每個(gè)人都有一雙眼睛,在決定手術(shù)前,一定要了解自己是否適合做手術(shù),手術(shù)醫(yī)院的設(shè)備和醫(yī)生是否信得過。 [詳情]
通過使用LabVIEW,我們能夠快速方便地實(shí)現(xiàn)數(shù)字同步檢測(cè)和自適應(yīng)濾波技術(shù)。與標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法(多普勒超聲波)相比,我們測(cè)量的胎心率結(jié)果精度是較高的。 [詳情]
使用光學(xué)系統(tǒng)精確安全地測(cè)量胎兒心率
胎心率(FHR)檢測(cè)是一種用于胎兒出生前判斷胎兒健康狀況,并幫助識(shí)別胎兒缺氧或受壓迫等潛在危險(xiǎn)的主要方法。早期檢測(cè)的目的是為了降低胎兒發(fā)病率和死亡率。 [詳情]
國(guó)內(nèi)OLED新突破 全線打通AMOLED制造工藝技術(shù)
日前,從有關(guān)方面獲悉,昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心(簡(jiǎn)稱昆山平板顯示中心)和維信諾公司在國(guó)內(nèi)率先全線打通了LTPS-TFT背板和OLED顯示屏制造工藝技術(shù),并于2010年12月24日,開發(fā)成功2.8英寸彩色AMOLED顯示屏,實(shí)現(xiàn)了RGB三基色顯示。 [詳情]
日前,一項(xiàng)最新研究顯示,一種亞洲大黃蜂身體內(nèi)置“太陽能電池”,可利用皮膚色素將吸收的太陽光轉(zhuǎn)換成為電能,這也是動(dòng)物王國(guó)中唯一具有該特性的動(dòng)物。 [詳情]
現(xiàn)在全世界很多動(dòng)物,其中一些之前患過嚴(yán)重疾病,都可以使用激光標(biāo)記的醫(yī)療設(shè)備得到正確診斷和治療。 [詳情]
基于射頻網(wǎng)絡(luò)的智能家居電能控制系統(tǒng)(圖)
近年來,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展迅速,全社會(huì)的信息化水平不斷提升。智能家居是物聯(lián)網(wǎng)的主要應(yīng)用之一,已成為當(dāng)前的熱門研究領(lǐng)域,也是未來家居生活的發(fā)展方向 。 [詳情]
利用光學(xué)方法鑒定書畫真?zhèn)雾?xiàng)目通過驗(yàn)收
“書畫真?zhèn)慰茖W(xué)鑒定系統(tǒng)”采用拉曼光譜、紅外光譜和熒光光譜等光學(xué)設(shè)備,在經(jīng)驗(yàn)型專家的支持下,從不同的側(cè)面分析出作品使用的紙張、顏料、墨跡、印章等方面的不同,從而達(dá)到區(qū)分真?zhèn)蔚哪康摹?[詳情]
英研究小組利用光學(xué)芯片研發(fā)出新的量子計(jì)算方法
經(jīng)典比特在任何時(shí)刻只能處于兩個(gè)態(tài)中的一個(gè)(0或1),而量子比特可以同時(shí)處于多個(gè)態(tài)中,因此可以用更大的速率存儲(chǔ)和處理更多的信息。 [詳情]
現(xiàn)在,來自東京大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種全新的印刷技術(shù),通過一種導(dǎo)電油墨,其能夠?qū)⒁路叭魏渭徔椘忿D(zhuǎn)變?yōu)槿嵝钥纱┐髟O(shè)備或者傳感器。即便將材料對(duì)折3次,其還是擁有極高的導(dǎo)電性能。他們相...[詳情]
中國(guó)生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
2009年全球識(shí)別產(chǎn)業(yè)收入為34.22億美元,2014年這一數(shù)值達(dá)到93.68億美元。作為21世紀(jì)的一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè),生物識(shí)別技術(shù)已進(jìn)入人們生活的各個(gè)方面,呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、非接觸、多模態(tài)等趨勢(shì)特征。[詳情]
近年來,微電網(wǎng)以其清潔性,能量的多元性,穩(wěn)定性受到歐盟的普遍重視。作為世界上投資力度大,參與國(guó)家多,涉及范圍廣…… [詳情]
長(zhǎng)時(shí)間充電會(huì)縮短電池壽命、新買的手機(jī)前三次充電要滿12小時(shí)、手機(jī)要用到完全沒電才能充電……這些說法都是錯(cuò)的!高溫對(duì)電池有什么影響?充電寶容量越大越好?那些年流傳的關(guān)于電池的種種說法,專家為你一一解析。 [詳情]
基于PLC技術(shù)的交流提升機(jī)電控系統(tǒng)改造
本文提出了基于PLC技術(shù)的副井交流提升機(jī)電控系統(tǒng)改造方案,闡述了該改造系統(tǒng)的硬件組成及原理,重點(diǎn)設(shè)計(jì)了主控PLC單元的硬件部分和控氣程序。 [詳情]
本文探討了永磁同步伺服系統(tǒng)仿真模型的建立,并在Simulink仿真環(huán)境中對(duì)伺服系統(tǒng)三閉環(huán)進(jìn)行仿真。分析了伺服系統(tǒng)電流環(huán)、速度環(huán)、位置環(huán)工程設(shè)計(jì)結(jié)果與實(shí)際分析結(jié)果之間的差別,研究了三閉環(huán)的影響因素,以及這些因數(shù)變化時(shí)為實(shí)現(xiàn)優(yōu)異響應(yīng)性能各調(diào)節(jié)器參數(shù)調(diào)整方法、電流微分負(fù)反饋、速度微分負(fù)反饋控制策略的引入等。通過調(diào)節(jié)器參數(shù)的調(diào)整、微分反饋的引入,伺服系統(tǒng)能夠具有優(yōu)異的響應(yīng)性能。 [詳情]