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数字谱仪

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数字谱仪相关的论坛

  • 数字式圆二色光谱仪的相关知识

    有没有人在用数字式圆二色光谱仪做检测啊,我刚接手管理这台仪器,有谁可以帮帮我上手啊http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif

  • 仪器型号数字趣味小调查

    市场上各种分析仪器的型号中或多或少都有些数字,仅仅针对气相、液相色谱来说做个有趣的小调查,看看你身边的色谱仪器中到底有哪些数字,这些数字的使用频率怎样?好了,下面开始吧,只要参与都有积分奖励哦。

  • 【原创】便携式数字光纤光谱仪

    【原创】便携式数字光纤光谱仪

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807141556_98006_1734324_3.jpg[/img]STDFSM3666便携式数字光纤光谱仪使用了东芝公司的高性能3648像素的线阵CCD探测器,和一个小到足以放入手掌的光学平台。它的工作原理与海洋光学公司生产的其它光谱仪一样;它接受通过单芯光纤传来的光,通过一个固定光栅发散后照射到线阵CCD探测器上,探测器的响应波长范围为350-1100纳米。探测器:Toshiba TCD1304AP Linear CCD array测量范围:350-1100 nm像元数:3648个像元像元大小:8μm ×200μm像素井深:105个电子信噪比:2000:1A/D分辨率:12位暗噪声:50个RMS计数修正线性度:99.8%灵敏度:400nm处130个光子计数;600 nm处60个光子计数光学平台基本结构:f/4, 交叉非对称Czerny-Turner结构焦距:输入45 mm;输出70 mm入射狭缝:5、10、50um等宽度的狭缝(可根据具体应用选择或用户自行定制)光栅:适用于不同波段的多种光栅常数和闪耀波长的刻划光栅及全息光栅可选柱面镜:可选滤光片:多种规格入射光带通滤光片和长波通滤光片可选光纤及光纤接口:数值孔径0.22的单股光纤,配备SMA905接口(具体接口可由用户指定,光纤长度可自定)光谱波长:范围取决于具体光栅的工作波长范围光谱分辨率:0.2-10nm FWHM(取决于光栅常数,入射狭缝及探测器)分辨率:2000:1积分时间:10微秒至64秒杂散光:550nm处0.05%功耗:直流5V,电流250mA数据传输速度:USB2.0接口下4毫秒,USB1.1接口下16毫秒操作系统:Windows2000/XP/Vista,Linux(支持USB接口)接口:USB2.0,480 Mbps(兼容USB1.1)

  • 弱弱的问一下,色谱图上用数字标峰是怎么做到的?

    弱弱的问一下,色谱图上用数字标峰是怎么做到的?

    弱弱的问一下,色谱图上用数字标峰是怎么做到的?如图,这是怎么做到的?仪器自带工作站可以完成吗?或者其他什么软件吗?我是用Waters公司的UPLC-Q-Tof做的,工作站是MassLynx 4.1,可以做吗?谢谢啦!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603101643_586604_3061797_3.png

  • 弱弱的问一下,色谱图上用数字标峰是怎么做到的?

    弱弱的问一下,色谱图上用数字标峰是怎么做到的?

    弱弱的问一下,色谱图上用数字标峰是怎么做到的?如图,这是怎么做到的?仪器自带工作站可以完成吗?或者其他什么软件吗?我是用Waters公司的UPLC-Q-Tof做的,工作站是MassLynx 4.1,可以做吗?谢谢啦!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603101641_586603_3061797_3.png

  • 【原创】色谱进阶-谱图的数据处理1:模拟信号和数字信号

    其他讲座资料看[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1679222/forumid/25/year/2009/query/search] 学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]跟yuen72老师入门[/url]什么是模拟信号?模拟信号是指其幅度随时间而连续变化的信号。正弦信号(例如音叉振动发出声音的信号)是最典型的模拟信号,普通电视里的图像和语音信号,也是模拟信号。之所以称之为模拟信号,是因为它的变化规律与对应的物理量(例如声音)的变化规律是类比的关系,或者说用电信号模拟了该物理量的变化。来自检测器的信号,都是模拟信号。什么是数字信号?现代的计算机都是数字计算机,它只能处理“0”和“1”这样的二进制离散数据。用来表示离散数据的信号,通常是仅含高电平低电平的“方波”信号,也称数字信号。处理机本身就是一台微型计算机,对色谱信号是作为数字信号进行处理的。峰面积的积分,需要用数字信号来完成。模拟信号与数字信号的区别在哪里?模拟信号是连续信号,可以无限放大。数字信号是不连续的离散点,高度放大后可以看到是一个一个离散的点。或者说,对记录仪,你放大多少倍,都是光滑的曲线。对工作站,如果无限放大,可以看到都是一段一段的线段。其实这只是假象,真正的信号是这些线段的端点罢了。

