- 基于醫學(xué)圖像拼接的微表面三維測試系統開(kāi)發(fā),引言對于消化道疾病的診斷,目前最常用的方法是采用內窺鏡,但傳統1. 引言MEMS(微機電系統)廣泛地應用于自動(dòng)控制、信息、生化、醫療、環(huán)境監測、航空航天和國防軍事等各個(gè)領(lǐng)域[1] [2]。隨著(zhù)MEMS器件的迅速發(fā)展,對
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醫學(xué)圖像 表面 測試 系統開(kāi)發(fā)
- 涂層表面的質(zhì)量控制在醫療電子設備中的應用,有越來(lái)越多的醫療設備使用表面涂層。醫療設備通常具有很復雜的形狀,這對這類(lèi)涂層的質(zhì)量控制而言是一個(gè)挑戰。目前還沒(méi)有能被普遍接受的對形狀復雜的醫療設備的涂層進(jìn)行準確、無(wú)損且適合在線(xiàn)生產(chǎn)測量的方法。支架放大
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涂層 表面 質(zhì)量控制 醫療電子設備
- 等離子體表面處理技術(shù)在醫療器械領(lǐng)域的應用,對氣體施加電壓使之產(chǎn)生輝光放電的技術(shù),或者稱(chēng)做“等離子體”技術(shù),在醫療器械領(lǐng)域已經(jīng)成為了一種解決表面預處理問(wèn)題的有力工具。等離子體不僅可用于表面的極端清潔和消毒,它還可以改善生物材料對體外診
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等離子體 表面 處理技術(shù) 醫療器械
- 摘要:介紹了一種利用聲表面波諧振器穩頻發(fā)射,晶振穩頻接收的無(wú)線(xiàn)數字通信模塊的設計、制作及調試。該模塊可以使用單片機串口完成多機無(wú)線(xiàn)通信,具有占用單片機接口線(xiàn)少、節約程序空間的優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:聲表面波諧
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模塊 設計 通信 數字 諧振器 無(wú)線(xiàn) 表面
- 1 引 言近年來(lái), 聲表面波氣體傳感器發(fā)展迅速, 應用于多個(gè)領(lǐng)域, 具有良好的發(fā)展前景。由于SAW 傳感器具有尺寸小、價(jià)格低、精度高、靈敏度高及分辨率高等優(yōu)點(diǎn), 因此產(chǎn)生了由聲表面波器件、敏感薄膜和相關(guān)檢測電路
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振蕩 電路設計 表面 檢測 氣體 用于
- 自Ash和Knoll等創(chuàng )立表面等離子體共振成像( Surface PlasmON Resonance Imaging, SPR I)技術(shù)以來(lái), 使得生物分子點(diǎn)陣的無(wú)標記并行檢測成為可能. 迄今為止, SPR I主要采用單波長(cháng)激發(fā)光源, 檢測到的是單色或黑白圖像. 雖
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成像 研究 共振 等離子體 表面 彩色
- 摘要:風(fēng)洞模型表面壓力分布三維圖形顯示系統采用Visual STudio 軟件開(kāi)發(fā),通過(guò)讀取X 格式的模型文件,設置模型表面壓力孔分布點(diǎn)位置,導入試驗中測量壓力的原始數據,對數據范圍進(jìn)行顏色設置,并對模型表面壓力進(jìn)行
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三維 顯示 技術(shù) 分布 壓力 模型 表面 風(fēng)洞
- 表面破損檢測問(wèn)題的提出
準確、快速地探測零件表面缺陷,直接關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量,若不及時(shí)剔除不合格產(chǎn)品,將會(huì )帶來(lái)質(zhì)量隱患。但在以批量生產(chǎn)方式為特徵的汽車(chē)、摩托車(chē)、內燃機等行業(yè),識別和檢測重要零件關(guān)鍵部位的表
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檢測 應用 破損 表面 技術(shù) 零件 圖像處理
- 在PCB 設計中,我們經(jīng)常需要對某些信號線(xiàn)增加一些測試點(diǎn),以便在產(chǎn)品調試中對其信號進(jìn)行測試。在PADS Layout(POWERPCB)中添加測試點(diǎn)時(shí),默認的是以標準過(guò)孔STANDARDVIA 作為測試點(diǎn),但這是通孔方式的測試點(diǎn),為了節
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PADS 表面 測試點(diǎn) 方法
- 相位解包裹是使用相移顯微干涉法測量MEMS/NEMS表面3-D輪廓時(shí)的重要步驟.本文針對普通的相位解包裹方
法在復雜輪廓或包含非理想數據區的表面輪廓測量中的局限性,提出一種基于模板的廣度優(yōu)先搜索相位展開(kāi)方法.通過(guò)模板
的使用,先將非相容區域標記出來(lái),在相位解包裹的過(guò)程中繞過(guò)這些區域,即可得到準確可靠的相位展開(kāi)結果.通過(guò)具體的應
用實(shí)例可以證明,使用不同模板可以根據不同應用的需要靈活而準確地實(shí)現微納結構表面3-D輪廓測量中的相位展開(kāi).
關(guān)鍵詞:MEMS/NEMS;表面
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模板 相位 包裹 算法 基于 測量 表面 3-D 輪廓 MEMS/NEMS
- 1 引言 錫鉛長(cháng)期以來(lái)扮演著(zhù)保護銅面,維持焊性的角色, 從熔錫板到噴錫板,數十年光陰至此,碰到幾個(gè)無(wú)法克服的難題,非得用替代制程不可: A. Pitch 太細造成架橋(bridging) B. 焊接面平坦要求日嚴 C.
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PCB OSP 表面 化學(xué)
- 表面聲波觸摸屏是利用聲波可以在剛體表面傳播的特性設計而成的。
技術(shù)原理
以X軸為例,控制電路產(chǎn)生發(fā)射信號(電信號),該電信號經(jīng)玻璃屏上的X軸發(fā)射換能器轉換成厚度方向振動(dòng)的超聲波,超聲波經(jīng)換能器下的楔
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簡(jiǎn)介 觸摸屏 聲波 表面
- 摘要:為了檢測等厚鋼板激光焊接焊縫表面缺陷,采用結構光主動(dòng)視覺(jué)檢測法和數據擬合技術(shù)進(jìn)行了焊縫圖像表面缺陷檢測的實(shí)驗研究。首先采用高斯擬合法提取出具有亞像素精度的激光條紋圖像中心線(xiàn);然后通過(guò)最小二乘法擬
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數據擬合 激光焊接 焊縫 表面
- RSD檢測原理
表面等離子共振( surface p lasmon resonance, SPR)型免疫傳感器,是利用SPR技術(shù)作為檢測免疫分子間反應的一種光學(xué)免疫傳感器。表面等離子體共振發(fā)生在介電常數不同的兩個(gè)介質(zhì)界面上,是入射光的電磁波和
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傳感器 免疫 共振 等離子 表面
- 摘要:表面光電壓法是表征半導體材料特性的一種重要方法。文中介紹了表面光電壓譜測試系統的硬件結構,給出了利用VC++6.0進(jìn)行編程來(lái)設計表面光電壓譜測試系統軟件,從而實(shí)現表面光電壓譜信號的采集與顯示的具體方法
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表面 光電 譜儀 軟件設計
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