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1)  Electromagnetic wave in tunnel
隧道中的电磁波
2)  Tunnel magnetoresistance
隧道磁电阻
3)  TMR
隧道磁电阻
1.
The V -I characteristics and tunnel - magneto resistance (TMR) of the junctions were measured and discussed.
采用磁控溅射技术制备了Ni80Fe20/Al2O3/Ni80Fe20磁性隧道结样品,观测了该隧道结次伏安特性及隧道磁电阻的磁化曲线。
4)  tunneling magnetoresistance
隧道磁电阻
1.
The EH results reveal that the annealing process can well improve the quality of interfaces between barrier and ferromagnetic electrodes, and of AlO_x barrier itself, which are responsible for the improvement of tunneling magnetoresistance in MTJs after anneal at 280?℃.
这与该磁性隧道结经过280℃退火处理后,隧道磁电阻值大大增加是一致的。
2.
With plasma oxidization to create an insulating layer of Al\-2O\-3,we have repeatedly fabricated Ni 80 Fe 20 /Al\-2O\-3/Co magnetic tunnel junctions which show obvious tunneling magnetoresistance (TMR) effect.
样品的隧道磁电阻(TMR) 比值在室温下最高可达6-0 % ,翻转场(switch field)可低于800A/m ,平台宽度约2400A/m 。
3.
The spin-polarized transport and tunneling magnetoresistance(TMR) in ferromagnet/half-metal/ferromagnet tunnel junctions are studied by quantum-mechanical tunneling method.
运用量子力学的隧穿方法讨论一个铁磁/半金属/铁磁隧道结(FM/HM/FM)中的自旋极化输运和隧道磁电阻(TMR)。
5)  tunneling magnetoresistance effect
隧道磁电阻效应
6)  tunneling magnetoresistance
隧道磁电阻效应
1.
In recent years,large magnetic entropy change and tunneling magnetoresistance effects in magnetic perovskite-type compounds have been observed.
类钙钛矿型材料是一类物理内涵极其丰富的化合物,它是著名的高温超导材料、铁电材料、压电材料,又是庞磁电阻效应材料,目前又显示出具有大磁熵变效应与隧道磁电阻效应。
2.
The microstructure of the film,its magnetic properties and tunneling magnetoresistance effect (TMR) were systematically studied.
由 Inoue关于隧道磁电阻效应的理论得到的自旋极化率 P和 Co的原子百分数 x的关系曲线和实验测得的 RTMR ~ x曲线具有相似的变化趋势 。
3.
The history and applications of tunneling magnetoresistance are described briefly.
回顾了隧道磁电阻效应发展简史及其应用 ,报道了锌铁氧体 氧化铁二相纳米复合材料在室温具有巨磁隧道电阻效应的实验结果 ,该实验结果表明锌铁氧体是具有高自旋极化率的一类新材料 ,值得进一步开展相关的研究工作 。
补充资料:电磁波在湍流大气中的传播
      大气是一种随机变化的连续介质。由于大气的湍流运动,以及温度、密度的小尺度变化,造成大气折射率(见无线电波的空气折射率)空间分布的不均匀性和时间上的不规则变化。大气折射率不均匀,使电磁波偏离原来的传播方向,这也是一种散射现象。研究电磁波(包括光波)在湍流大气中传播时所发生的各种现象及其规律性,是电磁波传播理论的一个组成部分,也是大气光学、无线电气象学的一个基本问题。
  
  大气湍流对电磁波传播的影响人们早有认识。1959年苏联学者В.И.塔塔尔斯基在实验观测的基础上,将大气湍流的统计理论用于电磁波在随机介质中的传播问题,得到了小扰动近似下波动方程的解,奠定了电磁波在湍流大气中传播理论的基础,至今仍被广泛采用。
  
  根据小扰动近似理论,大气折射率的不均匀性对电磁波的散射强度,与电磁波波长λ的四次方成反比,与一定尺度的大气折射率起伏强度成正比,与对散射角θ方向上的散射起作用的不均匀结构的尺度 l及半波长成正比,与sin(θ/2)成反比。60年代以来进行了大量的激光传输实验,证实了塔塔尔斯基的小扰动近似理论适用于弱湍流条件,同时又提出了一系列新理论(如改进的几何光学方法,场论的重整化技术,互相干函数理论等),企图解释强湍流条件下电磁波的传播特征,但都没有取得完全满意的结果。因此,关于强湍流条件下的电磁波传播理论,仍需要进一步发展和完善。电磁波在湍流大气中的传播理论,在天文观测、电波通信、无线电导航、雷达跟踪、激光大气传输、大气遥感等方面都有重要的应用。
  

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