  • 数字显微操作仪详细规格说明

    [b][url=http://www.f-lab.cn/micromanipulators/sm-20.html]数字显微操作仪[/url]SM-20[/b]包括一个用于读出Z轴运动的数字计数器,专业与[b]立体定位仪器[/b]联合使用。最小步进为1um,可以以极高的精度读取位置的变化。[b]数字显微操作仪SM-20[/b]轻巧,多功能,大小适当,操作非常简单。[img=数字显微操作仪]http://www.f-lab.cn/Upload/SM-20-L_.jpg[/img][b][url=http://www.f-lab.cn/micromanipulators/sm-20.html]数字显微操作仪[/url]规格[/b][table=536][tr][td=2,1]配件[/td][td]SM-19 电极夹 用于 SM-20H-1 电极夹, 六角扳手[/td][/tr][tr][td=1,2]移动范围[/td][td]粗调[/td][td]X轴20mm, Y轴20mm[/td][/tr][tr][td]精细[/td][td]Z轴10mm,全方位旋钮 50um全回转计数器1um[/td][/tr][tr][td=2,1]尺寸大小/重量[/td][td]W110 x D110 x H190mm, 1.6kg[/td][/tr][/table]

  • 用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器动态光散射原理(光子相关普法PCS和光子交叉相关普法pccs)的纳米激光粒度仪的关键技术是提取悬浮液在溶液中的纳米颗粒的散射光的自相关函数或互相关函数,计算纳米颗粒的扩散系数,从而分析颗粒粒度。数字相关器是基于动态光的散射原理(光子相关光谱法PCS和光子交叉相关普法pccs)的粒度测试技术中提取散射光信号的自相关函数和互相关函数的装置。目前,国内应用较多此类装置主要是进口美国Brookhaven公司BI-9000AT、BI-9010AT和Turbocorr数字相关器,这些装置只能完成自相关运算而无法进行互相关运算,因此只适合用于pcs法测试纳米颗粒粒度,而无法适用于PCCS法测试纳米颗粒粒度,从而对测试环境、所测样品浓度以及测试稳定性等方面具有较大的局限性,只有制作专用大规模集成电路(ASIC),或基于DSP技术,或多片芯片及联组成,不但有很大的局限性,而且价格昂贵。另外,国内有人尝试采用软件的方式实现数字相关器,即先用光子计数器将散射光光子计数并储存在存储器中,然后根据计算计算机软件将其数据从存储器中读出进而进行相关运算,虽然这样能计算出散射光强的相关函数,但由于软件所需的处理时间内的光子丢失造成计算的相关函数偏差较大。因此,采用软件的数字相关器实时性很差,不能满足颗粒粒度分析的要求。微纳专利的用于光子相关纳米激光粒度仪的数字相关器,是一种基于动态光散射原理测试纳米及亚微米颗粒粒度测试技术中用于获得散射光信号自相关函数和互相关函数的数字相关器。本专利发明实现了光子脉冲技术、自相关运算、互相关运算以及与计算机通讯功能,具有采样速度快、延迟时间范围广、相关通道多的特点,完全满足纳米颗粒粒度测试中获取高速变化的动态散射光信号的自相关函数和互相关函数的高难度需求。 winner802 纳米激光粒度仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512030937_576113_3050076_3.jpg产品简介:Winner802是我公司最新推出的基于动态光散射原理的纳米激光粒度仪,同时也是国内首款采用数字相关器的纳米激光粒度仪。本款仪器采用我公司自主研制的高速数字相关器和高性能光电倍增管为核心部件,具有操作简便、测试快捷、分辨率高等特点。适用范围:Winner802适用于各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液。技术参数:规格型号Winner802执行标准 GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关)准确度误差1%(国家标准样品D50值)重复性误差1%(国家标准样品D50值)激光光源光纤半导体激光器,λ= 532nm, 探测器光电倍增管(PMT)散射角90o样品池体积4mL温控范围5-40 ℃(精确到0.1℃)测试速度5 Min体积480mm×270mm×170mm重量12Kg数字相关器主要参数自相关通道:256 基线通道:4最小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms(可调) 运算速度:162M/S产品特点和优势:先进的测试原理采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 极高的分辨能力使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度。 高灵敏度和信噪比采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比。 超强的运算能力采用自行研制的高速数字相关器CR256进行数据采集与实时相关运算,其数据处理速度高达162M,从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息。Winner802光子相关纳米激光粒度仪是国家科技型中小企业创新基金的项目成果,也是过内首款采用动态光散射原理的纳米粒度仪。其测量原理建立在液体颗粒布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和由微纳自主研发的高速数字相关器作为核心部件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布,它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还是纳米颗粒粒度测试的首先产品。

