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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書(shū)人文社科歷史地方史志沙場(chǎng)斗獸 隆美爾

沙場(chǎng)斗獸 隆美爾

沙場(chǎng)斗獸 隆美爾

定 價(jià):¥28.00

作 者: 程廣中著
出版社: 世界知識(shí)出版社
叢編項(xiàng): 插圖本二戰(zhàn)國(guó)際風(fēng)云人物叢書(shū)
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787501223879 出版時(shí)間: 2005-01-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 23cm 頁(yè)數(shù): 234頁(yè) 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  艾爾溫.隆美爾,1891年11月15日出生于德國(guó)一普通的中學(xué)校長(zhǎng)之家。1910年從軍,兩年后獲中尉軍銜。一戰(zhàn)時(shí)隨部隊(duì)開(kāi)赴法國(guó),后又在東線與羅馬尼亞人和意大利人作戰(zhàn),在長(zhǎng)達(dá)4年之久的廝殺中,作為下級(jí)軍官的隆美爾作戰(zhàn)悍勇、果敢機(jī)智,在戰(zhàn)火中顯露出了鋒芒,獲德皇威廉二世授予功勛獎(jiǎng)?wù)隆R粦?zhàn)結(jié)束后,他擔(dān)任過(guò)步兵營(yíng)長(zhǎng)和陸軍學(xué)院教官。1936年9月,他被任命為希特勒警衛(wèi)部隊(duì)指揮官。1937年,隆美爾出版了《步兵攻擊》一書(shū),記述他個(gè)人在一戰(zhàn)中的戰(zhàn)斗經(jīng)歷,書(shū)中貫穿了德國(guó)軍事理論的進(jìn)攻精神,提出“進(jìn)攻,進(jìn)攻,進(jìn)攻!”強(qiáng)調(diào)了發(fā)揚(yáng)火力的重要性。1938年,隆美爾升任元首大本營(yíng)司令官,并獲少將軍銜。1940年2月,他被任命為第7裝甲師師長(zhǎng)。在法國(guó)戰(zhàn)役中,他率領(lǐng)第7裝甲師該師橫穿法國(guó),直抵瑟堡,其攻擊速度之快,挺進(jìn)距離之遠(yuǎn),使該師贏得了“魔鬼之師”的稱(chēng)號(hào)。1941年1月,當(dāng)意大利在北非的基業(yè)即將崩潰時(shí),希特勒挑選隆美爾擔(dān)任德國(guó)非洲軍中將軍長(zhǎng)。他到達(dá)北非后,不到兩個(gè)月內(nèi)就扭轉(zhuǎn)了北非戰(zhàn)局,占領(lǐng)了除托卜魯克外的整個(gè)昔蘭尼加地區(qū),在沙漠上揚(yáng)起了隆美爾式的旋風(fēng)。6月15日,英軍對(duì)他發(fā)起代號(hào)為“戰(zhàn)斧”行動(dòng)的大規(guī)模進(jìn)攻。隆美爾在機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)中挫敗了英軍的鋒芒,取得了勝利。此役后,隆美爾被希特勒晉升為上將。11月18日,丘吉爾向非洲增派了更多的部隊(duì),重新發(fā)起代號(hào)為“十字軍遠(yuǎn)征”的進(jìn)攻。在反擊作戰(zhàn)取得初步勝利后,隆美爾親率非洲軍主力越過(guò)利埃邊境向東挺進(jìn),企圖切斷英軍的退路。隆美爾的這一著棋引起了英軍的恐慌,第8集團(tuán)軍司令坎寧漢準(zhǔn)備下令全線撤退,但在英中東軍司令?yuàn)W金萊克干預(yù)下,英軍繼續(xù)進(jìn)攻。