改善測(cè)量結(jié)果需要進(jìn)行配置、校準(zhǔn)以及優(yōu)秀的軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)。本文旨在使您了解優(yōu)化測(cè)量結(jié)果的軟、硬件技巧,內(nèi)容包括:選擇并配置數(shù)據(jù)采集設(shè)備、補(bǔ)償測(cè)量誤差以及采用優(yōu)秀的軟件
2011-11-09 17:52:17
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在數(shù)字信號(hào)處理的過(guò)程中,首先要做的一步就是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),這一過(guò)程需要依靠A/D轉(zhuǎn)換器來(lái)實(shí)現(xiàn),因此,A/D轉(zhuǎn)換器的測(cè)量結(jié)果與輸入模擬信號(hào)真實(shí)值之間的誤差將對(duì)后續(xù)的信號(hào)處理產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。但是,某些時(shí)候,ADC的測(cè)量結(jié)果并不準(zhǔn)確,這是為什么呢?
2023-10-01 14:22:00
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精準(zhǔn)估計(jì)健康狀態(tài)(state of health, SOH)是保證鋰離子電池安全、可靠、高效運(yùn)行的關(guān)鍵之一。內(nèi)部動(dòng)力學(xué)過(guò)程的時(shí)間尺度信息與電池健康密切相關(guān),可通過(guò)弛豫時(shí)間分布 (distribution of relaxation times, DRT) 有效地從寬頻阻抗中辨識(shí)出。
2023-11-08 10:09:36
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51單片機(jī)重磅資料,有用得著的可以看一下。12887 多點(diǎn)式溫度測(cè)量數(shù)字鐘 .pdf DS18B20搜索算法.pdf SW5100模塊規(guī)范V0[1][1].1.pdf 紅外遙控在單片機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用原理與分析.pdf
2018-07-13 08:46:04
請(qǐng)問(wèn)在labview中如何實(shí)現(xiàn)信號(hào)的尺度變換啊
2013-05-05 15:47:18
測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確與測(cè)量范圍因素
2021-03-01 09:36:19
測(cè)量脈沖信號(hào)上升時(shí)間t,測(cè)量范圍為50.0到999ns,測(cè)量誤差的絕對(duì)值不大于5%,這個(gè)要怎么測(cè)量啊,求助。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-07-25 10:08:16
絕對(duì)壓力變送器在工業(yè)生產(chǎn)中用于真空或絕對(duì)壓力測(cè)量,本帖結(jié)合絕對(duì)壓力變送器在汽輪機(jī)組上的應(yīng)用情況,從五個(gè)方面介紹絕對(duì)壓力變送器故障處理和現(xiàn)場(chǎng)安裝應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。 在大量絕對(duì)壓力變送器現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況收集和整理
2018-07-09 12:39:12
,大多數(shù)現(xiàn)場(chǎng)粘度計(jì)測(cè)量絕對(duì)粘度,但通常編程為估算和報(bào)告運(yùn)動(dòng)粘度,因此報(bào)告的粘度測(cè)量結(jié)果反映了大多數(shù)實(shí)驗(yàn)室和潤(rùn)滑油供應(yīng)商報(bào)告的運(yùn)動(dòng)學(xué)數(shù)據(jù)。鑒于粘度分析的重要性以及用于篩選和補(bǔ)充異地實(shí)驗(yàn)室油分析的現(xiàn)場(chǎng)油分析儀器
2018-11-23 11:39:55
請(qǐng)問(wèn)各位前輩絕對(duì)時(shí)間容器和相對(duì)時(shí)間容器的區(qū)別是什么?