  • 有效数字修约规则

    1. 有效数字是指在分析工作中实际上能测定到的数字,由准确数字加上最后一位有实际意义的估计数字(也称存疑数字)组成。例如,我们用毫米尺测量一个物体的长度,我们知道毫米尺的最小刻度为1mm,也就是0.1cm,所以假如我们读出物体的长度为18.26 cm,这个读数的前三位18.2 cm是直接从尺上读出的,是准确的,可靠的,称为准确数字,而最末一位0.06 cm则是从尺上最小刻度之间估计来的,称为存疑数字。准确数字和存疑数字合起来,称为有效数字。 再比如50 mL量筒,最小刻度为1 mL,在两刻度间可再估计一位,所以实际测量能读到0.1 mL,如34.5 mL。而50 mL滴定管,最小刻度为0.1 mL,在两刻度间可再估计一位,所以实际测量能读到0.01 mL,如27.85 mL。有效数字不仅表示数量的大小,而且要正确地反映测量的精确程度。如果有一个结果表示有效数字的位数不同,说明用的称量仪器的准确度不同。例:7.5克用的是粗天平7.52克用的是扭力天平7.5187克用的是分析天平2. “0”的双重意义  作为普通数字使用或作为定位的标志。  例:滴定管读数为20.30毫升。两个0都是测量出的值,算做普通数字,都是有效数字,这个数据有效数字位数是四位。  改用“升”为单位,数据表示为0.02030升,前两个0是起定位作用的,不是有效数字,此数据是四位有效数字。  3. 规定   (1).倍数、分数关系无限多位有效数字   (2). pH、pM、lgc、lgK等对数值,有效数字由尾数决定。    例: pM=5.00 (二位) =1.0×10-5 ;PH=10.34(二位);pH=0.03(二位)  注意:首位数字是8,9时,有效数字可多计一位, [/