隆美爾后方吃緊,燃料又缺乏,不得不后撤。1942年1月,隆美爾有組織地將部隊(duì)撤至卜雷加港。在得到補(bǔ)充后,隆美爾再度發(fā)起了進(jìn)攻,并迅速突破了英軍防御,占領(lǐng)了托卜魯克,征服了昔蘭尼加。1942年6月22日,隆美爾被擢升為德國(guó)陸軍元帥,達(dá)到了他一生中最輝煌的頂點(diǎn)。這一年,隆美爾年僅51歲。接著,隆美爾揮軍乘勝追擊,不到10天,前進(jìn)500多公里,直抵埃及境內(nèi)的阿拉曼。然而隆美爾部隊(duì)過(guò)長(zhǎng)的戰(zhàn)線增加了供給困難,他的疲勞至極的部隊(duì)也失去了攻勢(shì),不得不暫停進(jìn)攻。而英國(guó)人則加強(qiáng)了其在北非的兵力,大量的美國(guó)新式重型坦克也源源而來(lái),從而使中東英軍的面貌換然一新。與此同時(shí),隆美爾自昔蘭尼加會(huì)戰(zhàn)大勝以來(lái)幾乎沒(méi)得到什么補(bǔ)充。1942年10月23日,英第8集團(tuán)軍新司令官蒙哥馬利向窿美爾發(fā)起代號(hào)為“輕步”的進(jìn)攻。隆美爾很清楚自己所面臨的不利形勢(shì)。他彈藥缺乏,坦克和車(chē)輛所剩的燃油也不多了。如果他的部隊(duì)堅(jiān)守在原地,一但英軍突破防線,就會(huì)形成包圍態(tài)勢(shì),德軍必將徹底覆滅。因此,隆美爾不顧希特勒的死守命令,斷然下令撤退。此時(shí)的隆美爾手中既無(wú)預(yù)備隊(duì),又缺乏燃料。然而,蒙哥馬利沒(méi)能及時(shí)察覺(jué)隆美爾的撤退行動(dòng),察覺(jué)后又用兵過(guò)于謹(jǐn)慎,沒(méi)有抓住最有利的追擊時(shí)機(jī),使隆美爾的潰退之軍擺脫了被全殲的惡運(yùn)。11月9日,隆美爾終于帶著德非洲軍的部分部隊(duì)撤出埃及,退回到利比和亞境內(nèi)。1943年11月,隆美爾出任B集團(tuán)群軍司令并奉命加強(qiáng)“大西洋壁壘”防御工事,他一再?gòu)?qiáng)調(diào)“必須在海岸擊敗敵人”的論點(diǎn)。在隆美爾的推動(dòng)下,“大西洋壁壘”在短短的幾個(gè)月內(nèi)已全貌改觀。在他認(rèn)為可能登陸的任一灘頭,架起了粗糙的登陸障礙物,另外在數(shù)千公里的海岸線埋設(shè)了500萬(wàn)枚地雷。在空曠地立尖杵使滑翔機(jī)無(wú)法著陸。盡管“大西洋壁壘”工事做得多完善,敵軍仍可能夾帶強(qiáng)勢(shì)兵力與物資搶灘登陸,因此隆美爾主張把裝甲部隊(duì)部署于海岸不遠(yuǎn)處。以免盟軍的空中力量切斷預(yù)備隊(duì)與戰(zhàn)場(chǎng)的聯(lián)系。但以西線統(tǒng)帥倫斯德為首的多數(shù)高級(jí)軍官,認(rèn)為把裝甲部隊(duì)分散來(lái)防御海岸,不但無(wú)法做強(qiáng)大反擊,也失去了機(jī)動(dòng)性,所以計(jì)劃將裝甲師做縱深部署,待判定敵軍主攻位置后再展開(kāi)攻擊。由于雙方爭(zhēng)論不休,希特勒做了一個(gè)致命性的折衷決定,將裝甲師分散于海岸,但仍距海岸有一段距離,卻造成了戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)裝甲預(yù)備隊(duì)不足現(xiàn)象。1944年6月6日,盟軍在諾曼底登陸,隆美爾指揮B集團(tuán)群軍司拼命抗擊,由于德軍裝甲預(yù)備隊(duì)不能及時(shí)趕到戰(zhàn)場(chǎng),盟軍又有強(qiáng)大的空中和海上艦炮的火力支援,隆美爾原來(lái)準(zhǔn)備在盟軍登陸之初將其趕入大海的計(jì)劃破產(chǎn)了。