- 基于医学图像拼接的微表面三维测试系统开发,引言对于消化道疾病的诊断,目前最常用的方法是采用内窥镜,但传统1. 引言MEMS(微机电系统)广泛地应用于自动控制、信息、生化、医疗、环境监测、航空航天和国防军事等各个领域[1] [2]。随着MEMS器件的迅速发展,对
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医学图像 表面 测试 系统开发
- 涂层表面的质量控制在医疗电子设备中的应用,有越来越多的医疗设备使用表面涂层。医疗设备通常具有很复杂的形状,这对这类涂层的质量控制而言是一个挑战。目前还没有能被普遍接受的对形状复杂的医疗设备的涂层进行准确、无损且适合在线生产测量的方法。支架放大
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涂层 表面 质量控制 医疗电子设备
- 等离子体表面处理技术在医疗器械领域的应用,对气体施加电压使之产生辉光放电的技术,或者称做“等离子体”技术,在医疗器械领域已经成为了一种解决表面预处理问题的有力工具。等离子体不仅可用于表面的极端清洁和消毒,它还可以改善生物材料对体外诊
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等离子体 表面 处理技术 医疗器械
- 摘要:介绍了一种利用声表面波谐振器稳频发射,晶振稳频接收的无线数字通信模块的设计、制作及调试。该模块可以使用单片机串口完成多机无线通信,具有占用单片机接口线少、节约程序空间的优点。
关键词:声表面波谐
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模块 设计 通信 数字 谐振器 无线 表面
- 1 引 言近年来, 声表面波气体传感器发展迅速, 应用于多个领域, 具有良好的发展前景。由于SAW 传感器具有尺寸小、价格低、精度高、灵敏度高及分辨率高等优点, 因此产生了由声表面波器件、敏感薄膜和相关检测电路
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振荡 电路设计 表面 检测 气体 用于
- 自Ash和Knoll等创立表面等离子体共振成像( Surface PlasmON Resonance Imaging, SPR I)技术以来, 使得生物分子点阵的无标记并行检测成为可能. 迄今为止, SPR I主要采用单波长激发光源, 检测到的是单色或黑白图像. 虽
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成像 研究 共振 等离子体 表面 彩色
- 摘要:风洞模型表面压力分布三维图形显示系统采用Visual STudio 软件开发,通过读取X 格式的模型文件,设置模型表面压力孔分布点位置,导入试验中测量压力的原始数据,对数据范围进行颜色设置,并对模型表面压力进行
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三维 显示 技术 分布 压力 模型 表面 风洞
- 表面破损检测问题的提出
准确、快速地探测零件表面缺陷,直接关系产品质量,若不及时剔除不合格产品,将会带来质量隐患。但在以批量生产方式为特徵的汽车、摩托车、内燃机等行业,识别和检测重要零件关键部位的表
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检测 应用 破损 表面 技术 零件 图像处理
- 在PCB 设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADS Layout(POWERPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA 作为测试点,但这是通孔方式的测试点,为了节
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PADS 表面 测试点 方法
- 相位解包裹是使用相移显微干涉法测量MEMS/NEMS表面3-D轮廓时的重要步骤.本文针对普通的相位解包裹方
法在复杂轮廓或包含非理想数据区的表面轮廓测量中的局限性,提出一种基于模板的广度优先搜索相位展开方法.通过模板
的使用,先将非相容区域标记出来,在相位解包裹的过程中绕过这些区域,即可得到准确可靠的相位展开结果.通过具体的应
用实例可以证明,使用不同模板可以根据不同应用的需要灵活而准确地实现微纳结构表面3-D轮廓测量中的相位展开.
关键词:MEMS/NEMS;表面
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模板 相位 包裹 算法 基于 测量 表面 3-D 轮廓 MEMS/NEMS
- 1 引言 锡铅长期以来扮演着保护铜面,维持焊性的角色, 从熔锡板到喷锡板,数十年光阴至此,碰到几个无法克服的难题,非得用替代制程不可: A. Pitch 太细造成架桥(bridging) B. 焊接面平坦要求日严 C.
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PCB OSP 表面 化学
- 表面声波触摸屏是利用声波可以在刚体表面传播的特性设计而成的。
技术原理
以X轴为例,控制电路产生发射信号(电信号),该电信号经玻璃屏上的X轴发射换能器转换成厚度方向振动的超声波,超声波经换能器下的楔
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简介 触摸屏 声波 表面
- 摘要:为了检测等厚钢板激光焊接焊缝表面缺陷,采用结构光主动视觉检测法和数据拟合技术进行了焊缝图像表面缺陷检测的实验研究。首先采用高斯拟合法提取出具有亚像素精度的激光条纹图像中心线;然后通过最小二乘法拟
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数据拟合 激光焊接 焊缝 表面
- RSD检测原理
表面等离子共振( surface p lasmon resonance, SPR)型免疫传感器,是利用SPR技术作为检测免疫分子间反应的一种光学免疫传感器。表面等离子体共振发生在介电常数不同的两个介质界面上,是入射光的电磁波和
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传感器 免疫 共振 等离子 表面
- 摘要:表面光电压法是表征半导体材料特性的一种重要方法。文中介绍了表面光电压谱测试系统的硬件结构,给出了利用VC++6.0进行编程来设计表面光电压谱测试系统软件,从而实现表面光电压谱信号的采集与显示的具体方法
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表面 光电 谱仪 软件设计
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