2015-01-22 14:17:54
。
測(cè)量的結(jié)果是對(duì)上述三個(gè)軸,無(wú)論正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn),對(duì)陀螺讀數(shù)積分的結(jié)果都是約410度,而不是360度。
我想問(wèn)一下ADIS16365的陀螺儀讀數(shù)是否有需要折算尺度因數(shù)?我們現(xiàn)在就是按照datasheet的說(shuō)明把陀螺的讀數(shù)乘了0.05得到“度/秒”。
2023-12-28 07:05:22
CANopen協(xié)議誕生及發(fā)展,不看肯定后悔
2021-05-21 06:12:25
ECD的發(fā)現(xiàn)是一系列射線電離檢測(cè)器發(fā)展的結(jié)果。1952 年首次出現(xiàn)了 β-射線橫截面電離檢測(cè)器;1958 年 Lovelock 提出 β-射線氬電離檢測(cè)器。
2019-10-16 09:01:40
的數(shù)學(xué)功能一起使用,而不是使用正常的S參數(shù)。不幸的是,我的算法沒(méi)有像我預(yù)期的那樣工作。經(jīng)過(guò)調(diào)查,我發(fā)現(xiàn)我認(rèn)為絕對(duì)測(cè)量結(jié)果有些不一致。即1)我只使用端口1和端口2(因此R1,A,R2,B是所涉及的測(cè)量
2019-01-22 10:25:57
這個(gè)圖我將時(shí)間尺度調(diào)到很小才會(huì)慢慢發(fā)現(xiàn)波形,調(diào)大了,就是一片空白了,為什么調(diào)大了就看不到信號(hào)了。
2024-08-02 16:19:30
在Verilog的建模中,時(shí)間尺度和延遲是非常重要的概念,設(shè)置好時(shí)間尺度和延遲,可以充分模擬邏輯電路發(fā)生的各種情況和事件發(fā)生的時(shí)間點(diǎn),來(lái)評(píng)估數(shù)字IC設(shè)計(jì)的各種要求,達(dá)到充分評(píng)估和仿真的作用。注意延遲
2021-08-16 14:16:54
為何Tim2自動(dòng)裝載定時(shí)的首次中斷時(shí)間總是設(shè)定時(shí)間的2倍?而后續(xù)中斷均正常。反復(fù)修改了Tim2->CR1中各控制位也沒(méi)解決。
2025-03-07 06:23:35
結(jié)果才是準(zhǔn)確的?這時(shí)選擇合適的設(shè)備進(jìn)行測(cè)試,可以避免被錯(cuò)誤的結(jié)果“迷惑”。不同的測(cè)試設(shè)備都有典型的應(yīng)用場(chǎng)合和測(cè)量范圍,之所以會(huì)出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果不一致的情況,往往和測(cè)試設(shè)備本身的參數(shù)特性有關(guān)系,其中很關(guān)鍵
2018-02-28 14:26:51
“迷惑”。 不同的測(cè)試設(shè)備都有典型的應(yīng)用場(chǎng)合和測(cè)量范圍,之所以會(huì)出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果不一致的情況,往往和測(cè)試設(shè)備本身的參數(shù)特性有關(guān)系,其中很關(guān)鍵的一個(gè)指標(biāo)就是儀器的帶寬。帶寬不同的儀器,哪怕測(cè)試相同的信號(hào),測(cè)試
2017-11-20 15:35:42
在labview中使用連續(xù)小波變換得到時(shí)間-尺度圖,如何將尺度轉(zhuǎn)換為頻率?我在網(wǎng)上查了一下,說(shuō)是尺度對(duì)應(yīng)的實(shí)際頻率Fa=(Fc×fs)/a,其中Fa為實(shí)際頻率,F(xiàn)c為小波中心頻率,fs為采樣頻率,a為尺度。不知道如何實(shí)現(xiàn),求教?
2021-05-12 17:39:09
較短的時(shí)間尺度內(nèi)。 加速度測(cè)量的是重力方向,有系統(tǒng)外絕對(duì)參照物“重力軸”,在無(wú)外力加速度的情況下,能準(zhǔn)確輸出ROLL/PITCH兩軸姿態(tài)角度,并且此角度不會(huì)有累積誤差,在更長(zhǎng)的時(shí)間尺度內(nèi)都是準(zhǔn)確
2019-05-13 06:20:56
曲線圖與I2-V曲線圖。I1-V是通過(guò)擬合得到的Miller公式中碰撞電離率積分與外加電壓的關(guān)系曲線,I2-V是由MEDICI直接提取出來(lái)的碰撞電離率積分與外加電壓的關(guān)系曲線。結(jié)果下圖1所示: 圖1
2019-10-30 13:56:31
功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)是平行平面結(jié),結(jié)的擊穿與體內(nèi)載流子的碰撞電離密切相關(guān),本次研究的重點(diǎn)結(jié)構(gòu)是晶閘管,而晶閘管的阻斷與開(kāi)啟都與體內(nèi)載流子的運(yùn)動(dòng)有關(guān)。因此基于碰撞電離率的平行平面結(jié)及晶閘管的研究
2019-10-30 13:22:00
