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81.
介绍一种用于紫外电晕检测及定位的多光谱图像融合应用系统, 该系统采用可见光CCD和紫外增强CCD在同一视场采集图像, 在系统的图像处理板中对所采集的两路图像进行融合处理, 在LCD上以便于观测电晕, 同时确定电晕产生的部位. 介绍了RF5框架的基本数据元素, 并以此搭建了上述应用系统中图像处理板的应用程序, 实现了多光谱图像的融合. 相似文献
82.
83.
醇类中特别是乙醇蒸汽的放电分解是人们研究较多的等离子体反应之一。已知N_2分子在经微波放电产生等离子体过程中,会形成多种活性粒子和激发态粒子。研究这些粒子与醇分子的传能及其所导致的反应过程,不仅与反应碰撞理论研究有关,而且还涉及到分子间的态一态碰撞传能激发反应机理问题,因而是有很高理论意义的研究课题。本工作采用气相色谱分别对低压气体和冷凝液进行产物分析,并与自旋捕捉ESR技术相结合系统地研究了微波 相似文献
84.
各类微电子器件在向着微型化与集成化方向发展的同时,随之而来的便是其抗静电放电能力的下降。然而,静电放电不仅能够在微电子器件内部造成明显失效,而且能够在其内部造成潜在性失效。潜在性失效,是目前最具争议的一种失效模式,也最具威胁性。国内外研究人员在此方面积极开展了多项研究并取得了较大的进展,他们的研究结果表明:在MOS器件中确实存在静电放电潜在性失效问题。同时,在他们的研究中对MOS器件静电放电潜在性失效的损伤机理、检测方法等进行了相应研究。 相似文献
85.
王新兵 《华中科技大学学报(自然科学版)》2006,34(1):87-89
研究了在室温工作下射频放电激励板条CO激光器的工作特性.采用81 MHz的射频放电,利用并联谐振技术获得均匀的射频放电.激光器电极大小为86 mm(宽)×700 mm(长),间距为1.7 mm.激光器谐振腔为输出耦合系数为8%的负支共焦谐振腔.研究了激光器的脉冲工作特性,以及不同脉冲情况下脉冲的时间特性.获得了峰值功率约为600 W的激光输出.测量了激光器输出的光谱特性以及输出功率稳定性. 相似文献
86.
等离子体合成射流作为一种新型的主动流动控制技术,是针对传统合成射流激励强度差而设计的。利用Fluent 6.3软件,采用结构化网格,对等离子体合成射流激励器流场进行了二维非定常数值模拟,研究单次放电激励器流场的演化规律,并且比较了不同放电时间尺度对激励器出口速度的影响。研究表明:等离子体合成射流激励器能够产生高速射流,最大速度达到439 m/s,大大增加了流场湍流度;激励器放电时间越长,出口峰值速度越大。计算结果表明等离子合成射流激励器能够应用于高速流动控制。 相似文献
87.
《河南科技大学学报(自然科学版)》2014,(1)
简要分析介质阻挡放电(DBD)型臭氧发生器逆变电路的基本原理,逆变电路采用全桥移相PWM控制技术,DBD型臭氧发生器负载电路存在充电和放电两种模态,电源模态与电路模态相互作用使电路的工作模态复杂。本文在分析容性控制下全桥串联负载谐振式DBD型臭氧发生器供电电路的基础上,得到逆变电路在容性状况下的动态电气特性,基于逆变器输出电流接近正弦波这一特性,提出了DBD型臭氧发生器基波等效电路分析方法。通过Matlab/Simulink建立了仿真模型,与理论结果进行对比分析,仿真结果和理论分析结果验证了用基波等效电路设计臭氧发生器供电电源的可行性,为设计高效率的DBD型臭氧发生器逆变电源提供了理论基础。 相似文献
88.
脉冲放电等离子体烟气脱硫中水蒸气活化作用 总被引:8,自引:0,他引:8
在脉冲放电电极系统前端添加一套由芒刺状尖嘴和板电极构成的活化电极系统,对水蒸 进活化处理,使在脉冲放电脱硫过程中产生更多与水有关的自由基,从而提高脉冲放电脱硫效率。研究了活化电极系统的电晕放电特性,水蒸气对脉冲电极系统放电波形的影响,活化电极系统的水蒸气活化脱硫作用,脉放电脱硫中水蒸气活化作用;并对活化作用的机理进行了简单探讨。实验表明,水蒸气活化可使脉放电脱硫效率提高约10%。 相似文献
89.
由局域近似假设,推导出彩色交流等离子体显示板(AC-PDP)气体放电中平均电子能量的计算公式,该由公式的计算结果表明,随着Xe分压强与总气压之比xXe或气压p的增加,平均电子能量下降,而由电场强度发迹造成的能量变化的幅度减小,根据此计算结果,对xXe和p对彩色AC-PDP光电性能的影响进行了理论分析,分析结果表明:随着xCe的增加,着火电压、记忆范围、高度和光效均增加;随着p的增加,记忆范围、高度 相似文献
90.
双极性脉冲高压介质阻挡放电降解苋菜红 总被引:1,自引:0,他引:1
印染废水具有水量大、有机污染物质量浓度高等特点.利用双极性高压脉冲电源引发的介质阻挡放电产生的非平衡等离子体降解偶氮染料苋菜红(AR27),研究了影响色度去除的因素,如初始质量浓度、电导率、放电频率等,得到了较好的处理效果.结果表明:在初始质量浓度50 mg/L、电导率2.5×103μS/m、曝气量0.6 m3/h、频率50 Hz、电压18 kV时,放电处理90 min,脱色率可达到91%. 相似文献