隆美爾的汽車(chē)也遭到盟軍飛機(jī)的攻擊,他多處負(fù)傷仍奇跡般地活了下來(lái)。1944年10月14日,正在養(yǎng)傷的隆美爾因被指控參與了7月20日謀殺希特勒的事件而服毒自殺。隆美爾一生短暫,只活了52歲,而他又在軍中度過(guò)了34年之久。他驚人的軍事素質(zhì)使他在戰(zhàn)場(chǎng)上叱咤風(fēng)云,他把德國(guó)軍事學(xué)說(shuō)的進(jìn)攻精神融于自己的軍事指揮之中,善于捕捉稍縱即逝的戰(zhàn)機(jī),敢于力排眾議,果斷發(fā)起近攻。在戰(zhàn)斗中他總是沖殺在最前面,因而能控制瞬息萬(wàn)變的戰(zhàn)場(chǎng)。他一身兼?zhèn)洹盎ⅰ蓖c“狐”氣,當(dāng)他率軍沖鋒陷陣時(shí),他像一支下山猛虎。當(dāng)他施展各種詭計(jì)欺敵時(shí),又像一支狡猾的狐貍。丘吉爾曾這樣評(píng)價(jià)隆美爾:“盡管我們?cè)趹?zhàn)爭(zhēng)浩劫中相互撕殺,請(qǐng)準(zhǔn)許我說(shuō),他是一位偉大的將軍”。<

作者簡(jiǎn)介

暫缺《沙場(chǎng)斗獸 隆美爾》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章 緒論1.1 傳感器的作用與功能11.2 傳感器的分類(lèi)31.2.1 按工作原理分類(lèi)31.2.2 按被測(cè)量分類(lèi)51.3 傳感器技術(shù)的特點(diǎn)51.4 傳感器技術(shù)的發(fā)展61.4.1 新材料、新功能的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 61.4.2 微機(jī)械加工工藝的發(fā)展71.4.3 傳感器的多功能化發(fā)展81.4.4 傳感器的智能化發(fā)展91.4.5 傳感器模型及其仿真技術(shù)91.5 與傳感器技術(shù)相關(guān)的一些基本概念101.6 本教材的特點(diǎn)及主要內(nèi)容10思考題與習(xí)題11第2章 傳感器的特性2.1 傳感器靜態(tài)特性的一般描述122.2 傳感器的靜態(tài)標(biāo)定122.2.1 靜態(tài)標(biāo)定條件122.2.2 傳感器的靜態(tài)特性132.3 傳感器的主要靜態(tài)性能指標(biāo)及其計(jì)算142.3.1 測(cè)量范圍142.3.2 量程142.3.3 靜態(tài)靈敏度142.3.4 分辨力與分辨率152.3.5 漂移152.3.6 溫漂162.3.7 傳感器的測(cè)量誤差162.3.8 線性度162.3.9 符合度192.3.10 遲滯192.3.11 非線性遲滯202.3.12 重復(fù)性202.3.13 綜合誤差222.3.14 計(jì)算實(shí)例232.4 非線性傳感器靜態(tài)性能指標(biāo)計(jì)算的進(jìn)一步討論262.4.1 問(wèn)題的提出262.4.2 數(shù)據(jù)的基本處理272.4.3 誤差的描述282.4.4 符合度的計(jì)算282.4.5 遲滯的計(jì)算292.4.6 符合性遲滯的計(jì)算292.4.7 重復(fù)性的計(jì)算302.4.8 綜合誤差的計(jì)算312.4.9 計(jì)算實(shí)例332.5 傳感器動(dòng)態(tài)特性方程412.5.1 微分方程412.5.2 傳遞函數(shù)422.5.3 狀態(tài)方程432.6 傳感器動(dòng)態(tài)響應(yīng)及動(dòng)態(tài)性能指標(biāo)432.6.1 時(shí)域動(dòng)態(tài)性能指標(biāo)442.6.2 頻域動(dòng)態(tài)性能指標(biāo)502.7 