开关」连结一条横向和纵向的电线。如果能让这两条电线控制这个开关的状态的话,那网格上的每一个交叉点都能储存一个位的数据。
这种系统下数据密度和存取速度都是前所未闻的,问题是,什么样的材料能当这个开关?这种材料必需要能有「开」、「关」两个状态,这两个状态必需要能操纵,更重要的,还有能在不改变状态的前提下,发挥其开关的效果,允许或阻止电流的通过。如何取得这样的材料考倒了 HP 的工程师,因此他们空有 Crossbar Latch 这么棒的想法,却无法实现。
直到2008年(距蔡教授提出忆阻器已经37年过去了)才出现了转机,另一个由 Stanley Williams领军的 HP 团队在研究二氧化钛的时候,意外地发现了二氧化钛在某些情况的电子特性比较奇特。Stanley等人发现,一块极薄的二氧化钛被夹在两个电极中间,这些二氧化钛又被分成两个部份,一半是正常的二氧化钛,另一半进行了“掺杂”,少了几个氧原子。
因此“掺杂”的那一半带正电,电流通过时电阻比较小,而且当电流从“掺杂”的一边通向正常的一边时,在电场的影响之下缺氧的“掺杂物”会逐渐往正常的一侧游移,使得以整块材料来言,“掺杂”的部份会占比较高的比重,整体的电阻也就会降低。反之,当电流从正常的一侧流向“掺杂”的一侧时,电场会把缺氧的“掺杂物”从回推,电阻就会跟着增加。
因此,整个器件就相当于一个滑动变阻器一样。有望制成更快更节能的即开型PC忆阻器最简单的应用就是作为非易失性阻抗存储器(RRAM),当前的动态随机存储器所面临的最大问题是,当你关闭PC电源时,动态随机存储器就忘记了那里曾有过什么,所以下次打开计算机电源,你就必须坐在那儿等到所有需要运行计算机的东西都从硬盘装入到动态随机存储器。
有了非易失性随机存储器,那个过程将是瞬间的,并且你的PC会回到你关闭时的相同状态。研究人员称,忆阻器可让手机在使用数周或更久时间后无需充电,也可使笔记本电脑在电池电量耗尽后很久仍能保存信息。
忆阻器也有望挑战数码设备中普遍使用的闪存,因为它具有关闭电源后仍可以保存信息的能力。利用这项新发现制成的芯片,将比闪存更快地保存信息,消耗更少的电力,占用更少的空间。
为开发模拟式计算机铺平道路忆阻器还能让电脑理解以往搜集数据的方式,这类似于人类大脑搜集、理解一系列事情的模式,可让计算机在找出自己保存的数据时更加智能。比如,根据以往搜集到的信息,忆阻器电路可以告诉一台微波炉对于不同食物的加热时间。
当前,许多研究人员正试图编写在标准机器上运行的计算机代码,以此来模拟大脑功能,他们使用大量有巨大处理能力的机器,但也仅能模拟大脑很小的部分。研究人员称,他们能用一种不同于写计算机程序的方式来模拟大脑或模拟大脑的某种功能,即依靠构造某种基于忆阻器的仿真类大脑功能的硬件来实现。
其基本原理是,不用1和0,而代之以像明暗不同的灰色之中的几乎所有状态。这样的计算机可以做许多种数字式计算机不太擅长的事情———比如做决策,判定一个事物比另一个大,甚至是学习。
这样的硬件可用来改进脸部识别技术,应该比在数字式计算机上运行程序要快几千到几百万倍。 忆阻器的优异性能,已经展现出其广泛的应用前景。
这种基础元器件,将从根本上颠覆现有的硅芯片产业。2012年,美国电气和电子工程协会邀约3位国际知名学者共同撰写了一篇长文《超越摩尔》,其中专章讲述了忆阻器。
这引起了中科院计算技术研究所研究员闵应骅的注意,他在科学网上连续发表5篇博文进行译介。闵应骅曾说,未来半导体工业有可能从“硅时代”进入“碳时代”,而忆阻器这种可记忆电流的非线性电阻,凭借其优越的特性,将成为未来极有希望的存储元件。
不只是存储。2010年惠普实验室再次宣布,忆阻器具有布尔逻辑运算的功能,这一发现震动了计算机学界。
曾领衔研制“天河”系列超级计算机的国防科技大学科研人员在跟踪调研后认为,“理论上可以通过忆阻器完全替代现在所有的数字逻辑电路”。“在很大程度上,我同意忆阻器有可能代替晶体管这种说法,其自动记忆能力和状态转换特性,还将推动人工智能和模拟存储的发展。”
西南大学电子信息工程学院教授段书凯认为。与蔡少棠之间的学术渊源,使段书凯成为国内最早开展忆阻器非线性系统研究的学者之一。
