magnetic overload relay - определение. Что такое magnetic overload relay
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое magnetic overload relay - определение

Frame Relay
  • A basic Frame Relay network
Найдено результатов: 11
Frame relay         
Frame relay (, FR) — протокол канального уровня сетевой модели OSI. Максимальная скорость, допускаемая протоколом FR — 34,368 мегабит/сек (каналы E3). Коммутация: точка-точка.
MILSTAR         
  • Спутник связи Вооружённых сил США MILSTAR
MILSTAR (Military Strategic and Tactical Relay) — система спутниковой связи Вооружённых сил США, обеспечивающая связью армию, флот и ВВС США.
Магнитная лента         
  • В [[компакт-кассета]]х используется лента на [[лавсан]]овой основе шириной 3,81 мм и толщиной от 9 до 18 мкм
  • Лента «Тип-2» для бытового катушечного магнитофона выпускалась с 1955 года (ширина 6,35 мм, толщина 55 мкм, материал основы — диацетат)
  • Магнитофоны Marconi-Stille, применявшиеся на [[BBC]] с 1935 по 1950 год, работали с лентой из легированной стали. Толщина ленты 0,08 мм, ширина 3 мм, длина 1000 м, длительность записи — 35 минут
  • Кассета QIC-80
  • Видеокассета [[VHS]]
АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ГИБКОЙ ЛЕНТЫ, ПОКРЫТОЙ ТОНКИМ МАГНИТНЫМ СЛОЕМ
Магнитная плёнка; Магнитная пленка; Magnetic tape; Магнитофонная лента; Магнитные ленты

носитель магнитной записи (См. Магнитная запись), представляющий собой тонкую гибкую ленту, состоящую из основы и магнитного рабочего слоя. Рабочие свойства М. л. характеризуются её чувствительностью при записи и искажениями сигнала в процессе записи и воспроизведения. Наиболее широко применяется многослойная М. л. с рабочим слоем из игольчатых частиц магнитно-твёрдых порошков гамма-окиси железа (γ-Fe2O3), двуокиси хрома (CrO2) и гамма-окиси железа, модифицированной кобальтом, ориентированных обычно в направлении намагничивания при записи. В 1973 фирмой "Филипс" (Нидерланды) разработан высококачественный порошок с очень мелкими игольчатыми частицами железа. В качестве основы М. л. используются полиэтилентелефталатная (лучшая), поливинилхлоридная, ди- и триацетатная плёнки. Рабочий слой наносится на основу в виде магнитного лака, состоящего из магнитного порошка, связующего вещества, растворителя, пластификатора и различных добавок, улучшающих качество М. л. После нанесения магнитного лака и его затвердевания М. л. сматывается в рулоны, а затем разрезается на полосы нужной ширины. Для улучшения качества поверхности рабочего слоя М. л. каландрируют или полируют. М. л. желательно хранить в помещении с кондиционированным и обеспыленным воздухом при температуре 20 ± 5 °С и относительной влажности 60 ± 5\%. Для работы в особо тяжёлых климатических условиях применяют металлические или биметаллические М. л.

Ширина и толщина М. л. зависят от её назначения. В звукозаписи (См. Звукозапись) используют М. л. шириной 3,81 и 6,25 мм и толщиной 9, 12, 18, 27,37 и 55 мкм (кассетные и катушечные бытовые Магнитофоны, студийные магнитофоны). Видеозапись осуществляется на М. л. шириной 50,8 и 25,4 мм и толщиной 37 мкм (студийные Видеомагнитофоны), 6,25 и 12,7 мм при толщине 37 мкм (бытовые видеомагнитофоны). В запоминающих устройствах применяют М. л. шириной 12,7 мм и толщиной 37 мкм (в ЭВМ первого "поколения" использовались также М. л. шириной 19,05 и 35 мм при толщине свыше 50 мкм). В измерительной аппаратуре применяются М. л. шириной 6,25 мм и толщиной 18 мкм, а также 12,7 и 25,4 мм и толщиной 37 мкм. В кино используют перфорированные М. л. шириной 35 мм и толщиной 150 мкм. В СССР тип М. л. обозначается комбинацией из пяти элементов: первый элемент - буква, обозначает назначение (например, А - звукозапись; Т - видеозапись и так далее); второй элемент - цифра (от 0 до 9), указывает на материал основы; третий элемент - цифра (от 0 до 9), обозначает толщину М. л. (например, 2 - 18 мкм; 3 - 27 мкм и т.д.); четвёртый элемент - цифра (от 01 до 99), обозначает технологическую разработку; пятый элемент - ширина М. л. в мм. Иногда ставят шестой дополнительный буквенный индекс: П - для перфорированных М. л.; Р - для М. л. к студийным магнитофонам; Б - для М. л. к бытовым магнитофонам. Например, А-4402-6 обозначает М. л. для звукозаписи на лавсановой основе, толщиной 37 мкм, шириной 6,25 мм (технологическая разработка - 02).

