一种多频电阻抗成像系统
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107320101A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710468274.7

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种多频电阻抗成像系统,主要是根据多种频率下生物组织显现电阻抗不同进行成像。该系统包括数据采集卡、电压转电流电路、多路开关电路、待测物体、信号放大电路和计算机,系统采用虚拟仪器结构,由LabVIEW平台结合数据采集卡及外围硬件实现,利用高精度的数据采集卡,提高系统测试精度和稳定性,充分发挥虚拟仪器技术组建系统灵活方便的特点,便于系统扩展。激励信号采用多个频率正弦信号叠加的混频信号,多频信号一次注入到物理模型中,测得的电压信号经处理后,得到各个频率下的电压信息,从而提高系统成像速度。

    一种指导区域熔炼实验的方法

    公开(公告)号:CN105808961A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610158868.3

    申请日:2016-03-18

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明涉及一种指导区域熔炼实验的方法,利用塔板理论和物料平衡结合区域熔炼基本原理来进行推导,在推导过程中引进概念和假设来简化过程,进一步构成基于区域熔炼原理的新理论模型。本发明的模型可以计算到五个周期甚至更多周期的浓度分布,对以后的实验有很好的指导作用,通过该模型的计算可以知道纯化多少周期可以达到想要的纯度、纯化产率如何、纯化多少周期能达到实验的极限,大大促进了区域熔炼的工业化进程。最后该模型除了能应用到有机物区域熔炼,通过一些参数的修改还可以应用到无机物甚至金属的区域熔炼实验中。

    阻抗谱法确定有机半导体厚度依赖的迁移率方法

    公开(公告)号:CN105548267A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610025150.7

    申请日:2016-01-13

    CPC classification number: G01N27/026

    Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗谱法确定有机半导体厚度依赖的迁移率方法。在小信号扰动下,基于空间电荷限制电流理论SCLC,建立理论阻抗(导纳)模型。制备不同厚度下的单层载流子器件,测试、拟合阻抗实部和虚部,得到有机半导体材料的迁移率μ,厚度越厚,迁移率越大。最后从λTrap界面陷阱自由能的角度解释迁移率与厚度的关系,即dG=λTrap.dA。发明优点:(1)直接测量实际器件中有机半导体的载流子迁移率,能真实反映有机半导体的输运性能,如色散参数;(2)与传统的TOF技术相比,能够节约成本:TOF要求有机半导体的厚度要达到微米级,对于许多新材料而言,代价十分昂贵;(3)从界面陷阱自由能的角度解释界面厚度比例对迁移率影响,更简洁和具有说服力。

    采用动态导纳谱学仪器的化学动力学测试方法

    公开(公告)号:CN102661980B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201110441157.4

    申请日:2011-12-26

    Abstract: 采用动态导纳谱学仪器的化学动力学测试方法,该动态导纳谱学仪器包括以下部分:信号发生器(1)、化学反应器和信号发生器的接口(2)、数据采集电路和测量电路(3)、采集测量电路与计算机的接口(4)、数据处理和显示器(5);信号发生器(1)实时产生激励信号,通过化学反应器和信号发生器的接口(2)进入化学反应器(6),数据采集电路和测量电路(3)对两路输出的信号进行实时测量和采集,通过采集测量电路与计算机的接口(4)将处理结果传输到计算机中,最后有数据处理和显示器(5)进行数据处理和显示。由于激励信号的幅值很小,为检测微弱信号,电压输出需经放大后进行数据采集处理,通过通信接口将处理结果传输到计算机中,进行后续处理,最后显示和存储测量结果。

    一种生物电阻抗成像方法
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103462605A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310402070.5

    申请日:2013-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于粒子群和正则化高斯-牛顿迭代算法的生物电阻抗成像方法。在生物电阻抗成像问题求解中,采用粒子群算法产生一个接近真实值的初值作为正则化高斯-牛顿迭代算法的初始值,然后利用正则化高斯-牛顿迭代算法求解逆问题。本发明的优点:1)正问题计算中采用非均匀剖分,提高了成像的精度。2)采用标准的粒子群法为正则化高斯-牛顿迭代算法产生一个初始值,这样就很好的克服了牛顿类算法对初始值敏感的缺点。同时,由于只需要产生一个接近真实值的近似值,对精度要求不高,故可以使用较少的粒子数和较少的迭代次数,这大大减少了计算量。3)采用正则化高斯-牛顿迭代算法进行图像重建,获得图像精度较高,图像定位准确。

    一种基于导纳谱原理研究有机半导体性能的方法

    公开(公告)号:CN102890229A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210384586.7

    申请日:2012-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于导纳谱原理研究有机半导体性能的方法。在小信号扰动下,基于空间电荷限制电流理论SCLC,建立理论导纳模型,见公式1,采用最小二乘原理拟合有机半导体器件的电容、电导、阻抗的虚部或阻抗的实部,得出载流子迁移率以及有机层半导体的色散参数、。本发明优点:⑴直接测量有机半导体在实际器件中的载流子迁移率,能真实反映有机半导体的输运性能;⑵不仅能够测量有机半导体的载流子迁移率,而且还可以测出表征其自身性能的色散参数;⑶与传统的TOF技术相比,能够节约成本:首先,TOF要求待测有机半导体的厚度要达到微米级,这对于有些材料,尤其是许多新材料而言,代价是十分昂贵的。

    采用动态导纳谱学仪器的化学动力学测试方法

    公开(公告)号:CN102661980A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201110441157.4

    申请日:2011-12-26

    Abstract: 采用动态导纳谱学仪器的化学动力学测试方法,该动态导纳谱学仪器包括以下部分:信号发生器(1)、化学反应器和信号发生器的接口(2)、数据采集电路和测量电路(3)、采集测量电路与计算机的接口(4)、数据处理和显示器(5);信号发生器(1)实时产生激励信号,通过化学反应器和信号发生器的接口(2)进入化学反应器(6),数据采集电路和测量电路(3)对两路输出的信号进行实时测量和采集,通过采集测量电路与计算机的接口(4)将处理结果传输到计算机中,最后有数据处理和显示器(5)进行数据处理和显示。由于激励信号的幅值很小,为检测微弱信号,电压输出需经放大后进行数据采集处理,通过通信接口将处理结果传输到计算机中,进行后续处理,最后显示和存储测量结果。

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