华中科技大学微电子学系教授、长江学者缪向水则表示,忆阻器的确具有给微电子领域带来强大变革的能力,但要彻底取代晶体管,此时看来还不太现实。“还不太现实”的一个重要原因,在于忆阻器的实际应用还有许多技术问题有待研究。
不过几乎所有科学家,学者均认为,这正是一。
2.忆阻器的发展过程
HP 关于忆阻器的发现在 2008 年时发表于「自然」期刊,2009 年证明了 CrossLatch 的系统很容易就能堆栈,形成立体的内存。技术每个电线间的「开关」大约是 3nm x 3nm 大,开关切换的时间小于0.1ns,整体的运作速度已和 DRAM差不多, 但是开关次数还不如DRAM-- 还不足以取代 DRAM,但是靠着 1 cm² 100 gigabit(GB), 1cm³ 1 petabit(数据存储单位1PB=1000TB)(别忘了它是可以堆栈的)的惊人潜在容量,干掉闪存是绰绰有余的。
但是 Crossbar Latch 可不止用来储存数据而已。它的网格状设计,和每个交叉点间都有开关,意味着整组网格在某些程度上是可以逻辑化的。在原始的 Crossbar Latch 论文中就已经提到了如何用网格来模拟 AND、OR 和 NOT 三大逻辑闸,几个网格的组合甚至可以做出加法之类的运算。这为摆脱晶体管进到下一个世代开了一扇窗,很多人认为忆阻器电脑相对于晶体管的跃进,和晶体管相对于真空管的跃进是一样大的。另一方面,也有人在讨论电路自己实时调整自己的状态来符合运算需求的可能性。这点,再搭配上忆阻器的记忆能力,代表着运算电路和记忆电路将可同时共存,而且随需要调整。这已经完全超出了这一代电脑的设计逻辑,可以朝这条路发展下去的话,或许代表着新一代的智慧机器人的诞生。
忆阻器和 Crossbar Latch 的组合代表的是电脑科技的全新进展,或许能让我们再一次延续摩尔定律的生命,朝向被机器人统治的未来前进。
惠普实验室的研究人员认为RRAM就是Chua所说的忆阻器,其报道的基于TiO2的RRAM器件在2008年5月1日的《自然》期刊上发表。加州大学伯克利分校教授蔡少棠,1971年发表《忆阻器:下落不明的电路元件》论文,提供了忆阻器的原始理论架构,推测电路有天然的记忆能力,即使电力中断亦然。惠普实验室的论文则以《寻获下落不明的忆阻器》为标题,呼应前人的主张。蔡少棠接受电话访问时表示,当年他提出论文后,数十年来不曾继续钻研,所以当惠普实验室人员几个月前和他联系时,他吃了一惊。
RRAM可使手机将来使用数周或更久而不需充电;使个人电脑开机后立即启动;笔记型电脑在电池耗尽之后很久仍记忆上次使用的信息。忆阻器也将挑战掌上电子装置内普遍使用的闪存,因为它具有关闭电源后仍记忆数据的能力。RRAM将比今日的闪存更快记忆信息,消耗更少电力,占用更少空间。忆阻器跟人脑运作方式颇为类似,惠普说或许有天,电脑系统能利用忆阻器,像人类那样将某种模式(patterns)记忆与关联。
RRAM为制造非易失性存储设备、即开型PC、更高能效的计算机和类似人类大脑方式处理与联系信息的模拟式计算机等铺平了道路,未来甚至可能会通过大大提高晶体管所能达到的功能密度,对电子科学的发展历程产生重大影响。
研究人员表示,忆阻器器件的最有趣特征是它可以记忆流经它的电荷数量。蔡教授原先的想法是:忆阻器的电阻取决于多少电荷经过了这个器件。也就是说,让电荷以一个方向流过,电阻会增加;如果让电荷以反向流动,电阻就会减小。简单地说,这种器件在任一时刻的电阻是时间的函数———或多少电荷向前或向后经过了它。这一简单想法的被证实,将对计算及计算机科学产生深远的影响。 比勒菲尔德大学托马斯博士及其同事在2012年就制作出了一种具有学习能力的忆阻器。2013年,安迪·托马斯利用这种忆阻器作为人工大脑的关键部件,他的研究结果将发表在《物理学学报D辑:应用物理学》杂志上。
