8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Подлинный интеллектуальный датчик и его технология слияния Новые интеллектуальные датчики и разработка системы.

Цена: 2 071руб.    (¥98)
Артикул: 593697506503

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:海文皖皖
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 98 691 458руб.
¥ 128 751 585руб.
¥36761руб.
¥21.5455руб.


Параметры продукта

Умный датчик и его технология слияния
      Ценообразование139.00
ИздательМашиностроительная промышленность Пресса
Издание1
Опубликованная датаМай 2019
формат16
авторКевин&Миддот;&Миддот;
УкраситьПлатформный порядок
Количество страниц
Число слов
Кодирование ISBN9787111616450
масса

Введение

«Smart Sensor и его технология Fusion» - это книга, которая полностью представляет сегодняшний интеллектуальный датчик и его слияние. , автомобили и промышленные датчики, а также программные и датчики, связанные с датчиками.Это содержание показывает красочную разработку интеллектуальных датчиков и его интеграционных полей.Благодаря этой книге читатели надеются, что читатели смогут понять работу будущих датчиков своевременно и по -прежнему, и продолжать развивать свои новые интеллектуальные датчики и системы.
Оглавление

Оглавление

Переводчик 
Предисловие 
Первая часть микрофона технологии и биосенсора 
Глава 1 Технология микро -потока для подготовки и анализа биологического образца 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 Первый генерационный датчик тока 61 
4.2.2 Датчик тока 2 -го 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 1 Динамическая нано -коммирующая связь химическая реакция: электронный портрет мембраны AG2O в ее структуре добычи 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 1: Массив интеллектуального химического датчика 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 1 2 Оксид металлов в полупроводнике 
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 1 Микро -машины не -контактная приостановка 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 1 Обнаружение угла не -контакта в автомобилях, потреблении и промышленных приложениях 219 
14.1 Введение 219 
14.2 Применение не -контактного потенциала 220 
14.2.1 Применение в автомобильной промышленности 220 
14.2.2 Промышленное применение 22114.2.3 Применение потребления 221 
14.3 Технология обнаружения угла не -контакта 222 
14.3.1 Оптический датчик 222 
 
14.3.2 Датчик конденсатора 222 
14.3.3 Датчик датчика 223 
14.3.4 Датчик эффекта зала 223 
14.3.5 Магнитная кристаллическая трубка и Magfet223 
14.3.6 Магнитное сопротивление 223 
14.3.7 Каждое направление датчика гетеросексуального сопротивления 224 
14.3.8 Гигантская передача магнитного сопротивления 224 
14.4 Пример: не -контактный потенциометр на основе гигантской передачи магнитного сопротивления 224 
14.4.1 Физическая планировка не -контактной потенциала 225 
14.4.2 Гигантский датчик магнитного заболевания 226 
14.4.3 Ошибка датчика и компенсация температуры 227 
14.4.4 Устранение и компенсация по ошибке электрической точки зрения 228 
14.4.5 Датчик сигнал линеаризация 230 
14.4.6 Результаты измерения и сравнение производительности 235 
14.5 Заключение 238 
Ссылки 239 
Глава 1 5 Сенсор конденсатора 241 для безопасных применений 241 
15.1 Введение: цель, цели и текущее состояние 241 
15.2 Измерение конденсаторов 242 
15.2.1 Физические характеристики при измерении конденсаторов 242 
15.2.2 Пример приложения 242 
15.2.3 Паразитный эффект в открытой среде 246 
15.2.4 Экранирование и связь 248 
15.3 Схема измерения и режим 249 
15.3.1 Система измерения в приложении Пример 250 
15.3.2 Различные методы: анализ конденсаторов. Анализ изображения 252 
15.4 Система измерения 254 
15.4.1 Конструкция схемы оценки 254 
15.4.2 Сравнение сравнения с усовершенствованным датчиком конденсатора Zui 255 
15.4.3 Измерение металла высокой реакционной близости на руке машины 258 
15.5 Заключение 260 
Ссылки 261 
Глава 1: Защита датчика MicroCarmark 265 
16.1 Введение 265 
16.2 Технология микрокомпьютера в форме кожи 26616.3 Метод производства 267 267 
16.4 Упаковка 268 
16.5 Дизайн и специальное рассмотрение 270 
16.6 Примеры микроокроклеров кожи 270 
16.6.1 Датчик температуры 270 
16.6.2 давление/мощность/датчик Tental 271 
16.6.3 Датчик давления DUI 273 
16.6.4 Ускорение 273 
16.7 Заключение и будущее направление 275 
Ссылки 275 
Глава 1 Встроенный датчик температуры радио -флюстерного круга моделирования рапули показывает 279 
17.1 Введение 279 
17.2 Физические принципы для мониторинга температуры для теста на радиочастотную схему 280 
17.3 Взаимосвязь между электрической характеристикой аналоговой схемы и температурой, полученной по температуре 285 
17.4 Стратегия чувствительности температуры: дифференциальный датчик температуры 287 
17.5 Экспериментальный пример 291 
17.6 Заключение 294 
Ссылка 295 
ЧАСТЬ 4 Программное обеспечение и системы датчиков 
Глава 1 Интегрированная надежность мультисенсорной системы 298 
18.1 Справочная информация и связанная с ними работы 299 
18.2 Отсутствующий процесс скрининга 300. 
18.3zui Линейные данные слияние 302 
18.3.1 Описание проблемы 302 
18.3.2 Определение проблемы 303 
18.3.3. 
18.4 Экспериментальные настройки и результаты 305 
18.4.1 Конфигурация системы с датчиком температуры 305 
18.4.2 Конфигурация системы с показателем ускорения 306 
18.4.3 Калибровка датчика температуры 306 
18.4.4 Калибровка измерителя ускорения 309 
18.4.5 Сравнение точности 310 
18.5 Резюме и обсуждение 313 
Ссылка 313 
Глава 1: Не -статические помехи. Доступная обработка сигнала может быть обнаружена и исключена 315 
19.1 Общий статистический анализ сегмента сигнала 31519.1.1 Введение 315 
19.1.2 Моделирование длины Duan 315 
19.1.3 Моделирование корреляции между сегментами голоса фонена 320 
19.1.4 Целевое соотношение интерференции фонетического потока 324 
19.1.5 Заключение 328 
19.2 Примеры физической модели помехи в сегменте сигнала 328 
19.2.1 Введение 328 
19.2.2 Классификация голоса 329 
19.2.3 Характеристики сегментации голоса 330 
19.2.4 Анализ основного компонента 339 
19.2.5 Классификация сегмента вокала 342 
19.2.6 Заключение 348 
19. Приложение база данных Timit 348 
Ссылка 350 
Глава 20 Интегрированная географическая информационная система для реального наблюдения и сбора данных дистанционного зондирования 352 
20.1 Введение 352 
20.2 Связанная работа 353 
20.3 Создание географической среды 354 
 
