8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Интеллектуальный датчик и ее технология Fusion [Canada] Kevin & Middot; Yaru Industrial Sensor Technology Technology Bio -Sensor Micro Dripping Micro Full Polying гибкая таблетка Vallery Gallery Microcausted Microcausal Sension

Цена: 1 998руб.    (¥94.52)
Артикул: 592299592541

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:鑫达图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥1994 205руб.
¥ 69 44.85948руб.
¥ 49 35740руб.
¥ 79 55.91 182руб.

   Основная информация о продукте
Название продукта:   Умные датчики и технология их синтеза
Автор:   [Добавить] Кевин&миддот; Кевин Яллуп Кшиштоф&миддот;Инновский (Крз
Рыночная цена:   139.00
Номер ISBN:   9787111616450
Издание:   1-1
Дата публикации:   1900-01
Количество страниц:   0
Количество слов:   627
Издательство:    Machinery Industry Press
   каталог
Оглавление

Переводчик
Предисловие
Часть 1. Микрофлюидика и биосенсоры.
Глава 1 Капельная микрофлюидика для подготовки и анализа биологических проб 1
1.1 Введение 1
1.2 Работа на основе Micro Drops 2
1.2.1 капли капель 2
1.2.2 Комбинация и смешивание микро -кровопрокатовных внутренних реагентов 4
1.2.3 Микро -кротовая культивирование 6
1.2.4 Стратегия чтения Micro Drop 6
1.3 Перспективы микро -крородочного микроаллера 9
1.3.1 Увеличенный анализ на основе группы белков 9 на основе ЖК/МС.
1.3.2 Одноклеточный химический анализ 13
1.4 Заключение 13
Ссылки 13
Глава 2 Резка и смачивание управления пассивным жидкости в технологии управления микротоком 17 17
2.1 Введение 17
2.2 Теория смачивания 18
2.2.1 Термодинамика баланс 18
2.2.2 Wild Wet LAG 19
2.2.3 Dynamic Wet 21
2.3 Микроканальное смачивание 22
2.4 Управление жидкостью в микроканале 25
2.4.1 Круглый поток 25
2.4.2 Круглая трубка клапан Лаплана 28
2.4.3
2.4.4 Корпус микроточного потока с дистанцией 34
2.5 Сводка и Outlook 38
Ссылки 39
Глава 3 Двухмерная бумажная сеть 46, которая используется для автоматического многоэтапного процесса.
3.1 Требования к тесту повышения производительности в среде с низким ресурсом 46
3.2 Диагностика на основе бумаги является потенциальным раствором 46
3.3 бумажная сеть для автоматической обработки выборки 47
3.4 Ящик для инструментов с потоком бумаги: управление насосом и клапан 48 в бумажной сети
Применение 3,5 двухмерной бумажной сети (2DPN) 52
3.5.1 Разбавление образца и смешивание 53
3.5.2
3.5.3 Усиление сигнала 54
3.5.4 Специфический технологический прогресс в завершении технологии микро -поточной технологии на основе бумаги 55
3.6 Резюме 57
Ссылки 57
Глава 4 Углеродное нановолокон в качестве биосенсора тока на кремниевой платформе 60
4.1 Введение 60
4.2 Фон 60
4.2.1 Датчик тока первого поколения 61
4.2.2 Датчик тока второго поколения 61
4.2.3 Третий генерационный датчик тока 61
4.3 Углеродный нановолоб как электрод биосенсора 62
4.3.1 Технология роста углеродного нано -волокна 62
4.3.2 Функционализация нано -волоконного электрода 64
4.4 Специальное применение биосенсора на основе углеродного нанопластика 67
4.5 Интегрирован со структурой датчика 68
4.6 Кремниевая совместимость 68
4.7 Связанные задачи 69
4.8 Заключение 69
Ссылки 70
Глава 5 Преобразование датчиков технологии в среду медицинского устройства 73
5.1 Введение 73
5.2 Процесс контроля и контроля FDA 73
5.2.1 Как использовать оборудование 74
5.2.2 Безопасность и эффективность 74
5.2.3 Создание существенного эквивалентного сравнения 74
5.2.4 Регуляторный канал 75
5.2.5 Тест независимых устройств 76
5.2.6. Некоторые конкретные примеры характеристик датчиков, вызванные нормативными точками принятия решений 76
5.3 датчик глюкозы 78
5.4 Капсула эндоскопия 80
5.5 Планетная имплантация 80
5.6 Текущая тенденция надзора над надзором 81
5.7 Резюме 83
Ссылка 83
ЧАСТЬ 2 ХИМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛИНА
Глава 6 Multi -Carea Surface Plasma Reonance Sensor 85
6.1 ВВЕДЕНИЕ 85
6.2 Обзор теории плоскости SPR 85
6.3 Стандарт оптического волокна 90
6.4 Теория оптического волокна SPR 91
6.5 Результат моделирования 93
6.6 Эксперимент 94
6.6.1 Подготовка волокна 94
6.6.2matlab Алгоритм 97
6.6.3gas образец сгенерировал 97
6.7 Результат 97
6.7.1Pd/H297
6.7.2Ag/H2S98