傳感器動(dòng)態(tài)特性測(cè)試與動(dòng)態(tài)模型建立572.7.1 傳感器動(dòng)態(tài)標(biāo)定572.7.2 由實(shí)驗(yàn)階躍響應(yīng)曲線獲取傳感器傳遞函數(shù)的回歸分析法582.7.3 由實(shí)驗(yàn)頻率特性獲取傳感器傳遞函數(shù)的回歸法642.7.4 應(yīng)用實(shí)例——高頻響、低量程的加速度傳感器幅頻特性測(cè)試及改進(jìn)662.8 傳感器噪聲及其減小的方法702.8.1 傳感器噪聲產(chǎn)生的原因702.8.2 傳感器的信噪比712.8.3 傳感器低噪聲化的方法72思考題與習(xí)題73第3章 基本彈性敏感元件的力學(xué)特性3.1 概述763.2 彈性敏感元件的基本特性763.2.1 剛度與柔度763.2.2 彈性滯后773.2.3 彈性后效與蠕變773.2.4 彈性材料的機(jī)械品質(zhì)因數(shù)783.2.5 位移描述793.2.6 應(yīng)變描述803.2.7 應(yīng)力描述833.2.8 廣義胡克定律853.2.9 固有諧振頻率863.2.10 彈性元件的熱特性863.3 基本彈性敏感元件的力學(xué)特性883.3.1 彈性柱體883.3.2 彈性弦絲的固有振動(dòng)923.3.3 懸臂梁933.3.4 雙端固支梁953.3.5 周邊固支圓平膜片963.3.6 周邊固支矩形平膜片993.3.7 周邊固支波紋膜片1033.3.8 E形圓膜片1043.3.9 薄壁圓柱殼體1073.3.10 彈簧管(包端管)1103.3.11 波紋管1113.4 彈性敏感元件的材料112思考題與習(xí)題113第4章 電位器式傳感器4.1 概述1144.2 線繞式電位器的特性1154.2.1 靈敏度1154.2.2 階梯特性和階梯誤差1154.2.3 分辨率1164.3 非線性電位器1164.3.1 功用1164.3.2 實(shí)現(xiàn)途徑1164.4 電位器的負(fù)載特性及負(fù)載誤差1184.4.1 電位器的負(fù)載特性1184.4.2 電位器的負(fù)載誤差1194.4.3 減小負(fù)載誤差的措施1204.5 電位器的結(jié)構(gòu)與材料1224.5.1 電阻絲1224.5.2 電刷1234.5.3 骨架1244.6 非線繞式電位器1254.7 典型的電位器式傳感器1254.7.1 電位器式壓力傳感器1254.7.2 電位器式加速度傳感器127思考題與習(xí)題128第5章 應(yīng)變式傳感器5.1 應(yīng)變式變換原理1315.2 金屬應(yīng)變片1325.2.1 結(jié)構(gòu)及應(yīng)變效應(yīng)1325.2.2 橫向效應(yīng)及橫向靈敏度1335.2.3 電阻應(yīng)變片的種類(lèi)1365.2.4 電阻應(yīng)變片的材料1375.2.5 應(yīng)變片的主要參數(shù)1405.3 應(yīng)變片的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性1415.3.1 應(yīng)變波的傳播過(guò)程1425.3.2 應(yīng)變片工作頻率范圍的估算1435.4 應(yīng)變片的溫度誤差及其補(bǔ)償1455.4.1 溫度誤差產(chǎn)生的原因1455.4.2 溫度誤差的補(bǔ)償方法1465.5 電橋原理1495.5.1 電橋的平衡1495.5.2 電橋的不平衡輸出1505.5.3 電橋的非線性誤差1515.6 典型的應(yīng)變式傳感器1535.6.1 應(yīng)變式力傳感器1545.6.2 應(yīng)變式加速度傳感器1635.6.3 應(yīng)變式壓力傳感器1655.6.4 