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231.
王晓东 《工程物理研究院科技年报》2004,(1):159-160
在通常情况下,为了避免强光源对人员的伤害,对强光源的能量测量,往往必须实现人员撤离,对能量测量装置需要在测量前设定好相关参数,一旦设定后,只有等待这次出光后到下次出光前,再进行修改,且所得到的数据必须手工抄录,不利于存档。有的能量测量装置即便带有相关的软件,但多是单机版本且基本上以实现数据的显示为主,无法实现对数据的灵活采样、及时保存,对满足测量的需求相差甚远。即便是国外产的能量测量设备也存在一些不适合本地要求的功能缺陷。 相似文献
232.
基于Karhunen-Loève变换和小波谱特征矢量量化的三维谱像数据压缩 总被引:1,自引:1,他引:0
提出了基于Karhunen Lo埁ve变换的小波谱特征矢量量化三维谱像数据压缩方法耍幔颍瑁酰睿澹?Lo埁ve变换 /小波变换 /小波谱特征矢量量化方法应用了Karhunen Lo埁ve变换的消除谱相关性优良性能 ,应用二维小波变换消除空间相关性 ,在小波变换域内应用二维集分割嵌入块编码和一维谱特征矢量量化对三维谱像数据压缩 ,获得较高的压缩性能。实验结果表明 :Karhunen Lo埁ve变换 /小波变换 /小波谱特征矢量量化编码比Karhunen Lo埁ve变换 /小波变换 /改进对块零树编码和Karhunen Lo埁ve变换 /小波变换 /快速矢量量化编码方法在同样压缩比条件下 ,峰值信噪比提高 2dB和 1dB以上 ,而速度提高了 1.5和 8倍 ,整体压缩性能有较大的提高 相似文献
233.
234.
温度计是测量温度的仪器,测量温度是通过观察随着温度变化的某种客观物理量来实现的。所选取的物理量可以是各种各样的,如固体的线度、液体的饱和气压、半导体的电阻率、被测对象的热辐射。中学物理教学中常用的温度计是玻璃液体温度计,它利用液体(测温工质)的体膨胀测量温度。但是贮存液体的玻璃泡也会膨胀,因而测温工质与玻璃的体胀系数β差别越大,温度计就越灵敏。比如水银温度计,体胀系数β=0.182×10-3℃-1。玻璃的体胀系数β的范围是(8~10)×10-6℃-1>。可见,我们使用水银温度计时,系统误差很小,测量就精确。 相似文献
235.
本文针对基本的模拟和数字音频测量,主要阐述了模拟和数字双域并发测量对现代音频测量的重要性,常用的信号发生技术,分析了基于DSP实现的快速傅立叶变换和快速多咅测量技术及其对采样频率校正技术的应用,降低噪声影响的均值测量技术,各种测量方法关键技术的解决方案及其局限性。 相似文献
236.
在弹道测量、高速飞行物碰撞实验(如太空的‘垃圾’碎片对飞行的卫星、飞行舱的损害研究)及其它的类似实验中,需要准确测量飞行物碰撞前的一些状态:如速度、飞行姿态、断裂等情况,并且希望得到在碰撞前很短的距离处测量的数据。那么,在使用X光的阴影照相技术中有关X光机的触发问题就显得更加重要;如果X光机提前触发,此时飞行物还未进入照相区域或者离碰撞区的距离还远,则记录不到弹丸的X光图像或者位置不理想而造成数据不够准确;如果X光机延迟过多触发,则因已碰撞而无法获得碰撞前的状态参数:所以,X光机的触发时刻必须准确才能保证获得物体在希望位置处的X光阴影图像,并且降低实验成本。 相似文献
237.
238.
239.
SHI Bingren LI Jiquan DONG Jiaqi 《核工业西南物理研究院年报(英文版)》2004,(1):115-118
The geodesic acoustic mode (GAM), first predicted by Winsor, Johnson and Dawson in an attempt to explain some experimentally observed low frequency oscillations in stellarators, is a special electrostatic fluid mode with low mode number and coupled with the so-called geodesic curvature of a toroidally confined plasma. The recent on this mode are due to the close relevance of the stabi- lization of drift turbulence by both the zonal flow and the GAM. Previously, the GAM was illustrated in very simple geometries, 相似文献
240.
Techniques and Apparatus for Measuring Rotational Core Losses of Soft Magnetic Materials 总被引:1,自引:0,他引:1
In many situations such as the cores of a rotating electrical machine and the T joints of a multiphase transformer, the local flux density varies with time in terms of both magnitude and direction, i.e. the flux density vector is rotating. Therefore, the magnetic properties of the core materials under the rotating flux density vector excitation should be properly measured, modeled and applied in the design and analysis of these electromagnetic devices. This paper presents an extensive review on the development of techniques and apparatus for measuring the rotational core losses of soft magnetic materials based on the experiences of various researchers in the last hundred years. 相似文献