安迪·托马斯解释说,因为忆阻器与突触的这种相似性,使其成为制造人工大脑——从而打造出新一代的电脑——的绝佳材料,“它使我们得以建造极为节能、耐用,同时能够自学的处理器。”托马斯的文章总结了自己的实验结果,并借鉴其他生物学和物理学研究的成果,首次阐述了这种仿神经系统的电脑如何将自然现象转化为技术系统,及其中应该遵循的几个原则。这些原则包括,忆阻器应像突触一样,“注意”到之前的电子脉冲;而且只有当刺激脉冲超过一定的量时,神经元才会做出反应,忆阻器也是如此。
忆阻器能够持续增高或减弱电阻。托马斯解释道:“这也是人工大脑进行学习和遗忘的过程中,忆阻器如何发挥作用的基础。”
3.忆阻器的介绍
忆阻器,全称记忆电阻(Memristor)。它是表示磁通与电荷关系的电路器件。忆阻具有电阻的量纲,但和电阻不同的是,电阻的阻值是由流经它的电流决定,而忆阻的阻值是由流经它的电荷确定。因此,通过测定忆阻的阻值,便可知道流经它的电荷量,从而有记忆电荷的作用。1971年1,蔡少棠从逻辑和公理的观点指出,自然界应该还存在一个电路元件,它表示磁通与电荷的关系。2008年2,惠普公司的研究人员首次做出纳米忆阻器件,掀起忆阻研究热潮。纳米忆阻器件的出现,有望实现非易失性随机存储器。并且,基于忆阻的随机存储器的集成度,功耗,读写速度都要比传统的随机存储器优越。此外,忆阻是硬件实现人工神经网络突触的最好方式3。由于忆阻的非线性性质,可以产生混沌电路,从而在保密通信中也有很多应用4。
4.忆阻器的中国落后
国内外鲜明对比“就在忆阻器的机理尚未完全探明时,国外商业竞争已进入白热化阶段了。”
提及当前国内外研究态势,国防科技大学电子科学与工程学院教授徐晖表示。自惠普忆阻器原型问世以来,国际研究迅速升温,至今已有百余所研究机构参与。
不仅英、德、韩等国相继加入,Intel、IBM等工业巨头也在美国军方支持下砸下重金。2009年,科技部启动国际合作项目“忆阻器材料及其原型器件”,缪向水是项目负责人。
他也坦承,“国内忆阻器研究目前还处于初始阶段”。国内学术界在正式场合引介忆阻器大约在2010年。
在该年的中国电子学会第16届电子元件学术年会上,一个重要环节即是由清华大学材料系教授周济介绍忆阻器。尽管这只是一个介绍性报告,却为与会者打开了一扇窗口。
随后几年,该篇会议论文的下载量激增,显示出国内同行的极大热情。2009年,只有徐晖团队的一篇硕士论文专门介绍忆阻器;到2012年,这一数字已增至11篇。
“我们必须在国外厂商实现忆阻器产业化之前,‘强强联合,共同攻关’,取得原创性的自主知识产权成果,以免将来受制于人。”缪向水表示。
华中科技大学历经四年研究,已经能够制备出纳米级性能稳定的忆阻器原型器件。并由该校牵头,联合清华、北大、国防科大、中科院微电子所等单位已在联合申报一个“973”计划项目,一旦获批,将拉开我国忆阻器研发“协同作战”的序幕。
鸿沟待跨越从长远来看,更大的挑战则来自于知识、学科和行业之间的“鸿沟”。湖南大学信息学院副教授尤志强曾前往美国交流,亲眼目睹惠普等产业界与学术界的密集互动。
不料回国后,他却接连遭遇在计算机期刊发表忆阻器论文被拒评的尴尬。他推测,评审专家对忆阻器缺乏了解,特别是计算机专家不熟悉半导体领域进展可能是原因之一。
“忆阻器属于影响长远的应用基础问题,存在大量学科交叉,做计算机的往往很难申请到课题,而做半导体的又太着急出成果。”闵应骅说。
2013年,在教学体系设置上,几乎所有理工科大学生必修的本科基础课程《电路原理》,仍未将“忆阻器”纳入,以致于不少师生对于忆阻器都普遍感到陌生。 。
5.求仙剑历史发展顺序
【远古神话】(约公元前 2070年以前) →盘古开天辟地 →盘古死后,精、气、神化成伏羲、神农和女娲 →三皇造神、兽、人和将五灵凝聚成五灵珠 →神农在人间暴毙。
→蚩尤率兽等对付人,神族派神将轩辕氏和招唤五灵神对付蚩尤 →蚩尤拼尽余力,打开异世界的通道,将残部送达异世界,这些残部在异世界逐渐修炼成“魔”,魔界也逐渐形成。而蚩尤所打开的通道,后来称为『神魔之井』,五灵神不愿回神界或回灵珠,且开始扰乱人间,女娲神对付五灵神,再将五灵神逼回灵珠。
