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241.
脑电信号混沌态的研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
对思维时的脑电信号混吨态进行了研究。在研究中首次引入了阵发性40Hz脑电图检测技术借以确定用于混沌态分析的数据段,以确保分析结果的可靠性和稳定性。文中对混沌定量计算的参数也进行了一定研究,对30多位受试者的脑电信号样本进行了分数维值和最大李亚谱诺夫指数计算。实验结果表明分数维值对临床应用确有价值,而仅凭一个最大的李亚谱诺夫指数似乎不能有助于诊断疾病。  相似文献   
242.
<正> 三价铬的毒性虽然小于六价铬,但是在自然界的氧化作用条件下,还会引起第二次污染,因此应当引起人们的足够重视。在环境污染方面,不论是在国内或是在国外直接测定三价铬的方法还没有见报导,都是用间接的方法即总铬量减六价铬量即为三价铬量来测定。这样。当三价铬含量高时或者铁、钒、汞、锡等元素含量高时,直接影响到三价铬的测定。本  相似文献   
243.
详细介绍了驻极体传声器在心音信号采集中的方法,包括心音信号提取的方案、原理、规则及传声器的阻抗变换问题.同时,为了不使环境电磁噪声埋没有临床价值的心音,对传声器进行了屏蔽保护.临床实验表明,利用驻极体传声器基本上能采集到正常的第一、第二心音,但对有病理信息的第三、第四心音却不易正确采集到,这与患者性别和胖、瘦等因素均有关系.  相似文献   
244.
针对接触式测量密度检测范围受限的问题, 提出了一种非接触测量的方法。该方法是通过检测固定容器内气压的变化, 间接测得非空心固体物质的体积大小, 进而求得被测固体物质密度。该装置检测范围广泛,可对任意不与空气发生化学反应的非空心固体物质的密度进行无损伤测量, 避免了单一排水法对被测物造成的损伤和由此造成的结果误差, 能在容器所承受的最大压强范围内, 通过控制气体压缩器适当加大压缩气室内空气的气压, 从而提高测量的准确度, 测量误差不超过3%。  相似文献   
245.
多孔介质渗流随机模型   总被引:4,自引:1,他引:4  
将随机模拟方法应用于多孔介质中的物质传输过程,对不同孔隙通道联结率下的弥散规律进行了分析.模拟中发现:在渗流阈值附近,存在反常弥散和优势通道现象,纵向弥散系数也比通常欧几里德空间大得多;流体在多孔介质中的弥散受结构影响很大.  相似文献   
246.
在常温常压下, 利用自建的激光诱导击穿光谱(LIBS)实验装置获得纳秒激光诱导黄铜等离子体光谱, 研究发射光谱中Zn等离子体光谱在增强型光电耦合器件(ICCD)门延迟为150~3 000 ns时的演化规律, 并利用Stark展宽系数及能级跃迁参数计算等离子体的电子温度和电子密度随ICCD门延迟的演化规律. 实验结果表明: 当ICCD门延迟为150~500 ns时, 初始阶段光谱呈较强的连续谱, 随着ICCD门延迟的增大, 在连续谱上逐渐凸显Zn原子的线状特征谱线, 特征谱线强度在ICCD门延迟为500 ns时达最大; 继续增大ICCD门延迟, 谱线强度逐渐减小, 当ICCD门延迟为3 000 ns时, 等离子体的特征谱线信号基本消失; 谱线强度和电子温度随ICCD门延迟的变化一致, 电子密度和ZnⅠ(481.0 nm)谱线的半高宽随ICCD的变化接近指数拟合.  相似文献   
247.
结合高校大学物理实验课程开放实验教学现状及实际存在的问题,提出了全开放实验教学模式的设想。该模式要求在实验项目设置、实验仪器选择、实验教学过程组织与管理、教学评价、对教师的要求等多方面有相应的改变,并介绍了在实验教学中的实践情况。  相似文献   
248.
测定了苏丹鱼对7种常用药物的敏感性,其安全浓度由小到大分别为强氯精0.337mg/L、铜铁合剂0.425mg/l、鱼虫克星0.864mg/L、高锰酸钾0.941 mg/L、甲醛36.26mg/L,亚甲基兰、敌百虫分别在15mg/L、2mg/L浓度中240h未出现死亡。  相似文献   
249.
多孔介质分形模型的难点与探索   总被引:11,自引:0,他引:11  
对分形理论的一些关键而又复杂的概念,如谱维数,Hurst数,稳定分布进行了讨论,谱维数是联系分形介质中静态结构参数和动程的桥梁,而Hurst数的大小划分各种类型的分形布朗运动,这也同时决定了分形介质中扩散过程的快慢,物质在分形结构中的扩散密度分布函数属于稳定分布,并对应用于分形介质扩散动力学各种方法的实质进行了分析,分数微分扩散方程可以得到扩散密度分布函数,但目前仍然是一种近似解,随机模拟方法比较直观,但决定过程的扩散密度分布函数目前只能采用预估的方法,而传统的差分方法比较实用,却能以给出对分形介质网格之间的扩散系数,因此,将分形理论应用于实际的多孔介质仍然有很多难点,有待未来更深入的研究。  相似文献   
250.
用高效液相色谱对以三甲氧基苯甲醛(TMB)为原料合成甲氧苄氨嘧啶(TMP)的缩合反应的反应液进行原料和缩合产品的含量分析.通过对数据进行曲线拟和,得到了298.15K和308.15K两温度下的动力学方程式,求出TMB的反应级数为0.37,反应活化能Ea=71.73kJ·moL-1.  相似文献   
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