應(yīng)變式位移傳感器1685.6.5 應(yīng)變式轉(zhuǎn)矩傳感器171思考題與習(xí)題171第6章 壓阻式傳感器6.1 壓阻式變換原理1746.1.1 半導(dǎo)體材料的壓阻效應(yīng)1746.1.2 單晶硅的晶向、晶面的表示1756.1.3 壓阻系數(shù)1766.2 擴(kuò)散電阻的阻值與幾何參數(shù)的確定1816.3 典型的壓阻式傳感器1836.3.1 壓阻式壓力傳感器1836.3.2 壓阻式加速度傳感器1916.4 壓阻式傳感器溫度漂移的補(bǔ)償195思考題與習(xí)題197第7章 熱電式傳感器7.1 概述1997.1.1 溫度的概念1997.1.2 溫標(biāo)1997.1.3 溫度標(biāo)準(zhǔn)的傳遞2007.1.4 溫度計(jì)的標(biāo)定與校正2007.1.5 測(cè)溫方法與測(cè)溫儀器的分類(lèi)2017.2 熱電阻測(cè)溫傳感器2027.2.1 金屬熱電阻2027.2.2 半導(dǎo)體熱敏電阻2047.2.3 測(cè)溫電橋電路2067.3 熱電偶測(cè)溫2087.3.1 熱電效應(yīng)2087.3.2 熱電偶的工作機(jī)理2097.3.3 熱電偶的基本定律2107.3.4 熱電偶的誤差及補(bǔ)償2127.3.5 熱電偶的組成、分類(lèi)及特點(diǎn)2167.4 半導(dǎo)體PN結(jié)測(cè)溫傳感器2177.5 其他測(cè)溫系統(tǒng)2187.5.1 全輻射式測(cè)溫系統(tǒng)2187.5.2 亮度式測(cè)溫系統(tǒng)2197.5.3 比色式測(cè)溫系統(tǒng)2207.6 應(yīng)用實(shí)例2217.6.1 基于熱敏電阻的雙功能溫度報(bào)警器2227.6.2 基于熱電阻的氣體質(zhì)量流量傳感器226思考題與習(xí)題227第8章 電容式傳感器8.1 基本電容式敏感元件2308.2 電容式敏感元件的主要特性2318.2.1 變間隙電容式敏感元件2318.2.2 變面積電容式敏感元件2338.2.3 變介電常數(shù)電容式敏感元件2348.2.4 電容式敏感元件的等效電路2348.3 電容式變換元件的信號(hào)轉(zhuǎn)換電路2358.3.1 交流不平衡電橋2358.3.2 變壓器式電橋線路2368.3.3 二極管電路2378.3.4 差動(dòng)脈沖調(diào)寬電路2398.3.5 運(yùn)算放大器式電路2418.4 典型的電容式傳感器2418.4.1 電容式壓力傳感器2418.4.2 電容式加速度傳感器2428.5 電容式傳感器的結(jié)構(gòu)及抗干擾問(wèn)題2438.5.1 溫度變化對(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響2438.5.2 溫度變化對(duì)介質(zhì)介電常數(shù)的影響2448.5.3 絕緣問(wèn)題2448.5.4 寄生電容的干擾與防止245思考題與習(xí)題246第9章 變磁路式傳感器9.1 電感式變換原理2489.1.1 簡(jiǎn)單電感式變換原理2489.1.2 差動(dòng)電感式變換元件2539.2 差動(dòng)變壓器式變換元件2549.2.1 磁路分析2559.2.2 電路分析2569.3 電渦流式變換原理2579.3.1 電渦流效應(yīng)2579.3.2 等效電路分析2589.3.3 信號(hào)轉(zhuǎn)換電路2599.4 霍爾效應(yīng)及元件2619.4.1 霍爾效應(yīng)2619.4.2 霍爾元件2629.5 典型的變磁路式傳感器2639.5.1 變磁阻式加速度傳感器2639.5.2 霍爾式振動(dòng)位移傳感器2639.5.3 電渦流式振動(dòng)位移傳感器及其應(yīng)用2639.5.4 