→神族腐败,人类也对神的积怨已久,终于爆发起义,天帝(伏羲)下令镇压,遭到人类顽强抵抗,天帝恼怒,下令女娲毁灭人类,重新创造敬神的新人类,女娲抗命不从,并下凡来维护人类。天帝开除女娲的神籍,派神将毁灭大地,大部分人类遭到屠杀,女娲率领人类对抗神界,补天地,阻洪水,挽救了残存人类的命运。
天帝省思后觉得神族也有不对之处,于是下令所有神族回到天界,封闭天界之门,下令神不得任意到人界,从此人神二界完全隔绝。不久女娲力竭死去,后代一直留在人间,世代守护人类。
【夏初】(约公元前 2070至约公元前 1600年) →后羿射日,死后射日弓归于封神陵,于句芒看管。 神界地气异变,神树爆长万丈,根系如垂天之云,深入盘古之心,盘古之心辐聚周边土石,逐渐扩大,形成悬空之山,是为“蜀山”。
[编辑本段]【春秋末期】(公元前466年到公元前467年) →具体时间不明,魔尊重楼和神将飞蓬私斗,配剑掉落,飞蓬被贬为凡人。龙阳诞生,为姜国太子。
后五年龙葵诞生。 →杨国挥师攻姜国,姜国不敌,求助于齐,齐王要龙阳母亲「离」的手绣—「江山社稷图」为条件,姜王答应,齐国派兵保护。
→龙阳母亲「离」去世,齐国撤军,杨国包围姜城,姜王染疾,政务由龙阳代理。 →在龙阳22岁时,龙葵17岁,龙阳开始铸魔剑,半年后敌国攻破城,龙阳和姜王死去,龙葵跳入剑炉而成鬼,龙葵的处子之血结合无数怨灵使魔剑天成,一时天降血雨,杨军全数暴毙,史称「天剑之变」,后来另一个龙葵(红)诞生保护龙葵。
→蜀山附近地气特异,灵力极强的异象被一些方士发现,蜀山也成为传说中的仙山。开始有修仙之人在这里结庐修炼,但此时并没有形成一定的宗派,各人的修炼方式也各不相同,全凭自悟。
其间有少数人成仙,多为“尸解”,偶然的成分很高。仙剑派祖师持飞蓬配剑开辟仙剑派。
[编辑本段]【西汉】(公元前206年到公元前9年) →淮南王及八公炼丹,服下所谓“太霞仙丹”后竟然立毙。给淮南王炼丹的道士十分惊恐,将淮南王及八公的冤魂封印在赤绯玉壶中。
[编辑本段]【东汉初】(公元25年到公元57年) →蜀山修仙人数空前繁荣,最多达数千人,分成数百小门派,各自都有一套独特的修仙方法。各门派宗旨不同,但多数都和道教的宗旨有一定联系。
同时,蜀山妖类修炼活动频繁,人类才真正开始了解到世间有“妖”这样一个种族,蜀山有相当一部分修士以斩妖锄魔为己任,认为这样可以积德升仙,蜀山剑侠渐渐出现在民间的传说中。[编辑本段]【东汉末】(公元220年左右) →蜀山各门派矛盾争端不断,在“仙剑派”的倡导下,蜀山修士蜀山绝顶召开大会,形成一个蜀山各门派的联盟“蜀山盟”,同时在蜀山绝顶建立总部,形成日后蜀山派的雏形。
飞蓬佩剑则被【仙剑派】更名『镇妖剑』(时间不确定)[编辑本段]【西晋末年】(公元316年左右) →因姜国故宫被发掘,『魔剑』得以重见天日,以鬼力扰乱人间。 另,三代掌门曾有记录:“镇妖剑疑是天界神器,不知何故落下凡间”[编辑本段]【东晋】(公元317年—公元420年) →蜀山各门派逐渐归并为十几个门派,最大的“仙剑派”人数已经有上百人,而蜀山中还有不少独来独往并不属于某个门派的修仙之士。
各种修仙方式也逐渐完整。当时主流的方式是炼丹服饵,而仙剑派的内功修炼被认为是效果不彰。
→仙剑前700年[穆帝永和七年壬子(352)] 琼华派开始铸造羲和剑、望舒剑。(此时正值琼华第二十代掌门。
由此推知,琼华第一代掌门应于千年之前创琼华派于昆仑之巅)。[编辑本段]【梁】(公元502——公元557) →梁武帝时期,因其信奉佛教,斥蜀山为邪魔外道,招集无数高僧、法师上蜀山修建佛塔,“蜀山盟”奋力抗争,梁武帝人马惨败。
经此一役,“蜀山盟”元气大伤,很多以炼丹服饵,僻谷食气为修炼方式的门派因战斗力不强几乎灭门,而仙剑派因法术高强在此役中立下大功,当时仙剑派掌门统合“蜀山盟”十几个门派,成立了“蜀山仙剑派”,简称“蜀山派”。 此后,蜀山剑仙基本上以蜀山仙剑派为主流,修炼方式注重内功和剑术,修仙求积德而不求升仙,积极入世斩妖。
同时,也不排斥其他门派的修炼方式,积极搜集和保存各类修仙方法。 →仙剑前530年[武帝普通三年壬寅(522)] 梁武帝之佛塔最终在神界帮助下,由蜀山派改建成『锁妖塔』。
蜀山派在其周围大兴土木,【蜀山仙剑派】正式形成。『镇妖剑』亦变成为【蜀山仙剑派】镇派之宝。