頻率與時(shí)間測(cè)量:6.1 頻率與時(shí)間測(cè)量的特點(diǎn)與方法6.1.1 頻率與時(shí)間測(cè)量的特點(diǎn)?與其他各種物理測(cè)量相比,頻率與時(shí)間測(cè)量具有如下特點(diǎn): ?(1) 時(shí)頻測(cè)量具有動(dòng)態(tài)性質(zhì)。
2008-12-06 21:43:32
0 為探討敏捷性尺度的模擬試飛方法,在地面飛行模擬器上對(duì)1 架第三代戰(zhàn)斗機(jī)的主要瞬時(shí)敏捷性和功能敏捷性尺度進(jìn)行了模擬試飛, 并把試飛結(jié)果與通過(guò)計(jì)算得到的結(jié)果以及F -18HA
2009-03-29 14:36:40
11 自然界許多系統(tǒng)都具有多尺度效應(yīng),人們對(duì)系統(tǒng)的觀察或測(cè)量也往往是在不同尺度上進(jìn)行的。復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)可視為描述復(fù)雜系統(tǒng)的抽象模型,多尺度幾何分析提供一種有效刻畫(huà)復(fù)雜系統(tǒng)
2009-11-19 15:55:29
5 本文主要結(jié)合轉(zhuǎn)發(fā)式中國(guó)區(qū)域定位系統(tǒng)(CAPS)的頻點(diǎn)分布研究了電離層對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的影響,分析結(jié)果表明:電離層時(shí)延嚴(yán)重影響CAPS 系統(tǒng)的導(dǎo)航定位精度,一階電離層時(shí)延一
2009-12-07 13:27:10
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電離室傳感器電路
2009-01-16 12:39:25
736 
絕對(duì)值測(cè)量電路
2009-04-09 10:23:38
1109 
絕對(duì)溫度測(cè)量電路
2009-04-28 20:03:07
2120 
效率,節(jié)省了時(shí)間成本,特別適用于需要快速獲取結(jié)果的應(yīng)用場(chǎng)景,如工業(yè)生產(chǎn)中的質(zhì)量控制、快速篩選樣品等。不同于立式電鏡,CEM3000微觀尺度形貌觀測(cè)掃描電鏡無(wú)需占據(jù)
2025-07-01 13:33:16
電離室
與脈沖靜電計(jì)、直流放大器一起使用的電離室是只金屬筒。當(dāng)它和靜電計(jì)一起使用時(shí),電離室是倒裝的,用夾子
2009-10-13 15:02:20
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電離的機(jī)制
任何能從原子殼層移走電子的輻射都是致電離輻射。輻射產(chǎn)生的離子量可以由它通過(guò)氣體的軌跡中每厘米
2009-10-13 15:03:03
1894 美國(guó)能源部下屬的勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家演示了首個(gè)真正的納米尺度的波導(dǎo),這種名為“混合等離激元”的準(zhǔn)粒子可廣泛應(yīng)用于新一代的光子集成電路和光子計(jì)算機(jī)中
2011-06-04 13:53:45
1124 通過(guò)對(duì)電離層探測(cè)數(shù)據(jù)的處理,得到電離層的水平不均勻性模型。對(duì)這種水平不均勻電離層模型進(jìn)行射線追蹤,應(yīng)用變步長(zhǎng)射線追蹤方法對(duì)赤道雙峰模型進(jìn)行射線追蹤。
2011-12-16 14:27:30
37 預(yù)警儀(電子狗)如何誕生?業(yè)界首次探秘“狗”產(chǎn)線,感興趣的小伙伴們都可以看看。
2016-07-28 10:49:26
17 基于WindPRO軟件的不同時(shí)間尺度下的風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)能評(píng)估_楊姝凡
2017-01-02 15:24:00
3 考慮季節(jié)差異性的不同時(shí)間尺度含風(fēng)電系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)備用優(yōu)化研究_溫步瀛
2017-01-04 16:32:50
0 多尺度混沌時(shí)間序列在載流故障預(yù)測(cè)中的應(yīng)用_孟垚
2017-01-08 11:51:41
0 基于大數(shù)據(jù)的多尺度系統(tǒng)軟測(cè)量方法及其應(yīng)用_楊彬
2017-01-12 19:56:23
0 時(shí)間間隔測(cè)量原理
2017-01-22 13:38:08
11 基于大尺度傳感器的電容測(cè)量電路抗干擾方法_趙進(jìn)創(chuàng)
2017-03-19 19:19:35
3 轉(zhuǎn)速測(cè)量的精確度與實(shí)時(shí)性影響著電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的性能?;?b class="flag-6" style="color: red">絕對(duì)式光電編碼器抗干擾能力強(qiáng),具有掉電記憶功能等優(yōu)點(diǎn),及其在電機(jī)轉(zhuǎn)子位置測(cè)量的廣泛應(yīng)用 ,設(shè)計(jì)了基于絕對(duì)式光電編碼器和數(shù)字信號(hào)處理器(DSP
