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<正> 自从美国的Dodge和Romig在1929年发表抽样检查表以后,一些工业先进国家陆续制定了不向形式的抽样检查表,出现了多种抽样检查方法。1963年,美国国防部批准颁布了现行的计数接收抽样检查标准MIL-STD-105D~[2],已成为国际上广泛采用或参考的标准。国际标准协会于1974年颁布的抽样检查表ISO-2859就是沿用这种形式。我国也参考这些标准,于1981年制定了抽样检查表GB-2828和GB-2829。 相似文献
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二甲亚砜硝酸铕Eu(NO3)3·4DMSO晶体属单斜晶系。空间群为C2/c-C62h。晶胞参数a=14.806(9)?,b=10.948(3)?,c=15.335(4)?,β=108.07(7)°晶胞内分子数z=4。用PW-1100四圆衍射仪收集强度数据,独立衍射点数为2270个。用重原子法解晶体结构。结构参数用全矩阵及方块矩阵最小二乘法修正,最后R因子为0.069。铕离子由10个氧原子配位。铕和配位氧之间的距离:Eu—ODMSO=2.38?,Eu—O(NO3)=2.61?。
关键词: 相似文献
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§.1 基本思想 有限元的出现使椭圆型方程数值解发生了巨大的变化。有限元法比差分法优越,主要表现在便于处理任意区域和任意边值。然而对于规则区域,如矩形区域,有限元就不见得比差分法优越,特别是快速福氏方法问世以后,在规则区域上,福氏方法比有限元优越 相似文献
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近十多年来,有限元方法已在各个领域得到普遍应用,其主要优点是通用性强,能适应各种方程、各种区域和各种边值条件,而主要缺点则是存储量、计算量及数据输入量大,不易自动化.造成这一缺点的主要原因是剖分比较破碎和零乱.本文针对有限元这一缺点,提出一种新的方法,即广义有限条方法.这种方法是用一组平行的(或不平行的)直线或曲线把求解区域剖分成许多条带(见图1),在每一条带上建立插值函数及能量表达式,然后求解.虽然这种有限条的思想早已有人提出过,但是他们的目的只是为了利用福氏级数的正交性,因此只能应用于规则区域.本文则是为了改进有限元法剖分的缺点,目 相似文献
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如何筛选合理的数据库匹配结果对于基于质谱的蛋白质组学研究至关重要。但是目前,基于打分体系和反转数据库的筛选方法都无法有效的避免假阳性和假阴性匹配的存在。因此,本文提出了一种系统的搜索策略: 非同质荷比检索规则 (INMZS)。在该策略中,所有匹配结果都需要检查相关匹配质荷比的分享程度,只有那些相关质荷比均为专有匹配时,蛋白质才会被作为可信结果保留,策略还采用迭代搜索方法以提高鉴定低丰度组分的灵敏度。最终,所有的匹配结果由诱饵数据库方法进行评估以得到最终结果列表。INMZS策略在标准蛋白质混合物和大规模人肝蛋白质组数据上进行了模拟及应用,结果显示,INMZS规则和诱饵数据库评估方法的结和可以有效的保证蛋白质组学数据匹配的可信度及灵敏度,可以广泛适用于基于二维凝胶电泳及非shotgun技术的蛋白组学研究中。 相似文献
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351nm波长的准分子激光器由光波导管作为激光均束器,直接输出正六角形均匀分布的照明光束,能在大面积激光投影光刻中实现无缝扫描。同目前常用的微透镜阵列器相比制作简单,无须光阑就能直接获取所需要的六角形光束,减少了能量损失。通过合理的假设和理论推算,依据管内最大反射次数就能适当地选取光波导管的长度,既保证了足够的反射次数以维持良好的均匀性,同时又避免了不必要的管长所带来的更多反射损耗。利用ZEMAX光学设计软件模拟和分析了由光波导管输出的照明光。结果表明,输出的六角形光束的相对光通量为96%,近似于平顶的能量分布,呈现出了极好的均匀性。 相似文献
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正电子发射断层成像PET (Positron Emission Tomography)是一套庞大、复杂而又极其精密的大型医疗设备,由成千上万个探测单元及相应的信号采集通道组成,其复杂的采集逻辑直接导致系统前期研发迭代次数多、硬件调试困难,且时间与资金成本投入高。本文通过研究PET系统整体结构及前端电子采集模块的功能,设计出基于Gate仿真软件(Geant4 application for tomographic emission)和MATLAB (matrixlaboratory,Mathworks Inc.)数据处理包的PET电子学仿真架构,利用数字化单事件重建DiSER (digitalsingle-event-reconstruction)模型将Gate仿真得到的湮灭事件的能量、时间信息进行综合,转换为光子脉冲信号并由模数转换器ADC (analog-to-digital converter)进行量化,量化数据输入到现场可编程门阵列FPGA (field programmable gate array)和MATLAB协仿真模块中,验证FPGA硬件采集算法的可行性。待各模块的湮灭事件采集完毕,将多模块数据进一步综合输入到FPGA符合处理模块中,完成PET系统符合单元的功能验证。最后,将设计的算法在基于飞行时间技术的TOF (time-of flight)-PET样机上进行了测试,验证了设计的有效性和正确性。该系统仿真平台可应用于PET系统整个研发周期,其搭建思路也可灵活、有效地拓展到其他领域的系统建模与验证之中。 相似文献