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在空气与氩气按比例混合组成的气体放电中,研究了由中心点和六边形晕组成的六边形晕斑图。从照片中观察六边形晕斑图结构,发现中心点和六边形晕的亮度有明显的差异,说明中心点和六边形晕可能处的等离子体状态不同。利用发射光谱法,详细研究了该六边形晕斑图结构的中心点和六边形晕的等离子体参数随压强的变化关系。实验根据氮分子第二正带系(C3Πu→B3Πg)谱线计算了中心点和六边形晕的分子振动温度;通过氮分子离子(391.4 nm) 与氮分子(394.1nm)谱线强度比,反映中心点和六边形晕的电子平均能量;利用氩原子696.5 nm(2P2→1S5)谱线的展宽,研究了电子密度。实验结果表明: 六边形晕斑图主要范围是氩气含量从60%~75%、压强从30~46 kPa。在相同的压强条件下,六边形晕比中心点的分子振动温度、电子平均能量均要高。随着压强从30 kPa逐渐升高到46 kPa,中心点和六边形晕的分子振动温度、电子平均能量是逐渐增大的。在相同的压强条件下,六边形晕比中心点的谱线展宽要大,且随着压强的升高而增加,表明电子密度随着压强的增大而升高。六边形晕和中心点的等离子体的状态不同,说明二者放电机制上的差异。进一步采用高速照相机对斑图的电流脉冲进行分脉冲瞬时拍摄,发现中心点是由先放电的体放电形成,而六边形晕是由放电晚于体放电的沿面放电形成。 相似文献
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当前,以计算机为核心的数字化浪潮席卷全球,计算机、数字照相机、数字摄像机等高科技产品与人们的工作、生活已经密不可分。想要制作一本电子像册,刻录一张音乐光盘,或者是将生活的美好时光拍摄下来,制作成VCD、DVD,已经是轻而易举的事情。在进行这些操作时,就要接触到多媒体文件。我们用照相机拍摄好的图片在输入计算机的时候,都要采用相应的住缩方法进行压缩,并生成以简化的格式名作为文件扩展名的图像文件。从扩展名就可知道这幅图像是按什么格式存储的,应该用什么样的软件去读、写等等。本文将对图像的压缩以及我们经常见到的图像媒体文件的格式进行详细的说明,或许对你的创作会有一定的帮助。 相似文献
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The movement parameters of a wing of a flying airplane are important for its design, analysis and life-estimation, while the
three dimensional (3D) measurement of these parameters is a difficult task. A measurement setup is proposed as well as its
corresponding calibration methods for the camera system on both ground condition and air condition, image processing algorithms
and a new method of locating 3D straight lines through plane-plane intersection are developed. The test results show that
the 3D measurement accuracy in the condition of flying in the air can be better than 1 mm. 相似文献