2017-09-01 11:27:16
32 針對(duì)目前風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)速預(yù)測(cè)精度較低的問(wèn)題,提出一種基于多尺度小波分解和時(shí)間序列法的混合風(fēng)速預(yù)測(cè)模型,通過(guò)小波分解將風(fēng)速非平穩(wěn)時(shí)間序列分解為不同尺度坐標(biāo)上的平穩(wěn)時(shí)間序列,然后把分解后的各層序列重構(gòu)回原尺度
2017-10-21 09:40:09
3 的延遲單元資源。同時(shí),為了解決延遲單元非線性的問(wèn)題,本文通過(guò)碼密度測(cè)試完成了對(duì)延遲鏈中各個(gè)單元延遲時(shí)間的測(cè)試。集成于上位機(jī)軟件的校正算法可根據(jù)各單元延遲時(shí)間對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化。經(jīng)測(cè)量,該系統(tǒng)可以達(dá)到63 ps的精度,經(jīng)過(guò)校
2017-11-09 16:47:28
4 ,使用不同尺度分割結(jié)果融合的結(jié)果作為最終分類(lèi)的輸入經(jīng)過(guò)試驗(yàn),此融合分割辦法能有效的減少欠分割與過(guò)分割,提高面向?qū)ο蟮姆诸?lèi)精度。
2017-11-10 15:36:16
6 高精度、快速測(cè)量系統(tǒng),并對(duì)其進(jìn)行了仿真研究。仿真結(jié)果表明:該方案是可行的和有效的。即當(dāng)不加入偽隨機(jī)序列時(shí),聲發(fā)射與接收信號(hào)間雖有相關(guān)性,但會(huì)出現(xiàn)連續(xù)重復(fù)峰值,無(wú)法求得聲波飛渡時(shí)間;同時(shí),并非采樣精度越高越好。
2017-11-13 16:02:06
7 SIFT特征點(diǎn)提取過(guò)程,提出了一種多尺度角點(diǎn)提取方法,提取的多尺度角點(diǎn)對(duì)圖像旋轉(zhuǎn)和尺度變化有很好的適用性。并用SIFT描述子描述,用光學(xué)及SAR圖像進(jìn)行了配準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明,與SIFT、Harris算法相比,本文方法在保證配準(zhǔn)精度的基礎(chǔ)上,配準(zhǔn)時(shí)間減
2017-11-17 15:26:45
15 使用任何儀器進(jìn)行測(cè)量時(shí),都存在測(cè)量誤差。測(cè)量結(jié)果與測(cè)量的真值之間的差異,稱為測(cè)量誤差。真值就是一個(gè)量所具有的真實(shí)數(shù)值。真值是一個(gè)理想概念,實(shí)際應(yīng)用中通常用實(shí)際值來(lái)替代真值。實(shí)際值是根據(jù)測(cè)量誤差的要求
2017-11-23 15:51:18
3234 基于興趣點(diǎn)的多尺度HOG特征。利用圖像的多尺度HOG特征集生成視覺(jué)詞典,最終形成與視覺(jué)詞典相關(guān)的特征描述向量,通過(guò)相似度匹配實(shí)現(xiàn)草圖檢索。將該算法與單一尺度下的HOG算法及其他幾種算法比較,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明了其可行性和有效性。
2017-12-04 09:56:06
0 風(fēng)電預(yù)測(cè)誤差是提高風(fēng)電消納比例、解決棄風(fēng)問(wèn)題的主要障礙。提出了考慮風(fēng)電預(yù)測(cè)誤差的多時(shí)間尺度電力系統(tǒng)魯棒調(diào)度模型,該模型根據(jù)日前風(fēng)電短期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),在考慮風(fēng)電可能的預(yù)測(cè)誤差前提下制定機(jī)組啟停計(jì)劃,并根據(jù)
2017-12-29 11:18:29
16 預(yù)測(cè)時(shí)間尺度變化的問(wèn)題,提出了不同時(shí)間斷面差異化的組合預(yù)測(cè)方法,并根據(jù)風(fēng)電功率的波動(dòng)特性,恰當(dāng)引入天氣變化的持續(xù)信息,優(yōu)化了15 min-4 h預(yù)測(cè)時(shí)間尺度下的預(yù)測(cè)精度。同時(shí),針對(duì)各集合成員每日更新結(jié)果,通過(guò)在線建模方式
2018-01-12 16:09:46
6 ?;诖?,提出了一種適用于儲(chǔ)能型模塊化多電平系統(tǒng)的多時(shí)間尺度控制方法。根據(jù)不同的時(shí)間尺度劃分,可將整體控制分為三層,并為每層控制設(shè)定了各自的控制目標(biāo)。在該控制方式下,僅需估算每個(gè)電池組的相對(duì)健康程度,即可
2018-01-12 16:31:35