6.7.3SiO2/H2O100
6.8 Многофункциональный Spr Fiber 101
6.9 Заключение 103
Ссылки 103
Глава 7 Существуют химические датчики и применения из волокнистого волокна.
7.1AC-W-OFCS Принципы 105
7.1.1 OFCS106 с ядром оптического волокна в качестве датчика
7.1.2 Используйте слой пользовательского пакета в качестве датчика OFCS106
7.2AC-FCS и EW-OFCS Сравнение 107
7.3AC-W7 и приложение 107
7.3.1 PSOF и индивидуальный PSOF в качестве AC-OFCS107 датчика
7.3.2 Используйте LCW в качестве AC-OFCS111 датчика
7.3.3 Используйте HWG в качестве AC-OFCS116 датчика
Ссылки 117
ГЛАВА 8 Полный полимер гибкий таблет
8.1 Введение 119
8.1.1 Мотивация 119
8.1.2 Sound Wave Micro Sensor 120
8.1.3 Измерение веса 1218,2 Гибкая плоская волна 121
8.2.1 Фон 121
8.2.2 Чувствительность 122
8.2.3 Эффект базы низкой жесткости 123
8.2.4 Ощутительный лимит 124
8.3 Производство 124
8.3.1 Материалы, подготовка и представление 124
8.3.2 Упаковка 127
8.3.3 Печать струйной площадки 127
8.3.4FPW Тест оборудования 128
8.4FPW производительность устройства 128
8.4.1 Качественная нагрузка 129
8.4.2 Газовое зондирование 130
8.4.3 Симптомы поэзии 131
8.4.4FPW Оборудование. Предел производительности 132
8.5 Заключение 132
Ссылки 133
Глава 9 Ушная галерея Микроциты Страж 135
9.1 Введение 135
9.2 Основы этсиновой галереи Micro Humper 135
9.3 Материалы микроциксов 138
9.4 Структура микрококкассии 138
9.4.1 Микросфера диоксида кремния 140
9.4.2 Микродиск 140
9.4.3 Миниатюрный ядро ​​диоксида кремния 141