  • 英开发质谱成像技术新方法 推动癌组织分析数字化

    原标题:英开发出质谱成像技术运用新方法 推动癌组织分析进入数字时代 在癌症研究领域,质谱成像(MSI)是一种非常有前途的技术,但目前该技术的运用还受原始数据预处理、图像精确度及图像识别能力等问题限制。英国帝国理工学院近日发布新闻公报称,该校研究人员开发出一种新方法,可有效解决上述问题。新方法将改变病体组织的检测方式,从而推动癌症组织分析进入数字时代。相关研究成果刊发在最新一期《美国国家科学院院刊》上。 质谱成像技术主要是利用质谱直接扫描生物样品,分析化学成分在细胞或组织中的结构、空间与时间分布信息。这种成像方法不局限于特异的一种或几种蛋白质分子,可在生物组织样本中找到每一种蛋白质分子,并提供它们在组织中空间分布的精确信息。早在几年前,就有科学家提出利用该技术来确定生物组织类型的构想,但却一直没有设计出实用有效的方法。 新方法利用解吸电喷雾电离技术来优化数据预处理,提高图像精确度,并通过提取生物组织特定的分子印记来强化不同生物组织类型的生化特性,以增强图像识别能力。研究人员称,利用新开发的集成生物学信息平台,可将质谱成像技术获得的大量人体组织的具体信息数据,用于构建各种类型的组织数据库。通过多样本分析,并与传统的组织学分析结果进行比较,计算机就可以学习识别不同类型的组织,从而使癌变组织的解析变得相对简单高效。他们将自己设计的工作流程用于直肠结肠癌组织的检测,效果良好。 与标准组织学动辄几周才会得出完整结果的检测手段相比,利用质谱成像技术进行单一检测,仅需几小时即可获得更详尽的信息,不仅会显示组织是否发生癌变,还会显示癌症是哪一种类型和亚型。这些信息对于医生选择最有效的治疗方法十分重要。 研究人员指出,自19世纪后期染色技术用于显示组织结构以来,对组织病理学样本的分析方法鲜有变化。直到今天,染色法依然是医院组织学分析的主流手段,并且变得越来越复杂,耗费也越来越高。而质谱成像技术可能改变组织学的基本范式,科学家将不再根据组织的结构,而是根据它们的化学成分来定义组织类型。将来的检测不再依靠专家的眼睛,而是以海量数据为基础,仅一个检测所得到的信息就远比多个传统组织学检测所得到的更多。他们表示,新研究克服了一些质谱成像技术实际应用所遇到的障碍,将成为创建下一代完全自动化的组织学分析手段的第一步。 总编辑圈点 这是用互联网思维改造传统检测方法的一种尝试,它首先选取了质谱成像方法中最容易快速成像的解吸电喷雾电离技术,实现了数据快速采集;其次,通过将质谱成像得到的结果数字化,建立样本库,提高了数据规模,保证了分析精度;最后,与大数据、云计算等结合,可不断提高检测的准确性,为可靠应用提供保证。新思维已经提高了单个样本的检测精度,我们对它在群体和地区性疾病的检测预防方面也应有所期待。

  • 【资料】数字式仪表概述

    随着生产和科学技术的发展,对电测技术提出了更高的要求,一般的电工指示仪表、已不能满足某些测量的需要。数字式仪表、晶体管电压表等电子测量仪器具有高精确度、高灵敏度、高速度以及易于实现自动化等优点,因此得到了迅速的发展和广泛的应用。数字式仪表是利用半导体脉冲数字电路自动地将被测量数值用数字形式直接显示出来的一种电子仪表。 和电工指示仪表相比,数字仪表有以下的优点: (1)准确度高,如六位数字电压表测直流电压的误差可低于10—s数量级。 (2)灵敏高度,如积分式数字电压表的分辨率可达1微伏。 (3)测量速度快,一秒内可测多次,有些数字电压表可达每秒几万次。 (4)输入阻抗高、仪表功耗小。如数字电压表的基本量程的输入阻抗提高达2500兆欧。而消耗功率只有4×10 瓦,这是一般指示仪表根本达不到的。 (5)读数方便,没有读数误差这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会由于使用者读数时站立角度不同而产生视差。数字仪表的缺点是:由于采用了大量的电子元件和其它部件,所以结构比较复杂,成本也较高。但是由于大规模集成电路的发展,现已有可能制造出价格低廉的数字式仪表。不同数字仪表的工作原理和测试功能是各不相同的,但都是由模拟一数字变换系统(简称模/数变换或A/D变换)和计数系统两部分组成。模拟一数字变换系统的作用是将被测的模拟量,如电压、电阻等变换为数字量,即将被测信号变换成与之成比例的脉冲参量,而计数系统的作用是对转换成的数字量进行计数和显示。由于数字仪表具有以上特点,它主要应用于:精密测量;对大批生产的精密指示仪表进行刻度与校验;对大量生产的元件进行分选;远距离测量;生产过程自动检测系统和控制等方面。常用的数字仪表有计数器、数字频率表、数字电压表、数字相位表和数字功率表等。

  • 《数字计量——数字时代、数字中国、数字质量先行者》文中一处用到“哲学“一词怎理解

    《数字计量——数字时代、数字中国、数字质量先行者》文中一处用到“哲学“一词怎理解

    [img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205191021209494_6321_1626275_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205191025229533_67_1626275_3.jpg!w690x920.jpg[/img] 全文见:《中国计量》好文分享《数字计量——数字时代、数字中国、数字质量先行者》_仪器检定/校准/计量仪器社区_仪器信息网论坛 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8029403[img=,690,327]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205191033136595_1211_1626275_3.png!w690x327.jpg[/img] 在这里,我要求助的是标记处的”哲学“一词用对了吗?如用对了,那么用通俗的话来说,具体指什么哦?恳请指导!