0 合和測(cè)量范圍,之所以會(huì)出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果不一致的情況,往往和測(cè)試設(shè)備本身的參數(shù)特性有關(guān)系,其中很關(guān)鍵的一個(gè)指標(biāo)就是儀器的帶寬。帶寬不同的儀器,哪怕測(cè)試相同的信號(hào),測(cè)試結(jié)果往往也都不同。 首先我們來(lái)看看儀器測(cè)量帶寬是
2018-01-17 09:52:00
2783 
如何在人群密度大、變化快、存在大量遮擋的密集場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)可靠的人群事件檢測(cè),是領(lǐng)域研究的難點(diǎn)和熱點(diǎn).在密集場(chǎng)景時(shí)空建模的基礎(chǔ)上提出了一種基于多尺度時(shí)間遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人群異常事件檢測(cè)和定位方法.首先
2018-01-21 11:31:54
0 并聯(lián)有源濾波器( APF)需要對(duì)不同頻率的諧波電流實(shí)施跟蹤控制,采用同一時(shí)間尺度控制很難實(shí)現(xiàn)對(duì)各次諧波電流的高準(zhǔn)確度跟蹤。提出一種基于APF的新型零靜差電流跟蹤控制算法,該算法使用基于傅里葉級(jí)
2018-01-23 11:31:54
0 電網(wǎng)的柔性互聯(lián)受到越來(lái)越多的關(guān)注?;诰чl管控制曲折變壓器的新型柔性互聯(lián)裝置可用于同步電網(wǎng)的互聯(lián)、配電網(wǎng)合環(huán)運(yùn)行、電磁環(huán)網(wǎng)的柔性解環(huán)等等。首先針對(duì)系統(tǒng)大時(shí)間尺度的動(dòng)態(tài)過(guò)程建立了該裝置主電路的戴維南
2018-01-23 17:04:18
0 為了解決現(xiàn)有模型不完全適用于小時(shí)間尺度電力電子系統(tǒng)瞬態(tài)性能分析與計(jì)算的不足,建立用于IGBT電力電子系統(tǒng)小時(shí)間尺度動(dòng)態(tài)特性分析、計(jì)算的三維電磁場(chǎng)一電路耦合計(jì)算模型,并提出其求解的迭代計(jì)算方法。為精確
2018-01-25 14:10:56
0 現(xiàn)在的示波器參數(shù)測(cè)量功能很強(qiáng)大,既可以測(cè)量頻率、脈寬等時(shí)間信息,也可以測(cè)量幅度、平均值等電壓信息,還可以統(tǒng)計(jì)上升沿次數(shù)、面積等其他要素。不過(guò)對(duì)于這些測(cè)量結(jié)果,準(zhǔn)確度是否讓人信服?你又是如何認(rèn)證的呢?
2018-02-15 03:38:00
19465 
開(kāi)關(guān)器件的功率損耗是開(kāi)關(guān)器件評(píng)估的重要環(huán)節(jié),也是許多示波器選配的高級(jí)分析功能。事實(shí)上,雖然很多實(shí)驗(yàn)室配備了功率損耗程度測(cè)量環(huán)境,對(duì)設(shè)備和探頭也投入不菲,但是如果忽略了時(shí)間偏移,則所有的測(cè)試結(jié)果都將
2018-02-07 01:27:01
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隨著衛(wèi)星通信距離的不斷增加,空間中的電離介質(zhì)對(duì)衛(wèi)星通信的影響變得越來(lái)越大,針對(duì)目前將行星際空間和地球電離層中等離子體電離介質(zhì)分別研究而不能完全體現(xiàn)整個(gè)空間電離介質(zhì)特性及其對(duì)通信系統(tǒng)的影響的現(xiàn)狀,利用
2018-02-24 09:29:41
0 風(fēng)電出力的模糊不確定性增加了調(diào)度決策的難度。將風(fēng)電和負(fù)荷預(yù)測(cè)值用模糊參數(shù)表示,基于可信性理論,將傳統(tǒng)確定性系統(tǒng)約束轉(zhuǎn)化成模糊機(jī)會(huì)約束。由于風(fēng)電和負(fù)荷預(yù)測(cè)精度具有隨預(yù)測(cè)時(shí)間尺度的縮短而提高的特點(diǎn),因此
2018-02-27 13:59:37
4 解析解的驗(yàn)證方法。進(jìn)一步,揭示了暫態(tài)時(shí)間尺度(定轉(zhuǎn)子時(shí)間常數(shù))和暫態(tài)分析模型與故障相關(guān)。進(jìn)而分析了暫態(tài)時(shí)間常數(shù)的影響因素及暫態(tài)分析中不同模型的適應(yīng)性。
2018-03-13 17:26:44
4887 以密云水庫(kù)1956~2002年共47 a的年最枯一月徑流量過(guò)程為例.對(duì)枯水徑流序列進(jìn)行小波變換并分析其多時(shí)間尺度演變特性。結(jié)果表明.枯水徑流序列具有明顯的多時(shí)間尺度特征,資料序列具有時(shí)間尺度為16、lO、5 a的主要周期.2015年前后為枯水流量極小年份。
2019-05-31 16:14:51