塔成后,【蜀山仙剑派】第一任掌门进入与塔相关的蜀山地脉,留下一碑文。 →韩氏家族始盗墓,族人皆。
6.测温系统的发展历史、现状和动态
这是俺论文的第一部分,希望对你用!!!!!1.1 国内外温度检测技术研究现状温度是在工业、农业、国防和科研等部门中应用最普遍的被测物理量。
有资料表明,温度传感器的数量在各种传感器中位居首位,约占50%左右。因此,温度测量在保证产品质量,提高生产效率,节约能源,安全生产,促进国民经济发展等诸多方面起到了至关重要的作用。
1.1.1 常用的温度测量方法根据测温方式的不同,温度测量通常可分为接触式和非接触式测温两大类。接触式测温的特点是感温元件直接与被测对象相接触,两者进行充分的热交换,最后达到热平衡,此时感温元件的温度与被测对象的温度必然相等,温度计就可据此测出被测对象的温度。
因此,接触式测温一方面有测温精度相对较高,直观可靠及测温仪表价格相对较低等优点;另一方面也存在由于感温元件与被测介质直接接触,从而影响被测介质热平衡状态,而接触不良则会增加测温误差;被测介质具有腐蚀性及温度太高亦将严重影响感温元件性能和寿命等缺点。根据测温转换的原理,接触式测温又可分为膨胀式、热阻式、热电式等多种形式。
非接触式测温的特点是感温元件不与被测对象直接接触,而是通过接受被测物体的热辐射能实现热交换,据此测出被测对象的温度。因此,非接触式测温具有不改变被测物体的温度分布,热惯性小,测温上限可设计的很高,便于测量运动物体的温度和快速变化的温度等优点。
两类测温方法的主要特点如下表1.1所示。表1.1 两种测温方法的主要特点方式 接触式 非接触式测量条件 感温元件要与被测对象良好接触;感温元件的加入几乎不改变对象的温度;被测温度不超过感温元件能承受的上限温度;被测对象不对感温元件产生腐蚀。
需准确知道被测对象表面发射率;被测对象的辐射能充分照射到检测元件上。测量范围 特别适合1200度、热容大、无腐蚀性对象的连续在线测温,对高于1300度以上的温度测量比较困难。
原理上测量范围可以从超高温到超低温。但1000度以下,测量误差比较大,能测运动物体或热容小的物体温度精度 工业用表通常为1.0、0.5、0.2、0.1级,实验室用表可达0.01级。
通常为1.0、1.5、2.5级响应速度 慢,通常为几十秒到几分钟 快,通常为2-3秒钟其他特点 整个测温系统结构简单、体积小、可靠、维护方便、价格低廉。仪表读数直接反映被测物体温度,可方便的组成多路集中测量与控制系统。
整个测量系统结构复杂、体积大、调整麻烦、价格昂贵;仪表读数通常反映被测物体表面温度(需进一步转换);不易组成测温控温一体化的温度控制装置。从温度检测使用的温度计来看,主要包括以下几种:1.利用物体热胀冷缩原理制成的温度计利用物体热胀冷缩制成的温度计分为如下三大类:(1)玻璃温度计:利用玻璃感温包内的测温物质(水银、酒精、甲苯、油等)受热膨胀、遇冷收缩的原理进行温度测量。
(2)双金属温度计:采用膨胀系数不同的两种金属牢固粘合在上一起制的双金属片作为感温元件,当温度变化时,一端固定的双金属片,由于两种金属膨胀系数不同而产生弯曲,自由端的位移通过传动机构带动指针指示出相应温度。(3)压力式温度计:由感温物质(氮气、水银、二甲苯、甲苯、甘油和沸点液体如氯甲烷、氯乙烷等)随温度变化,压力发生相应变化,用弹簧管压力表测出它的压力值,经换算得出被测物质的温度值。
2.利用热电效应技术制成的温度检测元件利用此技术制成的温度检测元件主要是热电偶。热电偶发展较早,比较成熟,至今仍为应用最广泛的温度检测元件。
热电偶具有结构简单、制作方便、测量范围宽、精度高、热惯性小等特点。常用的热电偶有以下几种。
(1)镍铬一镍硅,型号为WRN,分度号为K,测温范围0-900℃,短期可测1200℃。(2)镍铬—康铜,型号为WRK,分度号为F,测温范围0-600℃,短期可测800℃。
(3)铂铑一铂,型号为WRP,分度号为S,在1300℃以下的使用,短期可测1600℃。(4)铂铑3旺铂铐6,型号为WRR,分度号为B,测温范围300-1600℃,短期可测1800℃。