  • NPXM系列数字式显示仪表

    NPXM系列数字式显示仪表NPXM系列数字式显示仪表接受来自传感器或变送器的模拟信号,在表内部经模/数(A/D)转换变成数字信号,再由数字电路处理后直接以十进制数码显示测量结果。 NPXM系列数字式显示仪表具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、读数清晰、便于与工业控制计算机联用等特点,已经越来越普遍地应用于工业生产过程中。NPXM系列数字式显示仪表典型型号:NPXM-2011P3N、NPXM-2011P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P3N、NPXM-2011P0N、NPXM-2011P1、NPXM-2011P2N、NPXM-2012P2NNPXM系列数字式显示仪表一般具有模/数转换、非线性补偿和标度变换三个基本部分。由于许多被测变量与工程单位显示值之间存在非线性函数关系,所以必须配以线性化器进行非线性补偿。NPXM系列数字式显示仪表通常以十进制的工程单位方式或百分值方式显示被测变量。NPXM系列数字式显示仪表的精度有三种表示方法:满度的±α %±n字、读数的±α %±n字、读数的±α %±满度的b %。n为显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。NPXM系列数字式显示仪表的性能指标还有分辨力和分辨率两概念。所谓分辨力是指仪表显示值末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值;分辨率是指仪表显示的最小数值与最大数值之比。NPXM系列数字式显示仪表外形尺寸:尺寸选择:160mm×80mm×94mm横式80mm×160mm×94mm竖式96mm×96mm×130mm方式96mm×48mm×110mm横式48mm×96mm×110mm竖式72mm×72mm×102mm方式48mm×48mm×110mm方式

  • 请问GCMS离子检测模式(SIM)中质谱峰后面的数字是什么意思?

    请问GCMS离子检测模式(SIM)中质谱峰后面的数字是什么意思?

    采用SIM扫描模式时,选用的两种质谱峰84和133,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url]再解析程序中发现,左上角84和133后面的括号中各有一个数字,且每个测试中数字都不一样,请问这个数字代表什么呀?[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211111909313088_9755_5599694_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211111909297541_3355_5599694_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • 赋能数字化转型 色谱产品变动——访西门子(中国)有限公司产品经理沈毅和气相色谱及集成业务经理王凯

    西门子全面推进数字化业务的发展,助力各工业企业加速高质量发展。2023年售出过程[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]业务,统筹未来战略布局。仪器信息网采访了西门子(中国)有限公司产品经理沈毅和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]及集成业务经理王凯。[color=#ff6428][/color][align=center][img]https://5-img.bokecc.com/comimage/D9180EE599D5BD46/2024-01-02/ECA88EDDF11823C3FC9558351D509E7C-1.jpg[/img][/align][back=url(&][/back][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:00[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]/[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]08:20[/color][/size][/font][back=url(&]B[/back][font=web][size=24px][color=#ffffff]T[/color][/size][/font][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]高清[/back][/color][/size][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]正常[/back][/color][/size]西门子通过组织架构调整、合并收购和构建生态,成功实现工业数字化转型升级,未来将通过品牌底蕴和技术基础释放价值,通过数字化赋能工业企业,助力高质量可持续发展。西门子剥离色谱业务是公司产品线的正常调整,也是未来战略规划的一部分。除了出售色谱业务外,公司还计划引入新的产品线,比如新型激光分析仪等,并将继续加强在线分析行业的推广和应用。在中国市场,西门子在线分析仪表业务在2023年保持了每年4亿的销售额,加上常规仪表业务,销售额超过10亿,保持平稳发展;截至2023财年,分析仪业务增长10%-20%。西门子非常关注中国市场变化,对于未来面临的机遇和挑战,将采取适应性措施,比如,整合现有的研发、销售等人员,成立战略产品部。未来,西门子不只提供进口仪表产品,还将推出中国本土化产品,为客户提供更全面的数字化服务。色谱业务出售后,将融入唯美德自动化系统的业务板块,成为单独的业务单元,从技术、产品和应用等多维度增强维美德自动化业务实力。唯美德将继续加大色谱业务的投入,包括研发、本地化等方面,为全球加工行业客户提供优质的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]产品和解决方案。自2024年4月1日起,西门子与唯美德公司将正式完成色谱业务的交接,所有的服务将平稳转移,并在原有承诺基础上,为客户提供更加高效的服务;更多详细计划将在适当的时候公布。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 数字示波器的应用原理