8 阿秒是一秒的十億分之一,1飛秒=1000阿秒,精確到一阿秒的測(cè)量能力使研究人員能夠在原子和分子的自然時(shí)間尺度上研究電子的快速運(yùn)動(dòng)。
2020-08-24 12:15:51
1035 測(cè)量不確定度,是近年來(lái)對(duì)測(cè)量結(jié)果的誤差表述。大家知道,任何測(cè)量都不可能絕對(duì)準(zhǔn)確,都必然有誤差,而誤差也不可能準(zhǔn)確知道。因此測(cè)量不確定度是對(duì)被測(cè)量的真值所處范圍的評(píng)定結(jié)果,所以在進(jìn)行測(cè)量的說(shuō)明和使用測(cè)量結(jié)果時(shí),都必須考慮測(cè)量不確定度。
2020-11-12 11:13:31
7274 性,提出基于LSTM模型的多時(shí)間尺度融合預(yù)測(cè)方法。利用帶內(nèi)網(wǎng)絡(luò)遙測(cè)技術(shù)獲取并轉(zhuǎn)換網(wǎng)絡(luò)細(xì)粒度參數(shù),為預(yù)測(cè)模型提供延時(shí)和利用率特征,構(gòu)建基于長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)的多時(shí)間尺度融合預(yù)測(cè)模型(LSTMerge),將不同采樣尺度數(shù)據(jù)進(jìn)
2021-03-19 10:31:22
19 等訐價(jià)指標(biāo),對(duì)比分析三者在海河流城年、季、月多時(shí)間尺度觀測(cè)精度。結(jié)果表明:在年、季、月時(shí)間尺度上,GPM數(shù)據(jù)與站點(diǎn)實(shí)測(cè)教據(jù)的相關(guān)性均為最
2021-04-30 15:13:02
1 `timescale命令用來(lái)說(shuō)明跟在該命令后的模塊的時(shí)間單位和時(shí)間精度。使用`timescale命令可以在同一個(gè)設(shè)計(jì)里包含采用了不同的時(shí)間單位的模塊。例如,一個(gè)設(shè)計(jì)中包含了兩個(gè)模塊,其中一個(gè)模塊
2021-06-01 09:55:39
6664 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,在很多領(lǐng)域?qū)τ?b class="flag-6" style="color: red">絕對(duì)距離測(cè)量精度提出了更高的需求。絕對(duì)距離測(cè)量是精密工程測(cè)量發(fā)展的重要推動(dòng)力,高精度和絕對(duì)測(cè)距的大范圍特點(diǎn), 具有重要的研宄價(jià)值和應(yīng)用前景。quDIS是在絕對(duì)距離測(cè)量方法上具有獨(dú)特的測(cè)量優(yōu)勢(shì),為提高測(cè)量精度不斷發(fā)展和進(jìn)步。
2022-03-15 16:14:57
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GNSS衛(wèi)星信號(hào)在穿過(guò)電離層時(shí),其傳播速度和方向都會(huì)發(fā)生改變,也就產(chǎn)生了電離層誤差,主要體現(xiàn)為定位精度的降低,并且隨著時(shí)間和地點(diǎn)的變化,定位誤差可能會(huì)達(dá)到:幾米~百米以上。
2022-08-15 16:12:04
3816 雖然近年來(lái)無(wú)監(jiān)督單目深度學(xué)習(xí)取得了很大的進(jìn)展,但仍然存在一些基本問(wèn)題。首先,目前的方法存在尺度模糊性問(wèn)題,因?yàn)榉赐七^(guò)程對(duì)于深度和平移來(lái)說(shuō)相當(dāng)于任意尺度因子。
2022-09-07 09:50:22
1638 在本文中,我們討論了如何通過(guò)引入一種稱為多尺度方法和多尺度二值化解碼器( MSDD )的新技術(shù)來(lái)處理多尺度輸入來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。
2022-10-11 11:46:10
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電離的定義 電離的實(shí)質(zhì)解讀 電離的定義是什么?電離的實(shí)質(zhì)是什么? 一般而言很多行業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為電離有化學(xué)電離和物理電離之分。 化學(xué)上的電離是指電解質(zhì)在水溶液或熔融狀態(tài)下離解成帶相反電荷并自由移動(dòng)離子
2022-10-14 17:06:31
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電離輻射是指能使物質(zhì)產(chǎn)生電離的輻射,包括粒子輻射和高能電磁波。
核反應(yīng)、核衰變產(chǎn)生的中子、α、β、γ射線等常稱為核輻射——粒子輻射。
2023-03-22 09:24:00
34944 對(duì)于特定雷達(dá)的工作模式,雷達(dá)通常在R1到R2一段距離間隔中接收回波,這常被成為距離窗Rw,也叫距離測(cè)繪帶。因此,采樣發(fā)生在脈沖發(fā)射后的時(shí)刻t1=2R1/c,結(jié)束于t2+τ=2R2/c+τ,將產(chǎn)生的L個(gè)樣本存儲(chǔ)在數(shù)字存儲(chǔ)器中