3.利用热阻效应技术制成的温度计用热阻效应技术制成的温度计可分成以下几种:(1)电阻测温元件,它是利用感温元件(导体)的电阻随温度变化的性质,将电阻的变化值用显示仪表反映出来,从而达到测温的目的。目前常用的有铂热电阻和铜热电阻。
(2)半导体测温元件,它与热电阻的温阻特性刚好相反,即有很大负温度系数,也就是说温度升高时,其阻值降低。(3)陶瓷热敏元件,它的实质是利用半导体电阻的正温特性,用半导体陶瓷材料制作而成的热敏元件,常称为PCT或NCT热敏元件。
PCT热敏分为突变型及缓变型二类。突变型PCT元件的温阻特性是当温度达到顶点时,它的阻值突然变大,有限流功能,多数用于保护电器。
缓变型PCT元件的温阻特性基本上随温度升高阻值慢慢增大,起温度补偿作用。NCT元件特性与PCT元件的突变特性刚好相反,即随温度升高,它的阻值减小。
4.利用热辐射原理制成的高温计热辐射高温计通常分为两种。一种是单色辐射高温计,一般称光学高温计;另一种是全辐射高温计,它的原理是物体受热辐射后,视物。
7.新华三入门级存储何以“历久弥新”
镜头回转到1999年。
那一年,中华人民共和国建国50周年、澳门回归,曼联拿下“三冠王”,韩寒以“杯中窥人”获得新概念作文大赛一等奖。那一年,北京的房价还没有那么惊险。
那一年,中国互联网刚刚起步,中国上网计算机还不足百万台,我们大多还靠调制解调器拨号上网。 那一年,马云在杭州创办了阿里巴巴;计算机界如临大敌,在忐忑中迎接“千年虫”的到来。
而对于新华三来说,1999年是个值得纪念的念头,那一年,第一代MSA入门级存储产品诞生,或许当时都没有人能预料到,MSA能够延续多久,能够创造怎样的传奇。 MSA何以十七年历久弥新? 在IT发展史上,能够存活十七年的产品不是没有,但绝对不多。
恰好MSA就是其中的一个。 据新华三集团存储产品与解决方案事业部总经理黄强介绍,1999年,第一代MSA存储产品诞生,开启了主宰入门级存储市场的篇章,在此后的十七年中,MSA见证了原中国惠普企业集团存储业务的发展,而自身也成为一款具有传奇味道的产品。
新华三集团存储产品与解决方案事业部总经理黄强 也是在1999年,LeftHand公司成立,具有线性扩展容量和性能优势的存储也开始研发;2002年,MSA成为双机高可靠的代名词;2009年惠普收购LeftHand并发布业界首款软件定义存储产品;2010年收购3PAR存储,同年宣布超未来忆阻器计划;2012年,发布融合存储系列产品;2013年,发布基于闪存优化的3PAR全闪存阵列;2015年,推出全球首款企业级高端全闪存3PAR产品。 IDC数据显示,新华三存储连续两年市场份额持续增长,2015年全闪存市场增长高达364%;3PAR品牌获得中端SAN存储市场占有率第一,MSA品牌在入门级SAN存储中占有率第一,份额达到14%;在过去的十七年中,MSA存储全球累计销售已经超过40万台,在中国近三年的累计出货量接近9000台。
而另一条入门级存储产品线StoreVirtual在全球已有超过20万套的销量。 据黄强介绍,新华三入门级存储能够不断斩获佳绩的原因主要有三个,其一是“聆听客户声音”,其二是将入门级存储的功能和可靠性不断“上移”,给客户更加“超值”的体验,其三是不断“赋能”渠道,持续推动合作伙伴的价值提升。
“从1999年第一代MSA存储发布算起,新华三入门级存储已经发展至第五代,每一代产品研发都会聆听客户的声音,根据客户需求进行改进”,黄强表示,其中最为重要的研发成果之一,就是融合存储理念的提出,这为客户带来一个全新的数据中心建设和管理模式。 融合存储消除了IT散乱,缩短了部署时间,带来了统一的管理,并将技术资产转换为协作共享资源池和通用的管理平台,提高了资源利用率并降低成本,使CIO能够比以往更容易、更快捷地支持业务需求的变化,让企业IT投入变为价值的源泉而非成本消耗单元。