    应用本方法组建的测试系统对IVI仪器Hp54815等进行了检定,对非IVI仪器XJ4321等开发了IVI驱动程序,对其垂直灵敏度、瞬态响应、稳态响应、扫描时间因素误差、扫描时间因素线性误差5项内容进行检定,保存检定结果并打印检定证书。实践证明:检定过程变得快速和简单;自动检定和人工检定的结果是一致的。   本文介绍的数字示波器检定系统以GPIB为总线,综合运用了IVI技术和数据库技术实现数字示波器的自动检定,具有操作方便、可扩展性强、工作稳定性好的特点,为组建功率计、频谱分析仪、任意波形/函数发生器、数字多用表的综合数字仪器自动检定系统提供了参考

  • 【讨论】以数字化评价系统再论中药色谱指纹图谱

    【讨论】以数字化评价系统再论中药色谱指纹图谱

    中药色谱指纹图谱超信息特征数字化评价系统由沈阳药科大学药学院专家组织编写,目前已编译成功,但可能还处在调试和小范围试用阶段。我们先来看看这个软件具备的功能,或者说能够给出图谱的信息量:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005122009_217775_1600062_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005122009_217776_1600062_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005122009_217777_1600062_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005122010_217778_1600062_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005122011_217779_1600062_3.jpg[/img]表3  色谱指纹图谱定性相似度和定量相似度判据参数及物理意义[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005122015_217781_1600062_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005122015_217782_1600062_3.jpg[/img]可以说此软件的横空出世,对指纹图谱的研究大有裨益,而且软件的编写采用的是统计学方法对数据进行标准化和整理,是针对指纹图谱数据信息量大、处理复杂,而实际应用到却很少的弊端进行设计的。[b]大家对此有何看法?此软件对中药指纹图谱数据信息的处理是可谓“前无古人、后无来者”。你对中药指纹图谱在中药质量控制现代化中的应用前景是否乐观?你觉得中药指纹图谱发展还需要克服哪些困难?[/b]

  • 【原创大赛】说说实验室的数字修约和有效数字

    说说实验室的数字修约和有效数字数字,是个很奇妙的‘东西’,千变万化的数值最终还是十个数字不同排列。它们分别为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,数字是一种用来表示数值大小或者多少的符号,虽然我们有时对其会感到抽象或者枯燥,但是我们在实际生活和工作中却时时需要他们,因为数字,让我们的生活和工作才更加方便,有序关于数字我们一般都说成‘阿拉伯数字’,但实际上数字并不是阿拉伯人发明创造的,而是发源于古印度。数字后来被阿拉伯人用于经商而掌握,经改进,并传到了西方。西方人由于首先接触到阿拉伯人使用过这些数据,便误以为是他们发明的,所以便将这些数字称为‘阿拉伯数字’,造成了这一历史的误会。后来,随着在世界各地的普遍传播,大家都认同了“阿拉伯数字”这个说法,使世界上很多地方的人都误认为是阿拉伯人发明的数字,实际上是阿拉伯人最早开始广泛使用数字。传到欧洲后,欧洲人非常喜爱这套方便适用的记数符号,尽管后来人们知道了事情的真相,但由于习惯了,就一直没有改正过来。(1)有效数字的概念实验中,我们使用的仪器所标出的刻度的精确程度总是有限的。例如100mL量筒,最小刻度为1mL,在两刻度间可再估计一位,所以,实际测量能读到0.1mL。如55.5mL等。若为50mL滴定管,最小刻度为0.1mL,再估计一位,可读至0.01mL。如36.76mL等。总之,在55.5mL与36.76mL这两个数字中,最后一位是估计出来的,是不准确的。通常把只保留最后一位不准确数字,而其余数字均为准确数字的这种数字称为有效数字。也就是说,有效数字是实际上能测出的数字。由上述可知,有效数字与数学的数有着不同的含义。数学上的数只表示大小,有效数字则不仅表示量的大小,而且反映了所用仪器的准确程度。例如,“取7.6g样品”,这不仅说明质量7.6g,而且表明用感量0.1g的台秤称就可以了,若是“取7.6000g样品”,则表明一定要在万分之一天平上称取。所以,记录测量数据时,不能随便乱写,不然就会夸大或缩小了准确度。0在数字中起的作用是不同的。有时是有效数字,有时不是,这与“0”在数字中的位置有关: 1)“0”在数字前,仅起定位作用,“0”本身不是有效数字,如0.0658中,数字6前面的两个0都不是有效数字,这个数的有效数字只有3位。 2)“0”在数字中,是有效数字。如7.0032中的两个0都是有效数字,7.0032是5位有效数字。 3)“0”在小数的数字后,也是有效数字如5.4000中的3个0都是有效数字。0.0050中数字3前面的3个0不是有效数字,3后面的0是有效数字。所以,5.4000是5位有效数字。0.0050是2位有效数字 4)以“0”结尾的正整数,有效数字的位数不定。如54000,可能是2位,3位或4位甚至5位有效数字。这种数应根据有效数字的情况改写为指数形式。如为2位,则写成5.4×104;如为3位,则写成5.40×104,等等。⑵有效位数对没有小数位且以若干个零结尾的数值,从非零数字最左一位向右数得到的位数减去无效零(即仅为定位用的零)的个数;对其他十进位数,从非零数字最左一位向右数而得到的位数,就是有效位数。①62000,若有两个无效零,则为三位有效位数,应写为620×102;若有三个无效零,则为两位有效位数,应写为62×103。②5.3,0.53,0.053,0.0053均为两位有效位数;0.0530为三位有效位数。③23.530为五位有效位数;40.00为四位有效位数。④0.5单位修约(半个单位修约)指修约间隔为指定数位的0.5单位,即修约到指定数位的0.5单位。例如,将50.36修约到个数位的[font=Times New Ro

