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1)  VMEbus message transfer mechanism
VME总线传输机制
2)  VMEbus Controller
VME总线控制器
1.
VMEbus Controller, which has the complete data transfer capability, is the key device of the VMEbus system.
VME总线控制器是VME总线系统的关键设备,具有完整的VME总线数据传输能力。
3)  VME Bus
VME总线
1.
The design of pipeline digital signal generator basec on VME BUS;
基于VME总线的流水线数字信号产生器的设计
2.
The Study and Implementation of Video Object Tracking System Based on VME Bus;
基于VME总线的视频目标跟踪系统的研究与实现
3.
This paper introduces the composition of the WAFE ,the structure of VME Bus, and the working principle and function of the standard services embedded controller (SEC),the front-end embedded Controller (FEC) and so on.
文章介绍了WAFE的组成、VME总线结构以及前端控制器(FEC)、标准服务嵌入控制器(SEC)等部分的工作原理及其功能。
4)  VME
VME总线
5)  VMEbus
VME总线
1.
A VMEbus interface circuitry;
一个VME总线接口电路
2.
The Interface Design between DSPHPI and VMEbus in Multi-processor System;
多处理器系统中DSPHPI与VME总线DMA接口设计
3.
The Design of the Measurement Software Based Virtual Instrument and VMEbus;
基于虚拟仪器与VME总线的测试软件设计
6)  VME bus
VME 总线
1.
This paper depicts the compose of the host and the functions of each subsystems of heli- copter engineering simulator,It describes the configuration of the host hardware system based on VME bus,and it discusses the technique of design about the real time multitask simulation manage- ment software,and the implementation of real time simulation software.
本文阐述了直升机模拟器主控计算机系统的组成和各系统的功能,描述了基于 VME 总线的主控计算机硬件系统的配置方案,探讨了实时多任务仿真管理软件的设计方法及实时仿真软件的实现。
2.
For VME bus,users themselves could design interface circuit according to particular demand such as only slave interface.
对于 VME 总线,用户可以根据特定要求自行设计接口电路,比如只实现从模块访问。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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