【摘 要】
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在我国经济飞速发展的进程中,人民的物质生活水平和质量要求不断提高。对于各种物质比如生活用品和食品的安全及等级纯度等方面的需求越来越高。为了能更加高速和准确的进行物质的检测,拉曼光谱仪也越来越受到重视。拉曼光谱的分析和研究在现代社会具有很重要的意义和应用价值传统的拉曼激光探测仪在pc上检测有诸多不便。研究和开发一款基于Android平台的拉曼光谱仪控制系统是十分必要的。论文对Android操作系统的
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在我国经济飞速发展的进程中,人民的物质生活水平和质量要求不断提高。对于各种物质比如生活用品和食品的安全及等级纯度等方面的需求越来越高。为了能更加高速和准确的进行物质的检测,拉曼光谱仪也越来越受到重视。拉曼光谱的分析和研究在现代社会具有很重要的意义和应用价值传统的拉曼激光探测仪在pc上检测有诸多不便。研究和开发一款基于Android平台的拉曼光谱仪控制系统是十分必要的。论文对Android操作系统的特点、系统架构、Android项目的应用程序类型和程序生命周期方面进行了分析和研究。针对项目的应
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检测和控制的应用范围非常广泛,在化工,能源,电力,冶金,石油等领域都有着至关重要的作用。天然气行业逐渐成为了社会的支柱性产业,所以对于天然气的计量逐渐成为了全社会的关注焦点,由于在天然气的采集,处理,储存,销售等过程中,其中有很多会涉及到数百万计单位的流量计,其中,有些涉及到的结算量是一个巨大的数字,所以,对其的测量和控制精度与可靠性要求都十分严格。对于现代农业,航空航天,生物工程,管道运输,水利
V锥流量计是一种新型的差压式流量计,与传统的差压式流量计相比,具有精确度高、重复性好、量程比宽、压损小等优点,尤其是在一些特殊的应用场合,如垃圾焚烧发电、焦炉煤气、近海油田湿气测量等,V锥流量计可以发挥其明显优势。国内外对V锥流量计的特性进行了大量研究。过去积累的研究表明:锥体的几何参数对V锥流量计的特性有较明显的影响,尤其是对其内部的流场与流量计流出系数的影响。但目前还未能确定V锥流量计的统一标
铁磁流体作为一种新型的智能材料,由于其特殊的流变特性,在众多领域广泛应用。粘度作为其流变性的重要参数,尤其是在磁场作用下,铁磁流体的流变特性变化巨大,其粘度也成数量级的增加,而且对于不同的外加磁场其粘度变化规律也存在着很大的不同。因此为了探寻铁磁流体在磁场作用下粘度的变化规律,需要精确的粘度测量装置来支持。市场上的粘度计都是针对常规流体设计的,在磁场作用下使用基本都存在磁屏蔽不良,量程范围过小,数
微型化是高效液相色谱仪的发展趋势,微柱液相色谱、毛细管液相色谱以及纳升级液相色谱的逐步出现,标志着液相色谱逐步迈进微量、超微量分析领域。其中微流量的精确控制成为液相色谱仪微型化的必要条件,而精确的流量控制必须以高精度的流量测量为前提。本文以液体微/纳流量测量方法为研究内容,在现有的测量方法和研究背景下,本文利用热分布原理,建立了一种可以实时测量流量的微流量计法,实现了实时、可连续的测量。论文首先建
牵引治疗是治疗颈椎疾病的一种重要方法,在牵引过程中,根据颈椎生理和病理特点,按照周期性加减载规律对颈椎进行牵引能够取得更好的治疗效果。为了保证牵引治疗的安全和有效性,需要对牵引力的大小进行精确控制。由于牵引力变化范围较大、加载规律为周期性分段函数以及加载过程中病人可能产生肌肉抵抗等原因,实验表明采用传统PID方法难以满足控制精度要求,因此,论文研究了一种基于模糊专家系统和神经网络的颈椎治疗仪牵引力
随着电子和计算机技术水平的不断提高,呼吸机的性能日益完善,对呼吸机的研究也更加深入,取得了巨大的成就,同时也发现了一些亟待解决的问题:呼吸机的控制系统越来越复杂化,各种控制策略的采用及参数的设置进一步加重了呼吸机操作与设置的复杂程度,根据患者的病情选择合理的呼吸模式成为一个难题,因此促进了呼吸机向智能化及人机界面友好化的方向发展。本文设计了基于P89C668HFA的呼吸机监测状态系统。CPU、传感
光镊发明到今年刚过25年。这个新生的技术已经发挥了令人称奇的作用,在物理、化学、材料、生命科学等诸多领域得到广泛应用。特别是仅10年以来,利用光镊结合生物化学手段,科学家们在生命起源、生命活动机理的研究中高歌猛进。而在传统的原子束缚、凝聚态等高精尖物理研究领域,光镊依然作用不可替代。光纤的雏形已经有一百多年的历史了,伴随激光诞生,光纤的技术和应用焕发了青春,20世纪的后20年,光纤通信呈现爆炸式增
成像椭偏仪(Imaging Spectroscopic Ellipsometer)是一个能够实时观察或显示样品表面信息并对感兴趣的区域进行测量的仪器。它具有无损检测、非苛刻性、精度高、成像并可观察感兴趣区域等优点,可应用于石墨烯、太阳能电池、自组装单分子层,蛋白质-蛋白质相互作用等领域。成像椭偏仪在对待测样品进行测量之前,需要对其系统参数进行精确的校准,系统参数校准的好坏将直接影响成像椭偏仪测量的
弯管流量计作为差压式测量装置的一种,利用流体的惯性原理进行流量数据测量,具有其他流量计不具有的优势,如结构简单、成本低廉、对测量管路不造成附加压力损失等。在工业智能控制蓬勃发展的今天,进一步得到了广泛地应用。目前,对弯管流量计的大规模工业应用还处在基础阶段,弯管流量计在运行速度、数据精度、数据存储容量、远程智能控制和数据通信等方面还有较大的提升空间。针对上述情况,选用非常适合工业实时控制的ARM内
流量作为工业自动化领域的三大检测参数之一,已成为工业生产中不可缺少的组成部分。超声波流量计具有测量精度高、稳定性高、非接触测量、安装容易以及无压力损失等优点。超声波计量技术的研究具有深远的意义。本文研究了超声流量计的几种测量原理,多声道布置方式以及声道加权计算原理。测量方案选用时差法进行测量,选用平行布置方式进行多声道布置。应用Gauss-Legendre数值积分方法确定声道的分布位置参数和加权系