電磁式振動(dòng)位移傳感器及其應(yīng)用2649.5.5 差動(dòng)電感式壓力傳感器2659.5.6 力平衡伺服式加速度傳感器2669.5.7 磁電式渦輪流量傳感器2699.5.8 磁柵式位移傳感器2719.5.9 感應(yīng)同步器式位移傳感器272思考題與習(xí)題278第10章 壓電式傳感器10.1 石英晶體28010.1.1 石英晶體的壓電機(jī)理28010.1.2 石英晶體的壓電常數(shù)28210.1.3 石英晶體幾何切型的分類(lèi)28510.1.4 石英晶體的性能28510.1.5 石英壓電諧振器的熱敏感性28510.2 壓電陶瓷28710.2.1 壓電陶瓷的壓電機(jī)理28710.2.2 壓電陶瓷的壓電常數(shù)28710.2.3 常用壓電陶瓷28810.3 聚偏二氟乙烯28910.4 壓電換能元件的等效電路28910.5 壓電換能元件的信號(hào)轉(zhuǎn)換電路29010.5.1 電荷放大器與電壓放大器29010.5.2 壓電元件的并聯(lián)與串聯(lián)29110.6 壓電式傳感器的抗干擾問(wèn)題29210.6.1 環(huán)境溫度的影響29210.6.2 環(huán)境濕度的影響29410.6.3 橫向靈敏度29410.6.4 基座應(yīng)變的影響29510.6.5 聲噪聲29510.6.6 電纜噪聲29610.6.7 接地回路噪聲29610.7 典型的壓電式傳感器29710.7.1 壓電式加速度傳感器29710.7.2 壓電式壓力傳感器29910.7.3 壓電式超聲波傳感器30110.7.4 壓電式溫度傳感器303思考題與習(xí)題306第11章 諧振式傳感器11.1 諧振狀態(tài)及其評(píng)估30811.1.1 諧振現(xiàn)象30811.1.2 諧振子的機(jī)械品質(zhì)因數(shù)Q值31011.2 閉環(huán)自激系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)31111.2.1 基本結(jié)構(gòu)31111.2.2 閉環(huán)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)條件31211.3 敏感機(jī)理及特點(diǎn)31311.3.1 敏感機(jī)理31311.3.2 諧振式測(cè)量原理的特點(diǎn)31411.4 頻率輸出諧振式傳感器的測(cè)量方法比較31411.5 諧振弦式壓力傳感器31611.5.1 結(jié)構(gòu)與原理31611.5.2 特性方程31611.5.3 激勵(lì)方式31711.6 振動(dòng)筒式壓力傳感器31711.6.1 結(jié)構(gòu)與原理31711.6.2 特性方程31811.6.3 激勵(lì)方式31911.6.4 特性線性化與誤差補(bǔ)償32011.7 諧振膜式壓力傳感器32211.7.1 結(jié)構(gòu)與原理32211.7.2 特性方程32211.8 石英諧振梁式壓力傳感器32311.8.1 結(jié)構(gòu)與原理32311.8.2 特性方程32411.9 諧振式科里奧利直接質(zhì)量流量傳感器32511.9.1 諧振式質(zhì)量流量傳感器工作結(jié)構(gòu)與原理32511.9.2 信號(hào)檢測(cè)電路32811.9.3 密度的測(cè)量32911.9.4 雙組分流體的測(cè)量33011.9.5 特點(diǎn)331思考題與習(xí)題332第12章 聲表面波傳感器12.1 概述33412.2 聲表面波叉指換能器33512.2.1 叉指換能器的基本特性33512.2.2 叉指換能器的基本分析模型33712.3 聲表面波諧振器33912.3.1 