  • 【原创】XPS元素的右下角数字的含义

    如题:最近有人问我XPS元素的右下角数字的含义。这是我个人的理解,请大家多多指教。谢谢。1、四个量子数的物理意义:n为主量子数 l为角量子数;m为磁量子数;s为自旋量子数。n=1,2,3,4…,但不等于0,并且以K(n=1),L(n=2),M(n=3),N(n=4),…表示。l=0,1,2,3…。并且以s(l=0),p(l=1),d(l=2),f(l=3),…表示。s=1/2m=0,±1, ±2,…, ±l2、自旋-轨道分裂 我们知道原子中的电子既有轨道运动又有自旋运动。量子力学的理论和光谱试验的结果都已经证实电子的轨道运动和自旋运动之间存在着电磁相互作用。自旋-轨道耦合的结果使其能级发生分裂,这种分裂可以用总量子数j来表示,其数值为: j=l+s, l+s-1,…,|l-s| 由上式可以知道:s轨道:当l=0, s=1/2时,j只有一个数值,即j=1/2; p轨道:当l=1,s=1/2时,j=1/2,3/2d轨道:当l=2,s=1/2时,j=3/2,5/2f轨道当l=3,s=1/2时,j=5/2,7/23、原子和分子轨道的符号表示 原子中内层电子的运动状态可以用以描述单个电子运动状态的四个量子数来表征。电子能谱试验通常是在无外磁场作用下进行的,磁量子数m是简并的,所以在电子能谱研究中通常用n,l,j三个量子数来表征内层电子的运动状态。价电子用分子轨道符号来表示。 (1)原子 单个原子能级用两个数字和一个小写字母表示。例如3d5/2,第一个数字代表主量子数n,小写英文字母角量子数l,右下角的分数代表内量子数j。 描述原子的总状态(或光谱项)用两个数和一个大写英文字母表示。例如2D5/2,其中大写英文字母代表总角量子数(L),字母S,P,D,F,G,H,…依次表示L=0,1,2,3,4,5,…,左上角的数字表示多重性(2S+1)(其中S是总自旋量子数),右下角数字表示总量子数J值(光谱支项),J=|L+S|. (2)分子 分子轨道和分子总状态的表征使用群论中的符号,经常用的有分子轨道理论和价键理论。分子轨道分为σ轨道、л轨道和δ轨道。4、原子轨道能是指和单电子波函数Ψi相应的能量Ei其近似等于这个轨道上电子的平均电离能的负值。原子的总能量近似的等于各个电子的原子轨道能之和。 电子结合能又称为原子轨道能级。指在中性原子中当其他电子均处在可能的最低能态时,某电子从指定的轨道上电离时所需能量的负值。在数值上与电离能相等但是符号相反。

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