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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
林泉  李磊  方中华  徐建华 《自然杂志》2017,39(2):131-136
全景摄像机已经发展到高清、网络化。目前多见的是如下4种:鱼眼全景、多镜头拼接全景、反射式全景、双鱼眼全景。四种全景摄像机的发展与技术各有特点:鱼眼全景,最早出现,技术最成熟简单;多镜头拼接全景,可以实现超高像数图像,但是图像边缘融合、整体白平衡等有待改善;反射式全景,采用反射式光学,弥补了鱼眼全景四周图像解析度不高的缺点;双鱼眼全景,鱼眼和多镜头技术的结合,可实现水平垂直360度图像拍摄。  相似文献   

2.
随着超短脉冲激光技术的快速发展,人们观察超快动力学的视野从飞秒领域跨入到阿秒领域.由于电子绕氢原子核转1圈的时间大约为1.5×10-16 s,即150 as,因此阿秒激光脉冲的出现为人类提供了打开原子内部动态世界大门的钥匙,成为21世纪激光物理与技术最重要的进展之一.经过多年的不断创新和突破,阿秒脉冲产生技术从最初只能...  相似文献   

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1953年沃生(Waston)和克里克(Crick)提出的DNA双螺旋结构模型使生物学家洞幽察微,深入到分子水平上认识基因的结构与功能,基因表达和调控的分子机制因此而成为人们感兴趣的课题。核酸和蛋白质之间的相互作用是基因活性调控的普遍方式之一,从而也倍受人们的关注。研究核酸蛋白质相互作用的实验方法日趋成熟,已形成了一套有效的实验系统。  相似文献   

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介绍了过湿土处理技术的主要机理过程和采用的新技术,并结合工程实例介绍了低塑性指数液化粉土地区过湿土的处理技术。  相似文献   

8.
细水雾灭火技术研究与进展   总被引:22,自引:0,他引:22  
介绍细水雾的概念和灭火原理, 扼要说明了细水雾灭火技术与其他灭火技术的区别, 结合有关试验结果对其应用范围进行分析, 重点回顾了细水雾灭火技术在扑灭舰船动力机舱、燃气涡轮封闭室、军用战车和可燃液体储存间内等B类火灾, 住宅、船舱、公共空间、古建筑和图书馆内等A类火灾, 电子设备和计算机房内的C类火灾以及航空客舱和货舱内的火灾方面的应用. 同时介绍细水雾灭火技术新的应用领域—— 扑灭K类火灾和商用厨房火灾, 揭示细水雾灭火技术在某些场所应用的有效性和局限性.  相似文献   

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著者:李树青韩忠愿出版:科学出版社2008年6月定价:30元ISBN:978-7-03-022255-8本书通过对基于个性化信息推荐技术的搜索引擎框架和基本技术的探讨  相似文献   

10.
数字电视发射机的技术原理与发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
数字电视广播的技术使得我国通讯事业得到了飞速的发展,它对人们的生活有着重要的意义.文章从相关理论分析的基础上,对我国数字电视发射机的技术原理进行了分析,并对我国数字电视发射机的未来发展趋势进行了介绍,以期对我国社会经济发展有一定的推动意义.  相似文献   

11.
文章结合工程实例,提出在山岭地区高速公路隧道施工中,在Ⅱ~Ⅲ类围岩及紧急停车带地段初期支护中采用湿喷钢纤维混凝土,取代了传统的素喷混凝土加钢筋网支护形式,克服了网喷砼施工时钢筋网背后容易出现空洞的现象,增强了混凝土的韧性和防裂能力,能更好地适应围岩变形,发挥其自承能力;同时湿喷混凝土施工工艺降低了回弹量,简化了工序,改善了洞内的作业环境,有利于加快施工进度。  相似文献   

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文章结合工程实例,提出在山岭地区高速公路隧道施工中,在Ⅱ~Ⅲ类围岩及紧急停车带地段初期支护中采用湿喷钢纤维混凝土,取代了传统的素喷混凝土加钢筋网支护形式,克服了网喷砼施工时钢筋网背后容易出现空洞的现象,增强了混凝土的韧性和防裂能力,能更好地适应围岩变形,发挥其自承能力;同时湿喷混凝土施工工艺降低了回弹量,简化了工序,改善了洞内的作业环境,有利于加快施工进度.  相似文献   

13.
热质传递过程的场协同原理   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴良柏  李震  宋耀祖 《科学通报》2009,54(14):2045-2050
热量和质量同时传递的过程在自然界和工程实践中广泛存在, 如何提高热质传递效率有重要的实际意义. 本文从同时进行热质传递的能量方程出发, 推导了对流传热传质的场协同方程. 结果表明, 有质量传递的总传热量(包括通过换热面的导热量和换热面质量扩散传递的热量)取决于流体流速和流体焓值梯度的大小以及流速与焓值梯度场协同角α的大小. 减小协同角α, 就可以增强热质交换, 也就是说, 速度场和焓值梯度场的协同性越高, 总换热量越大. 并由热质传递的场协同方程发展了一些可以提高热质传递效率、解决工程实际问题的方法.  相似文献   