另一方面,黄强并不认入门级存储是中小企业的专属,在大中型企业同样得到了广泛的应用。 “原来在中高端存储中的功能在逐渐下移,入门级存储和中高端存储之间的界限正在变得模糊”,黄强表示,在新华三入门级存储中融入了大量中高端存储所具备的功能,如MSA作为最经典的入门级存储产品平台,精简配置、增强快照、SSD缓存和自动分层等功能一样不少,并且在新发布的产品中加入了闪存功能;StoreVirtual首度在入门级存储中实现了“6个9”的高可用性,媲美中高端存储。
新华三入门级存储主要是通过渠道来销售。“新华三MSA存储近三年在中国市场销量九千多台,大概有三分之二甚至更多是通过渠道来实现的”,黄强表示。
因此提升合作伙伴能力对于入门级存储的销售至关重要。“我们对渠道的一贯政策是通过培训,而不是谈渠道返点”,黄强强调,新华三一直在培训渠道不要“光买产品”,而是要去深入了解客户的需求,从而提供比较定制化的产品和方案,比如双机备份、数据库应用方案等。
这种对渠道的持续“赋能”让新华三入门级存储渠道的销售能力不断提高,从而有效促进了销量。 正是这些的“与众不同”,让新华三入门级存储在十七年中“历久弥新”,在金融、电信、医疗、政府、制造、教育、媒体及能源等各个行业得到广泛应用。
新华三存储能否继往开来? 在IT发展史上,没有一样产品能够亘古不变,古老如主机,也在不断升级和更新,并融入最新的元素。 当前,市场正在发生着剧变,以“云、大、物、移”为代表的新趋势正在催生着新的行业和企业,传统行业也在积极转型以迎接新的变化。
在这种新趋势中,客户的需求也在发生着变化。对于入门级存储,客户也有了新的期望。
其中,客户希望入门级存储能够具备更高的性能,以最大限度的发挥产品的价值;客户需要简单部署、统一管理、无需过多的复杂的专业知识;此外,客户还需要随需扩展,以满足业务发展对存储性能和容量双向增加的需求。 在十七年的历程中,新华三入门级存储都在不断推陈出新,融入客户最新的需求。
今年,新华三推出了入门级存储的新产品,包括MSA 2042和StoreVirtual3200,融入了新的硬件、新的功能和新的技术。 MSA是新华三入门级存储中的旗舰产品,它标配了很多中端存储的功能,如自动精简配置。
8.哪位能发个数字语音滤波器的发展历史和现状啊>高分求助.
数字滤波器设计及在语音信号分析中的应用。
步骤: 1、语音信号采集 录制一段课程设计学生的语音信号并保存为文件,要求长度不小于10秒,并对录制的信号进行采样;录制时可以使用Windows自带的录音机,或者使用其它专业的录音软件,录制时需要配备录音硬件(如麦克风),为便于比较,需要在安静、干扰小的环境下录音。 2、语音信号分析 使用MATLAB绘出采样后的语音信号的时域波形和频谱图。
根据频谱图求出其带宽,并说明语音信号的采样频率不能低于多少赫兹。 3、含噪语音信号合成 在MATLAB软件平台下,给原始的语音信号叠加上噪声,噪声类型分为如下几种:(1)白噪声;(2)单频噪色(正弦干扰);(3)多频噪声(多正弦干扰);(4)其它干扰,可设置为低频、高频、带限噪声,或Chirp干扰、冲激干扰。
绘出叠加噪声后的语音信号时域和频谱图,在视觉上与原始语音信号图形对比,也可通过Windows播放软件从听觉上进行对比,分析并体会含噪语音信号频谱和时域波形的改变。 4、数字滤波器设计及滤波,完成以下题目中的一个 给定滤波器的规一化性能指标(参考指标,实际中依据每个同学所叠加噪声情况而定)例如:通带截止频率wp=0.25*pi, 阻通带截止频率ws=0.3*pi; 通带最大衰减Rp=1 dB; 阻带最小衰减Rs=15 dB,每个题目至少设计出5个用不同方法的不同类型滤波器。
题目(1):采用窗函数法与等波纹法分别设计各型FIR滤波器(低通、高通、带通、带阻中的至少3种类型)来对叠加噪声前后的语音信号进行滤波处理,绘出滤波器的频域响应,绘出滤波后信号的时域波形和频谱,并对滤波前后的信号进行对比,分析信号的变化;在相同的性能指标下比较各方法的滤波效果,并从理论上进行分析(或解释)。 题目(2):采用双线性变换法与脉冲响应不变法,分别利用不同的原型低通滤波器(Butterworth型与切比雪夫I型)来设计各型IIR滤波器(低通、高通、带通、带阻中的至少3种类型),绘出滤波器的频域响应;并用这些数字滤波器对含噪语音信号分别进行滤波处理,比较不同方法下设计出来的数字滤波器的滤波效果,并从理论上进行分析(或解释)。