Разрабатываются металлизированные М. л. с тонким рабочим слоем из сплавов Со-Ni, Со-Р, Со-N-Р и Со-W, нанесённым электроосаждением, химическим восстановлением или напылением в вакууме.

Лит.: Мазо Я. А., Магнитная лента, М., 1968; Каган Б. М., Адасько В. И., Пурэ Р. Р., Запоминающие устройства большой емкости, М., 1968.

Я. А. Мазо, Д. П. Брунштейн.

АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТР         
  • Компьютерная модель AMS-02
  • Магнитный альфа-спектрометр установленный на МКС
прибор для измерения энергии (энергетического спектра) альфа-частиц.
Магнитный альфа-спектрометр         
  • Компьютерная модель AMS-02
  • Магнитный альфа-спектрометр установленный на МКС
Магнитный альфа-спектрометр (, AMS) — физический прибор, предназначенный для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и тёмной материи. Первая версия подобного прибора (AMS-01) была установлена на шаттле Дискавери, который посещал орбитальную станцию Мир в 1998 году в рамках миссии STS-91.
Альфа-спектрометр         
  • Компьютерная модель AMS-02
  • Магнитный альфа-спектрометр установленный на МКС

прибор для измерения энергии α-частиц, испускаемых радиоактивными ядрами (см. Альфа-распад). Принцип действия А.-с. основан либо на магнитном анализе α-частиц (магнитные А.-с.), либо на исследовании их ионизующего действия (ионизационные камеры).

Магнитный А.-с .- вакуумный прибор, в котором испускаемые каким-либо источником α-частицы проходят через магнитное поле, перпендикулярное направлению их движения, отклоняясь под действием этого поля на различные углы, в зависимости от того, какова величина их энергии.

Траектории заряженных частиц, движущихся в однородном поперечном магнитном поле, представляют собой окружности. Радиус окружности г, импульс частиц р и магнитная индукция В связаны между собой соотношением ср/е = Br, где с - скорость света, е - заряд α-частицы. Зависимость r от импульса р позволяет производить анализ α-частиц по энергии, так как группы вылетевших из источника α-частиц, обладающих различной энергией, после прохождения через магнитное поле собираются (фокусируются) в разных местах коллектора (детектора). В качестве детекторов α-излучения в магнитных А.-с. обычно применяются фотопластинки. Обработка результатов измерения производится путём счёта числа треков (следов α-частиц) под микроскопом.

На рис. 1 приведена схема движения α-частиц в магнитном А.-с.

Отличительная черта α-спектров - близкое расположение линий, часто сильно отличающихся по интенсивности. Так, при энергии α-частиц 5-6 Мэв линии α-спектра отстоят иногда друг от друга всего на 20-30 кэв, т. е. всего на 0,1-0,2\% по импульсу, причём интенсивность одной из линий может в десятки и даже в сотни раз превосходить интенсивность соседней. Поэтому А.-с. должны обладать очень высокой разрешающей способностью (способностью разделять близкие линии спектра). С другой стороны, в α-спектрометрии приходится работать с очень тонкими источниками, так как слои толщиной Альфа-спектрометр 10 г/см2 уже заметно искажают форму α-линий. Таким образом, А.-с. должны представлять собой приборы, приспособленные для исследования слабых активностей. Магнитные А.-с. обладают очень высоким разрешением и очень небольшой светосилой (величиной рабочего телесного угла, в котором расположены траектории α-частиц). Они применяются для исследования ядер с периодом полураспада <105-106 лет.

На рис. 2 приведена схема одного из современных магнитных А.-с. (вертикальный разрез). Масса прибора 4,5 т, диаметр средней траектории α-частиц 1 м, светосила 2•10-4 от полного телесного угла 4π, разрешение 7,5 кэв.

Ионизационные А.-с. при низкой разрешающей способности (См. Разрешающая способность) (25-30 кэв) имеют очень большую светосилу (См. Светосила) (близкую к 2π). С их помощью можно исследовать долгоживущие ядра и ядра новых элементов, даже если число этих ядер составляет всего несколько десятков. Ионизационный А.-с. обычно представляет собой импульсную ионизационную камеру (См. Ионизационная камера), наполненную аргоном.

На А.-с. производится обычно не абсолютное измерение энергии α-частиц, а сравнение их энергии с энергией α-частиц, испускаемых веществом, спектр которого хорошо изучен (например, 210Ро, который испускает α-частицы с энергией ≈ 5,3 Мэв). Измерение энергии а-частиц может производиться также по полному пробегу α-частиц по создаваемой ими полной ионизации и др.