9.4.4 миниатюрный резонатор с двойным диском 141
9.4.5 Силиконовый кольцо резонатор 141
9.4.6 Жидкий сердечный гало -резонатор 141
9.4.7 Микро -резонатор с узким местом 141
9.4.8 Силиконовый диоксид -резонатор 142
9,5 Авизант ответа 142
9.6 Обнаружение инструментов эталонного интерференции 144
9.7 Обнаружение частоты частоты 145
9,8 Плазма.
9.9 Светолетие. Ощущение 148
9.10 Используйте вторую гармоническую генерацию для выполнения Sensing 149
9.11 Заключение и будущие исследования 149
Ссылки 150
Глава 10 Связанные химические реакции с динамическим наноконфайнментом: электронная характеристика пленок Ag2O на треках травления III и их структур-предшественников 153
10.1 Введение 153
10.2 Тест 153
10.2.1 Формы травления орбиты со встроенной мембраной Ag2O 153
10.2.2 Электронный портрет 154
10.3 Формирование мембраны Ag2O на орбите травления для любимой фольги: результаты и обсуждение 155
10.3.1 Спектр тока/напряжения 155
10.3.2 Bern Tu 160
10.3.3 Фурье Спектр 161
10.3.4 Параметры тибето 162
10.4 Резюме 165
Ссылка 166
Глава 11 На пути к неконтролируемым интеллектуальным химическим сенсорным массивам 168
11.1 Введение 168
11.2 Умный химический датчик массив 169
11.2.1 Потенциальный датчик 169
11.2.2 Селективная проблема потенциального датчика 169
11.2.3 Массив химических датчиков 170
11.3 Разделение слепых источников 170
11.3.1 Описание проблемы 171
11.3.2 стратегия реализации разделения слепых источников 171
11.3.3 Не -линейное смешанное 173
11.4 Применение метода разделения слепых источников в массиве химических датчиков 174
11.4.1 Первый результат 174
11.4.2 Метод анализа на основе независимого анализа компонентов по разным ценам 174
11.4.3 Используйте наклон электрода первой информации о чтении 176
11.4.4 Применение байеса отделено в массиве химических датчиков 176
11.5 Практические вопросы 178
11.5.1 Дививное лечение 178
11.5.2.2isea База данных 179
11.6 Заключение 179
Ссылки 179
Глава 12 Конверсионный слой цеолита в металлооксидных полупроводниковых датчиках идентификации газа 181
12.1 Введение 181
12.1.1MOS Введение 181
12.1.2.
12.1.4 Silk Net Printing 183
12.1.5 Что такое Zizhi 183
12.1.6 Другие группы, работающие в этой области 184
12.2 Подготовка эксперимента 184
12.2.1 Создание материалов 184
12.2.2 Материальное представление 185
12.2.3 Характеристики датчика и тест 186
12.2.4 Связанная теория: моделирование диффузионной реакции 187
12.3 Результаты испытаний 188
12.3.1 Добавить признание 188
12.3.2 Аналитики газовый датчик гармонии: этанол 189
12.3.3 Аналитики газовый датчик с гармоничными материалами: диоксид азота 190
12.3.4 Моделирование реакции диффузии результатов теста 191 191
12.4 Обсуждение 192
12.4.1 Экспериментальные результаты 192
12.4.2 Моделирование диффузионной реакции экспериментальных результатов 194
12.5 Заключение 196
Ссылки 196
Часть 3 Автомобильный и промышленный датчик
Глава 13. Микромеханические бесконтактные подвесные устройства 198
13.1 Введение 198
13.2 Микро -механическая мощность мощности турбус микроамикин
13.2.1 Динамическая модель и принцип работы 201
13.2.2 Математическая модель 203
13.2.3 Анализ модели в конкретных условиях 205
13.3 Приостановка нулевого коэффициента 209
13.3.1 Приостановленные спортивные характеристики и принцип работы 209
13.3.2 Математическая модель 210
13.3.3 Условие стабильной подвески 212
13.3.4 Компенсация упругого коэффициента 215
Ссылка 217
Глава 14 Бесконтактное определение угла в автомобильной, бытовой и промышленной технике 2

   Введение
     «Умные датчики и их термоядерная технология» — это книга, в которой всесторонне представлены современные интеллектуальные датчики и их термоядерные технологии. Он представляет собой всестороннее и подробное введение в современные датчики и технологии их термоядерного синтеза с 4 аспектов в 24 главах. Содержание охватывает микрофлюидные технологии и биосенсоры, химические датчики и датчики окружающей среды, автомобильные и промышленные датчики, а также программное обеспечение и сенсорные системы, связанные с датчиками. Они дают углубленный взгляд на богатые усилия по разработке интеллектуальных датчиков и их слияния. Мы надеемся, что благодаря этой книге читатели смогут своевременно и глубоко понять работу датчиков будущего и продолжить разработку своих собственных новых интеллектуальных датчиков и систем.