5、回放语音信号 对滤波后的语音信号进行回放,感觉滤波前后语音信号的变化。 6、设计一个语音信号分析与处理系统界面(选作) 利用MATLAB的界面设计功能,设计一个MATLAB环境下的人机交互界面,完成上述滤波器的设计及滤波过程,要求能够接收输入的设计参数,查看设计结果及滤波结果。
采用窗函数法与等波纹法分别设计各型FIR滤波器(低通、高通、带通、带阻中的至少3种类型)来对叠加噪声前后的语音信号进行滤波处理,绘出滤波器的频域响应,绘出滤波后信号的时域波形和频谱,并对滤波前后的信号进行对比,分析信号的变化;在相同的性能指标下比较各方法的滤波效果,并从理论上进行分析(或解释)。 建议多去图书馆,查找相关资料,比如期刊、科学杂志、以前的研究报告、论文,对你的帮助很大的。
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步骤:
1、语音信号采集
录制一段课程设计学生的语音信号并保存为文件,要求长度不小于10秒,并对录制的信号进行采样;录制时可以使用Windows自带的录音机,或者使用其它专业的录音软件,录制时需要配备录音硬件(如麦克风),为便于比较,需要在安静、干扰小的环境下录音。
2、语音信号分析
使用MATLAB绘出采样后的语音信号的时域波形和频谱图。根据频谱图求出其带宽,并说明语音信号的采样频率不能低于多少赫兹。
3、含噪语音信号合成
在MATLAB软件平台下,给原始的语音信号叠加上噪声,噪声类型分为如下几种:(1)白噪声;(2)单频噪色(正弦干扰);(3)多频噪声(多正弦干扰);(4)其它干扰,可设置为低频、高频、带限噪声,或Chirp干扰、冲激干扰。绘出叠加噪声后的语音信号时域和频谱图,在视觉上与原始语音信号图形对比,也可通过Windows播放软件从听觉上进行对比,分析并体会含噪语音信号频谱和时域波形的改变。
4、数字滤波器设计及滤波,完成以下题目中的一个
给定滤波器的规一化性能指标(参考指标,实际中依据每个同学所叠加噪声情况而定)例如:通带截止频率wp=0.25*pi, 阻通带截止频率ws=0.3*pi; 通带最大衰减Rp=1 dB; 阻带最小衰减Rs=15 dB,每个题目至少设计出5个用不同方法的不同类型滤波器。
题目(1):采用窗函数法与等波纹法分别设计各型FIR滤波器(低通、高通、带通、带阻中的至少3种类型)来对叠加噪声前后的语音信号进行滤波处理,绘出滤波器的频域响应,绘出滤波后信号的时域波形和频谱,并对滤波前后的信号进行对比,分析信号的变化;在相同的性能指标下比较各方法的滤波效果,并从理论上进行分析(或解释)。
题目(2):采用双线性变换法与脉冲响应不变法,分别利用不同的原型低通滤波器(Butterworth型与切比雪夫I型)来设计各型IIR滤波器(低通、高通、带通、带阻中的至少3种类型),绘出滤波器的频域响应;并用这些数字滤波器对含噪语音信号分别进行滤波处理,比较不同方法下设计出来的数字滤波器的滤波效果,并从理论上进行分析(或解释)。
5、回放语音信号
对滤波后的语音信号进行回放,感觉滤波前后语音信号的变化。
6、设计一个语音信号分析与处理系统界面(选作)
利用MATLAB的界面设计功能,设计一个MATLAB环境下的人机交互界面,完成上述滤波器的设计及滤波过程,要求能够接收输入的设计参数,查看设计结果及滤波结果。
采用窗函数法与等波纹法分别设计各型FIR滤波器(低通、高通、带通、带阻中的至少3种类型)来对叠加噪声前后的语音信号进行滤波处理,绘出滤波器的频域响应,绘出滤波后信号的时域波形和频谱,并对滤波前后的信号进行对比,分析信号的变化;在相同的性能指标下比较各方法的滤波效果,并从理论上进行分析(或解释)。
建议多去图书馆,
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