20.3.1 Сенсорная сеть 354 
20.3.2 Расчет сетки 355 
20.3.3 Реализация сети 356 
20.4 Необходимость архитектуры 356 
20.5 Реализация сети окружающей среды и схема дистанционного зондирования 357 
20.5.1 Система мониторинга качества воздуха 359 
20.5.2 Модель предотвращения загрязнения воздуха 360 
20.6 Экспериментальные результаты 362 
20.7 Заключение 364 
Ссылка 364 
Глава 21, похожее на человеческое восприятие многофункциональное распознавание 366 
21.1 Введение 366 
21.1.1 Сенсорная сеть 366 
21.1.2 Потенциальная применение 366 
21.1.3 Признание Контекста и контекста 368 
21.1.4 Обзор метода: много -функциональное распознавание 371 
21.2 Дизайн HAAR-подобный функция 373 
21.2.1 Особенности звукового сигнала 373 
21.2.2 Дизайн одномерной HAAR-подобной функции 373 
21.2.3HAAR-подобное значение значения функции 37721.2.4HAAR 
21.2.5 Набор звуковых данных 378, используемый для оценки 
21.3 Дизайн HAR-LKE Особенности сигналов ускорения 379 
21.3.1 Введение 379 
21.3.2 Традиционные исследования распознавания деятельности человека 380 
21.3.3 Технические параметры датчиков и набор данных о человеческой активности 381 
21.3.4 Стандарт оценки 381 
21.3.5 Интеграция статистических характеристик 381 
21.4 Дизайн компактного классификатора 384 
21.4.1 Введение 384 
21.4.2 Положительная оценка 386 
21.4.3 Уменьшите выбор функций 388 
21.4.4 Динамический поиск Таблица 388 
21.4.5 Оценка эффективности 390 
21.5 Заключение и обсуждение 393 
Ссылка 393 
Глава 22 Экспедиция информация о разведке RF 398 
22.1 Введение 398 
22.2 Фон 398 
22.2.1 Общая структура Shannon и Weaver 398 
22.2.2 взаимная информация 399 
22.2.3 Измерение обсерватории, наблюдения и логических рассуждений 400 
22.3 Режим удаленного РЧ -обнаружения 402 
22.3.1 Эффективные проблемы и вечеринка запроса 403 
22.3.2 Семантические проблемы - это интерфейсы между эффективностью и техническими проблемами 404 
22.3.3 Технические проблемы 405 
22.3.4 Теория информации о применении для анализа всех аспектов 407 
22.4 Обсуждение 408 
22.5 Future Outlook 409 
Ссылки 410 
Глава 23 Надежность интегрированных датчиков температуры в среде электромагнитного загрязнения 411 
23.1 Введение 411 
23.2 Схема защиты температуры тепловой резки: нормальное рабочее состояние 412 
23.3 Радиочастота мешает цепи защиты температуры тепла в среде 414 414 
23.4 Результаты теста 418 
23.5 Заключение 420 
Ссылки 421 
Глава 24 Динамическое нано -комплексное соединение химическое реагирование: условия приготовления мембраны Ag2O на орбите II травления 423 
24.1 Введение 423 
24.2 Эксперимент: образование мембранной орбиты Ag2O мембраны 424 
24.2.1 Предварительный шаг 424 
24.2.2 Формирование фильма Шаг 424 
24.2.3 Электронный портрет 424 
24.2.4 Детали мембранной формирования 425 
24.3 Результаты и обсуждение 426 
24.3.1 Влияние предварительного времени на формирование мембраны Ag2O на орбите травления 426 
24.3.2 Конец травления фольги на орбите мембраны AG2O 430 
24.4 Резюме 430 
Ссылка 431