2023-04-09 10:32:31
7161 分析共享儲(chǔ)能電站的運(yùn)行方式和盈利機(jī)制。將儲(chǔ)能電站服務(wù)應(yīng)用到冷熱電聯(lián)供型多微網(wǎng)系統(tǒng)中,建立考慮兩個(gè)不同時(shí)間尺度問(wèn)題的雙層規(guī)劃模型,上層模型負(fù)責(zé)求解長(zhǎng)時(shí)間尺度的儲(chǔ)能電站配置問(wèn)題,下
層模型負(fù)責(zé)求解
2023-04-14 10:41:59
0 光學(xué)元件 ACSM 的最終目標(biāo)是將光學(xué)制造技術(shù)全面引入原子級(jí)精度及尺度,這需要從內(nèi)在機(jī)理、工藝、表征與測(cè)量、儀器與設(shè)備等領(lǐng)域的共性問(wèn)題出發(fā),探索新的光學(xué)制造范式。在原子及近原子尺度下,ACSM 的基礎(chǔ)理論體系已從經(jīng)典理 論跨越到量子理論,基于量子理論闡釋ACSM 過(guò)程中單原子操縱
2023-06-09 16:35:11
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大量程、高精度的絕對(duì)距離測(cè)量方法主要分為兩類(lèi):一類(lèi)是相干測(cè)量,另一類(lèi)是非相干測(cè)量。相干測(cè)量主要包括多波長(zhǎng)干涉測(cè)量、線性調(diào)頻干涉測(cè)量以及基于光學(xué)頻率梳的測(cè)量方法。非相干測(cè)量則主要包括飛行時(shí)間法和相位
2022-03-17 10:15:52
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測(cè)量不確定度,是近年來(lái)對(duì)測(cè)量結(jié)果的誤差表述。大家知道,任何測(cè)量都不可能絕對(duì)準(zhǔn)確,都必然有誤差,而誤差也不可能準(zhǔn)確知道。因此測(cè)量不確定度是對(duì)被測(cè)量的真值所處范圍的評(píng)定結(jié)果,所以在進(jìn)行測(cè)量的說(shuō)明和使用測(cè)量結(jié)果時(shí),都必須考慮測(cè)量不確定度。
2023-07-29 09:30:41
4947 首次定位時(shí)間(TTFF)是指從GNSS單元打開(kāi)到能夠輸出具有給定性能級(jí)別的有效導(dǎo)航解決方案之間的時(shí)間。本期文章舉例說(shuō)明了如何進(jìn)行首次定位時(shí)間測(cè)試
2023-06-21 10:09:07
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生電離碰撞,并形成離子電流,從而測(cè)量真空度的一種設(shè)備。 二、電離真空計(jì)介紹 電離真空計(jì)是真空度測(cè)量的基本儀器之一。它利用氣體分子在電場(chǎng)作用下發(fā)生電離碰撞和離子化的特性來(lái)測(cè)量真空度。電離真空計(jì)的核心部件為收集極和陽(yáng)極,
2023-08-24 14:48:57
4787 26位多圈絕對(duì)值編碼器是什么?26位多圈絕對(duì)值編碼器是一種用于測(cè)量旋轉(zhuǎn)角度的裝置,它可以提供高精度的角度測(cè)量結(jié)果,而且具有較高的可靠性和穩(wěn)定性。下面我們就介紹26位多圈絕對(duì)值編碼器的結(jié)構(gòu)、工作原理以及應(yīng)用領(lǐng)域。
2023-11-08 11:18:08
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阿秒光子學(xué)可以在超短時(shí)間尺度和納米分辨率上深入了解材料動(dòng)力學(xué)。
2023-12-11 09:46:59
2043 一瓦特表和二瓦特表法都是電能表的測(cè)試方法,用于測(cè)量電能消耗。這兩種方法在測(cè)量結(jié)果和應(yīng)用方面有著一些區(qū)別,下面將詳細(xì)比較一瓦特表和二瓦特表法的測(cè)量結(jié)果和應(yīng)用。 首先,一瓦特表是一種使用電流以及電壓測(cè)量
2024-02-27 09:50:15
4476 Allan方差起初是為了評(píng)估原子鐘振蕩器的穩(wěn)定性而提出的,它提供了在不同時(shí)間尺度上頻率穩(wěn)定性的可靠測(cè)量,而標(biāo)準(zhǔn)偏差等統(tǒng)計(jì)量卻沒(méi)有考慮到這一點(diǎn)。在本白皮書(shū)中,我們將回顧Allan方差的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),并
2024-06-07 08:16:08
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接地線在電子測(cè)量中起著至關(guān)重要的作用,然而,它也可能對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。在本文中,我們將探討接地線對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,并提出一些應(yīng)對(duì)措施。 接地線的作用 接地線在電子測(cè)量中扮演著連接