結(jié)構(gòu)組成及其工作原理33912.3.2 頻率和溫度的穩(wěn)定性34112.4 典型的聲表面波傳感器34112.4.1 SAW應(yīng)變傳感器34112.4.2 SAW壓力傳感器34312.4.3 SAW加速度傳感器34612.4.4 SAW氣體傳感器34712.4.5 SAW流量傳感器35112.4.6 SAW濕度傳感器353思考題與習(xí)題354第13章 光纖傳感器13.1 概述35513.2 光纖35513.2.1 光纖的結(jié)構(gòu)與種類(lèi)35513.2.2 傳光原理35613.2.3 光纖的集光能力35913.2.4 光纖的傳輸損耗36013.3 強(qiáng)度調(diào)制光纖傳感器36213.3.1 光纖微彎傳感器36213.3.2 反射式光纖位移傳感器36313.3.3 反射式光纖壓力傳感器36713.4 相位調(diào)制光纖傳感器36813.4.1 相位調(diào)制的原理36813.4.2 相位調(diào)制光纖壓力傳感器36913.4.3 相位調(diào)制光纖力傳感器37013.4.4 基于薩格納克干涉儀的光纖陀螺37113.5 頻率調(diào)制光纖傳感器37313.6 分布式光纖傳感器374思考題與習(xí)題376第14章 微機(jī)械傳感器14.1 概述37814.1.1 微傳感器的發(fā)展37814.1.2 微傳感器中應(yīng)用的材料37814.1.3 微傳感器中應(yīng)用的加工工藝37914.1.4 微傳感器中敏感結(jié)構(gòu)的模型問(wèn)題38014.1.5 微傳感器中微弱信號(hào)的處理問(wèn)題38014.2 硅電容式集成壓力傳感器38114.3 硅電容式微機(jī)械加速度傳感器38214.3.1 單軸加速度傳感器38214.3.2 三軸加速度傳感器38314.4 硅電容式表面微機(jī)械陀螺38414.5 微機(jī)械磁通門(mén)傳感器38614.6 微機(jī)械二氧化碳?xì)怏w傳感器38614.7 微機(jī)械科氏質(zhì)量流量傳感器38714.8 毫米波圖像傳感器38914.9 基于皮拉尼真空計(jì)的微小型壓力傳感器38914.10 硅諧振式壓力微傳感器39014.10.1 熱激勵(lì)硅微結(jié)構(gòu)諧振式壓力傳感器39014.10.2 差動(dòng)輸出的微結(jié)構(gòu)諧振式壓力傳感器395思考題與習(xí)題396第15章 傳感器技術(shù)的智能化發(fā)展15.1 傳感器技術(shù)智能化的含義39815.2 基本傳感器40115.3 智能化傳感器中的軟件40215.3.1 標(biāo)度變換技術(shù)40215.3.2 數(shù)字調(diào)零技術(shù)40215.3.3 非線性補(bǔ)償40215.3.4 溫度補(bǔ)償40315.3.5 數(shù)字濾波技術(shù)40315.4 典型應(yīng)用40315.4.1 光電式智能化壓力傳感器40315.4.2 智能化差壓傳感器40415.4.3 全向空速智能化傳感器40615.4.4 智能化結(jié)構(gòu)傳感器系統(tǒng)40715.4.5 嵌入式智能化大氣數(shù)據(jù)傳感器系統(tǒng)40815.4.6 智能化流量傳感器系統(tǒng)40915.5 發(fā)展前景410思考題與習(xí)題411附錄附錄A基本常數(shù)412附錄B國(guó)際制詞冠413附錄C國(guó)際單位制(SI)的主要單位413附錄D國(guó)際單位制(SI)下空氣與常見(jiàn)液體的物理性質(zhì)419參考文獻(xiàn)      

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