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热休克蛋白90β参与热休克基因的表达调控   总被引:1,自引:1,他引:1  
热休克蛋白(heat shock protein,HSP)是一类进化上保守的蛋白质,它们以分子伴侣的形式在细胞内发挥其正常生理功能,并参与细胞应激保护和应答过程。人淋巴细胞中最主要的HSP是表观分子量70ku和90ku的HSP70和HSP90两组,其中HSP90又分为α和β两个拷贝。热休克蛋白基因(heat shock protein gene,hsp)的反式调节因子即热休克因子(heat shock factor,HSF)通过多聚化、磷酸化等活化过程参与HSP基因表达。与主要在应激诱导中大量表达的HSP70不同,HSP90是一类特异性分子伴侣,在生理条件下能与多种细胞内受体和信号传递途径中有关成分结合并调节它们的活性,因而其细胞内精密调节的机制具有重要的生理意义;但是,作为分子伴侣的HSP90是否参与其自身或对其他热休克基因的反馈调节迄今未见报道,本文对此进行了探讨。  相似文献   

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畜牧业的健康、快速发展是满足人们对畜产品数量和质量需求的重要保障,也是现代草牧业发展的一个重要课题.草产品加工是连接种植业和养殖业的重要中间环节.通过草产品加工可以提高饲草的质量和利用率,调节饲草生产的季节差异、年度丰欠差异,从而达到均衡供应优质饲草饲料,在现代畜牧业发展过程中发挥重要作用.因此,作为支撑畜牧业发展的草产品加工业,被赋予了新的历史使命.现代草产品加工是以有效保存和提高饲草营养价值,减少饲草加工贮藏过程中营养损失为理论依据,运用现代生物学、农业科学、工业科学和动物营养学技术手段,开发草产品加工技术和生产工艺,生产优质草产品.本文从草产品加工的概念、意义和现状、主要原理和技术等方面,较为系统地综合评述了国内外草产品加工原理和技术、研究进展和发展现状,并结合当前草产品加工过程中出现的问题,提出了现代草产品加工的发展方向和建议,具有一定的生产指导意义.  相似文献   

16.
安明 《科学之友》2005,(18):122-124
在岩土工程强夯,静态泯浆护壁旋挖桩,混凝土预制桩施工实践中,进行分析探索、革新,获得了突破,取得了可喜成果,文中附有工程实例.  相似文献   

17.
《科学通报》2007,52(22):2598-2598
在纳米尺度上对物质的结构及其特性实行有效控制,是纳米器件研究中最重要的基础问题之一,其中认识和理解纳米结构单元,利用其结构特点可控制备人工纳米结构,从而调控其单分子自旋量子态,在纳米器件与量子调控中具有潜在的应用前景.  相似文献   

18.
梁全铎  张强 《科学通报》2023,(35):4782-4792
脑科学研究是当今自然科学面临的一项重要挑战.大脑是人体的神经枢纽,控制着人体的各项生理活动.脑神经信号监测与调控技术能够建立大脑与外部设备之间的信息连接通路,从而实现对大脑中信息的读取以及对脑活动的控制,因此在疾病诊疗、军事、教育、娱乐等领域具有广阔的发展和应用前景.尽管目前脑神经信号监测与调控技术已经取得一定成果,但对于侵入式脑信号监测与调控技术的研究仍处于起步阶段.本文简要介绍脑神经信号监测与调控技术的基本原理,从信号获取、调控手段和电极制备等关键技术角度阐述侵入式脑信号监测与调控技术的国内外研究现状,讨论其面临的信号质量、调控准确性和生物安全等方面的挑战.最后,展望该技术在脑机接口等前沿领域中的应用前景.  相似文献   

19.
太阳能热发电技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
剑乔力  葛新石 《自然杂志》1996,18(6):344-348
能源是经济的首要问题,是发展工业、家业、国防、科学技术和提高人民生活水平的重要物质基础,因此,能源的开发和利用,对国民经济和社会的发展都有着重大的意义,不论过去还是现在世界消耗能量的很大部分来自矿物燃料,然而矿物燃料资源是有限的,世界石油资源只能维持几十年,因此,世界各国对今后如何解决能源问题都极为关注,解决的办法是开源和节流,节流就是节能,即提高矿物燃料和利用率,以延长地球矿物燃料资源的使用寿命  相似文献   

20.
陈厚凯  郝瑞  田瑞军 《科学通报》2021,66(25):3309-3317
蛋白质测序,即蛋白质一级结构的测定,是生命科学和医学领域重要的课题.蛋白质测序技术的发展,有助于更深刻地把握生命活动的规律以及实现疾病的早期诊断和精准治疗.以Edman降解法和质谱分析为代表的主流方法,可以有效地确定蛋白质的序列,应用广泛.然而,用这些传统方法测定极低浓度的蛋白质序列尚具挑战.另一方面,以平行荧光测序和纳米孔测序为代表的新方法,显示了单分子级别的测序灵敏度,有很大的发展前景.本文介绍了蛋白质测序的主要思路,着重阐述了高灵敏的测序新方法,并对该领域作出展望.  相似文献   

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