Рис. 1. Схема движения α-частиц с различной энергией в магнитном α-спектрометре (магнитное поле перпендикулярно плоскости чертежа).

Рис. 2. Вертикальный разрез магнитного α-спектрометра (схема): 1 - сердечник; 2 и 3 - крышки; 4 и 5 - полюсные наконечники; 6 - катушка; 7 и 8 - латунные цилиндры, образующие стенки вакуумной камеры; 9 - вакуумная камера; 10 - источник; коллектор не попадает в разрез.

Магнитная лента         
  • В [[компакт-кассета]]х используется лента на [[лавсан]]овой основе шириной 3,81 мм и толщиной от 9 до 18 мкм
  • Лента «Тип-2» для бытового катушечного магнитофона выпускалась с 1955 года (ширина 6,35 мм, толщина 55 мкм, материал основы — диацетат)
  • Магнитофоны Marconi-Stille, применявшиеся на [[BBC]] с 1935 по 1950 год, работали с лентой из легированной стали. Толщина ленты 0,08 мм, ширина 3 мм, длина 1000 м, длительность записи — 35 минут
  • Кассета QIC-80
  • Видеокассета [[VHS]]
АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ГИБКОЙ ЛЕНТЫ, ПОКРЫТОЙ ТОНКИМ МАГНИТНЫМ СЛОЕМ
Магнитная плёнка; Магнитная пленка; Magnetic tape; Магнитофонная лента; Магнитные ленты
Магни́тная ле́нта — носитель информации в виде гибкой ленты, покрытой тонким магнитным слоем. Информация на магнитной ленте фиксируется посредством магнитной записи.
МАГНИТНАЯ ЛЕНТА         
  • В [[компакт-кассета]]х используется лента на [[лавсан]]овой основе шириной 3,81 мм и толщиной от 9 до 18 мкм
  • Лента «Тип-2» для бытового катушечного магнитофона выпускалась с 1955 года (ширина 6,35 мм, толщина 55 мкм, материал основы — диацетат)
  • Магнитофоны Marconi-Stille, применявшиеся на [[BBC]] с 1935 по 1950 год, работали с лентой из легированной стали. Толщина ленты 0,08 мм, ширина 3 мм, длина 1000 м, длительность записи — 35 минут
  • Кассета QIC-80
  • Видеокассета [[VHS]]
АНАЛОГОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ГИБКОЙ ЛЕНТЫ, ПОКРЫТОЙ ТОНКИМ МАГНИТНЫМ СЛОЕМ
Магнитная плёнка; Магнитная пленка; Magnetic tape; Магнитофонная лента; Магнитные ленты
носитель информации в виде гибкой пластмассовой ленты, покрытой тонким магнитным слоем. Информация на магнитной ленте фиксируется посредством магнитной записи. Применяется в магнитофонах, запоминающих устройствах и т. п.
Термомагнитная запись         
Термомагнитная запись (также тепловая магнитная запись, магнитная запись с подогревом; )) — гибридная технология записи информации, комбинирующая магнитное чтение и магнитооптическую записьА. Ваганов.
World Magnetic Tour         
«World Magnetic Tour» 2010 — масштабное мировое турне группы Metallica в поддержку нового за последние 5 лет альбома Death Magnetic (выпущенного в конце 2008).

Википедия

Frame relay

Frame relay (с англ. — «ретрансляция кадров», FR) — протокол канального уровня сетевой модели OSI. Максимальная скорость, допускаемая протоколом FR — 34,368 мегабит/сек (каналы E3). Коммутация: точка-точка.

Frame Relay был создан в начале 1990-х в качестве замены протоколу X.25 для быстрых надёжных каналов связи, технология FR архитектурно основывалась на X.25 и во многом сходна с этим протоколом, однако в отличие от X.25, рассчитанного на линии с достаточно высокой частотой ошибок, FR изначально ориентировался на физические линии с низкой частотой ошибок, и поэтому большая часть механизмов коррекции ошибок X.25 в состав стандарта FR не вошла. В разработке спецификации принимали участие многие организации; многочисленные поставщики поддерживают каждую из существующих реализаций, производя соответствующее аппаратное и программное обеспечение.

Frame relay обеспечивает множество независимых виртуальных соединений (Virtual Circuits, VC) в одной линии связи, идентифицируемых в FR-сети по идентификаторам подключения к соединению (DLCI). Вместо средств управления потоком включает функции извещения о перегрузках в сети. Возможно назначение минимальной гарантированной скорости (CIR) для каждого виртуального канала.

В основном применяется при построении территориально распределённых корпоративных сетей, а также в составе решений, связанных с обеспечением гарантированной пропускной способности канала передачи данных (VoIP, видеоконференции и т. п.).

Что такое Frame relay - определение