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1.
针对一类非线性不确定系统的滑模控制,结合有限时间收敛理论、高阶积分滑模理论与自适应控制理论,提出了一种高阶积分自适应滑模控制方法,改善了传统积分滑模存在的抖振问题。该方法通过对有限时间收敛反馈量的选取和高阶积分滑模面的设计,不但确保了系统状态误差在有限时间内的收敛性,而且还保证了系统具备对不确定性干扰的抑制能力。同时,采用自适应方法估计滑模控制的趋近速率,使得无须已知不确定项的边界范围。仿真结果验证了所提方法的有效性。  相似文献   
2.
随着无线通讯技术的进步和发展,集成化、芯片化、阵列化的微波器件成为前沿发展方向.了解材料的基本物理性质并进行相关器件的设计仿真有助于促进对原子尺度到宏观器件性质的理解和预测,是推动微波技术发展的关键,也是信息科技发展中的重点.本文从微波器件的基本材料出发,重点介绍了铁磁、铁电以及多铁复合材料3类铁性材料的基本物理性质及其在微波器件中的应用,进而介绍了微波器件中的仿真模拟软件.  相似文献   
3.
张灿  张金星  王坤  戴志晖 《化学学报》2012,70(8):1008-1012
描述了一种将乙酰胆碱酯酶固定在SnSe2空心球上检测辛硫磷的简单方法,用水热法合成了SnSe2空心球,并用透射电镜对其表征.固定的乙酰胆碱酯酶能保持其生物学活性,催化乙酰胆碱为胆碱,胆碱被氧化产生可检测的信号.基于辛硫磷对乙酰胆碱酯酶活性有抑制作用这个机理,在理想条件下,这种传感器对辛硫磷检测的线性范围是0.008~56μg/mL,检测限为0.004μg/mL.这种新型的传感器有很好的稳定性和重现性.这项工作表明SnSe2空心球可以作为固定乙酰胆碱酯酶的理想载体并用于构建相应的传感器.  相似文献   
4.
姚携菲  张金星 《物理》2014,(4):227-235
近十几年来,由于对新一代高性能(低能耗、高存储密度、高读写速度)电子功能器件的需求,多铁性材料特别吸引人们的关注。在这些多铁性化合物中,铁酸铋(BiFeO3,简写为BFO)具有高的铁电居里温度和高的反铁磁转变温度,是目前最有应用前景的多铁性材料之一。文章介绍了BFO的晶体结构、铁电极化结构以及反铁磁自旋结构,探讨了在它的基态和高应变状态下,极化与自旋是如何强耦合在一起的。在此基础上,进一步探讨了利用铁电/反铁磁BFO基体系来实现强磁电耦合效应(特别是在低维系统如异质结界面、畴壁或相界中)。文章还对BFO基纳米复合自组装结构中的磁电耦合做了简单介绍。通过对BFO这一多铁性模型体系的研究,可以帮助人们更好地认识铁性材料中衍生出的新奇量子现象,从而利用高等外延生长技术开发和设计新型人造超结构来实现材料的电性、磁性和弹性之间的耦合。  相似文献   
5.
王静  梁仁荣  黄文  郑仁奎  张金星 《中国物理 B》2016,25(6):67504-067504
Due to the upcoming demands of next-generation electronic/magnetoelectronic devices with low-energy consumption,emerging correlated materials(such as superconductors,topological insulators and manganites) are one of the highly promising candidates for the applications.For the past decades,manganites have attracted great interest due to the colossal magnetoresistance effect,charge-spin-orbital ordering,and electronic phase separation.However,the incapable of deterministic control of those emerging low-dimensional spin structures at ambient condition restrict their possible applications.Therefore,the understanding and control of the dynamic behaviors of spin order parameters at nanoscale in manganites under external stimuli with low energy consumption,especially at room temperature is highly desired.In this review,we collected recent major progresses of nanoscale control of spin structures in manganites at low dimension,especially focusing on the control of their phase boundaries,domain walls as well as the topological spin structures(e.g.,skyrmions).In addition,capacitor-based prototype spintronic devices are proposed by taking advantage of the above control methods in manganites.This capacitor-based structure may provide a new platform for the design of future spintronic devices with low-energy consumption.  相似文献   
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