2024-06-24 10:22:36
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信號(hào)塔,也稱為基站或蜂窩塔,是用于傳輸無(wú)線信號(hào)的基礎(chǔ)設(shè)施,它們是現(xiàn)代通信系統(tǒng)的重要組成部分。信號(hào)塔發(fā)出的輻射屬于非電離輻射,這是因?yàn)樗鼈兪褂玫氖菬o(wú)線電波,其能量不足以從原子或分子中移除電子,從而不會(huì)
2024-09-06 10:27:42
5905 ,我們需要了解預(yù)熱時(shí)間的定義。預(yù)熱時(shí)間是指從儀器開(kāi)機(jī)到可以進(jìn)行測(cè)量的時(shí)間段。在此期間,儀器會(huì)進(jìn)行自我校準(zhǔn)、穩(wěn)定和升溫,以確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。在頻譜分析儀中,預(yù)熱時(shí)間尤為重要,因?yàn)樗苯佑绊懙?b class="flag-6" style="color: red">測(cè)量結(jié)果的可靠性。
2024-10-22 16:56:31
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傳感器 的響應(yīng)時(shí)間對(duì)測(cè)量結(jié)果有以下幾方面的影響:測(cè)量準(zhǔn)確性 快速變化信號(hào)測(cè)量失真:當(dāng)測(cè)量對(duì)象的物理量變化較快時(shí),如果 傳感器 響應(yīng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),就無(wú)法及時(shí)跟上變化,導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果與實(shí)際值存在偏差。例如
2024-11-29 09:24:14
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溫度對(duì)電橋測(cè)量結(jié)果的影響是顯著的,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 一、電阻值變化 電橋電路中的電阻值會(huì)隨著溫度的變化而變化。通常,電阻的阻值會(huì)隨著溫度的升高而增大,這種變化會(huì)導(dǎo)致電橋電路中的電流和電壓
2025-01-09 10:21:31
2069 在三維測(cè)量領(lǐng)域,固定式方案曾是主流選擇,但面對(duì)從微米級(jí)零件到百米建筑的全尺度測(cè)量需求時(shí),其局限性日益凸顯。自由維度掃描憑借靈活的架構(gòu)與先進(jìn)技術(shù),突破了測(cè)量尺度的限制,在全尺度測(cè)量中展現(xiàn)出對(duì)固定式方案
2025-07-17 09:28:12
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Transient Overvoltage, FTOV)常被混淆,但二者在 持續(xù)時(shí)間、能量大小、產(chǎn)生機(jī)制、危害對(duì)象 上存在本質(zhì)區(qū)別,核心分界是 “時(shí)間尺度” 與 “能量特性”。以下從定義、關(guān)鍵參數(shù)、產(chǎn)生源、危害
2025-09-25 16:32:27
1409 測(cè)量和監(jiān)測(cè)暫態(tài)過(guò)電壓(TOV,ms-s 級(jí),低幅值)與瞬態(tài)過(guò)電壓(TVS/FTOV,ns-μs 級(jí),高幅值),核心是根據(jù)二者 時(shí)間尺度、幅值范圍、能量特性 的差異,選擇匹配 “采樣率、帶寬、存儲(chǔ)能力
2025-09-25 16:35:27
1269 多電航空發(fā)動(dòng)機(jī)的精確建模是實(shí)現(xiàn)高精度控制的基礎(chǔ),其核心挑戰(zhàn)在于如何準(zhǔn)確描述并整合機(jī)械、電氣、熱力學(xué)等多個(gè)物理域在不同時(shí)間尺度上的動(dòng)態(tài)耦合過(guò)程。
2025-09-30 14:21:54
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中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)與浙江大學(xué)合作,在納米尺度量子精密測(cè)量領(lǐng)域取得進(jìn)展,首次實(shí)現(xiàn)了噪聲環(huán)境下糾纏增強(qiáng)的納米尺度單自旋探測(cè)。 01 測(cè)量最基礎(chǔ)的磁性單元 探測(cè)單個(gè)自旋,測(cè)量物質(zhì)世界最基礎(chǔ)的磁性單元,能夠
2025-12-01 18:42:17
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評(píng)論