液體500兆(高分辨)超導核磁共振波譜儀主要用于確立分子結(jié)構(gòu)、分子構(gòu)象的定量分析。適用于有機化學、藥物化學、植物化學、生物化學、石油化學、化學工業(yè)、材料化學等領(lǐng)域的分子結(jié)構(gòu)分析、含量測定及反應(yīng)機理研究,包括:高分子材料,稀土材料,分子篩,催化產(chǎn)物,新型表面活性劑等。
配備: 4mm PABBO Smart高分辨寬帶液體探頭。 探頭的指標:1H =824,13C =358,15N =52,31P =245,19F =668。
DEH系統(tǒng)主要功能: 汽輪機轉(zhuǎn)速控制;自動同期控制;負荷控制;參與一次調(diào)頻;機、爐協(xié)調(diào)控制;快速減負荷;主汽壓控制;單閥控制、多閥解耦控制;閥門試驗;輪機程控啟動;OPC控制;甩負荷及失磁工況控制;...
駐波比測試;故障定位;電纜損耗測試;射頻功率測試;目前全球主要生產(chǎn)廠家:天津德力Deviser、日本安立
全站儀的主要功能:1.測角功能:測量水平角、豎直角或天頂距;2.測距功能:測量平距、斜距或高差;3.跟蹤測量:即跟蹤測距和跟蹤測角;4.連續(xù)測量:角度或距離分別連續(xù)測量或同時連續(xù)測量。5.坐標測量:在...
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道閘 主要功能: 功能一,手動按鈕可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、無線遙控可作 ‘升’‘降’‘停’及對手動按鈕的 ‘加鎖’‘解鎖 ’操作 ; 功能二,停電自動解鎖,停電后可手動抬桿 ; 功能三,具有便于維護與調(diào)試的 ‘自檢模式 ’; 道閘 道閘又稱擋車器,最初從國外引進,英文名叫 Barrier Gate ,是專門用于道路上限 制機動車行駛的通道出入口管理設(shè)備 ,現(xiàn)廣泛應(yīng)用于公路收費站、 停車場系統(tǒng) 管理車 輛通道,用于管理車輛的出入。電動道閘可單獨通過無線遙控實現(xiàn)起落桿,也可以通過 停車場管理系統(tǒng) (即 IC 刷卡管理系統(tǒng))實行自動管理狀態(tài),入場取卡放行車輛,出場 時,收取 停車費 后自動放行車輛。
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提出了一體化核磁共振譜儀控制臺的軟件系統(tǒng)設(shè)計方案,主要包括2部分,一部分是安裝在譜儀控制臺上的嵌入式Linux操作系統(tǒng)及實時控制軟件,另外一部分是PC機上的界面控制軟件.2部分軟件之間利用socket網(wǎng)絡(luò)接口進行數(shù)據(jù)交互,采用TCP/IP通信協(xié)議,這樣既能保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃杂挚梢赃_到較高的數(shù)據(jù)傳輸速率.通過網(wǎng)絡(luò)通信,該譜儀控制臺還可以接受遠程操控和系統(tǒng)升級.該文具體闡述了該軟件系統(tǒng)的設(shè)計思路和設(shè)計方法,對設(shè)計的軟件系統(tǒng)進行了實驗測試,并對實驗結(jié)果進行了討論.
高分辨法(high resolution methods)一種差分格式,指用于計算含激波的流體力學問題時,激波過渡區(qū)限制在數(shù)目很少(兩三個甚至一個)網(wǎng)格內(nèi)的差分方法.哈坦(Harten , A. ) (1983)發(fā)展的二階TVD格式,范利爾(Van leer, B. ) (1979)發(fā)展的Muscl格式都是著名的高分辨方法。
高分辨法具有如下特點:
1.激波過渡區(qū)陡峭,不產(chǎn)生非物理振蕩.
2。在解的光滑區(qū)域,至少有二階精度.
3.無需預(yù)先確定人工粘性,具有自適應(yīng)耗散性.
此外,雖然在一般光滑解區(qū)差分解能達到二階精度,但在光滑區(qū)的局部極值附近格式退化為一階格式,數(shù)值解中會削去局部極值的峰值,造成較大誤差;在接觸間斷計算中,接觸間斷的寬度也仍會隨時間的發(fā)展而增加。因此,這兩個方面是該類計算格式中需 要加以解決的問題.2100433B
地震勘探區(qū)分兩個鄰近地質(zhì)體的能力。地震分辨率可分為垂向分辨率及橫向分辨率兩類。①垂向分辨率,指可區(qū)分的地質(zhì)體最小厚度。②橫向分辨率,又稱水平分辨率,指可區(qū)分的最窄地質(zhì)體的寬度。
不少學者從不同角度研究垂向分辨率,提出了維代斯 (widess) 準則、瑞利 (Rayleigh) 準則、雷克(Ricker)準則(圖1)。一般認為,垂向分辨率大約等于1/4~1/8優(yōu)勢波長。
在水平疊加剖面上,任一時刻反射振幅是相應(yīng)反射點及其附近第一菲涅爾帶內(nèi)所有點繞射振幅的疊加。水平疊加剖面進行地震偏移處理后,將地震波場向下延拓,直到t0=0。相當于將檢波器下降到反射界面,理論上使菲涅爾帶有效地縮小到一點。這樣,在疊加偏移剖面上,橫向分辨率△H只與空間采樣率(道間距)、噪聲及偏移過程有關(guān)。
影響地震分辨的主要因素是地震子波 (延續(xù)長度僅1~2個周期的地震脈沖)的波長、優(yōu)勢頻率與地震波速度。其次,也與地震子波頻帶寬度和地震子波類型有關(guān)。在無噪聲條件下,地震子波優(yōu)勢頻率越高、頻帶越寬,則分辨率越高。在振幅譜相同時,零相位子波的分辨率最高。隨著探測深度的增大,地震波速度增大,介質(zhì)吸收作用使高頻成分衰減,頻帶變窄,優(yōu)勢頻率降低,地震分辨率也不斷降低。噪聲也是影響地震分辨率的另一個重要因素,分辨率隨信噪比(某一時刻有效信號能量或振幅與噪聲等所有剩余能量之比值) 的提高而提高。①信噪比為1時,分辨率相當于無噪聲時的50%。②信噪比為2時,分辨率提高到80%。③信噪比為4時,分辨率提高到94.1%。④當信噪比小于1時,提高信噪比就成為改善分辨率的關(guān)鍵。⑤當信噪比大于2時,則再提高信噪比對提高分辨率意義不大。在信噪比足夠高的條件下,提高地震分辨率的途徑是激發(fā)和記錄頻率高、頻帶寬的地震信息,并在處理中給予保護,適當補償高頻成分,改善地震子波。
分辨率比一般地震勘探方法更高,能區(qū)分更小地質(zhì)體的反射波法地震勘探技術(shù)。它的工作頻率較高,頻帶較寬,雖能提高分辨率,但穿透深度減小。
高分辨率地震勘探始于20世紀70年代。1977年,在英國煤田試驗并取得成功。中國于1982年在煤田地震勘探中開始試驗,1985年推廣應(yīng)用。同時,擴展到石油地震勘探及工程地震勘探領(lǐng)域。