直接空气培养采样方法法空气培养采样方法仪器有哪些

直接采样法
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基于频率采样法FIR数字滤波器的设计:在研究FIR数字滤波器的基础上,介绍了应用MATLAB软件设计有限长冲激响应(FIR)数字滤波器的流程。并以低通数字滤波器为例实现仿真过程。仿真结果表明:频率采样技术可以直接从频域处理,且效果也很好,对于频率响应只有少数几个非零值采样的窄带选频滤波器特别有效。关键词:频率采样;数字滤波器;有限长冲激响应;仿真...
直接采样法相关帖子
电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献[1]采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂; 文献[2]采用运放和光藕继电器来测量串联电池组的单体电压。该方法对太阳能发电关键技术...
我最近在写msp430生成spwm波的程序,用的是对称规则采样法,但我不清楚该定哪个变量去控制spwm的频率和占空比,请哪位大神能指导一下
msp430生成的spwm波的频率和占空比怎么调 什么叫spwm?然后你是怎么输出pwm的?如果是用硬件定时器直接输出,那么建议修改CCR0和CCR1
只是一个缩写,不是完整的寄存器名,准确名称自己检索去…...
方法的数据计算可以在pc机上通过matlab软件进行,将数据算好粘贴到源程序中就可以了。查表法的局限在于参数的变化和存储开销的矛盾,参数越复杂占用存储空间越大。
(1)三角波向锯齿波的转换& &载波为三角波时输出的是一个左右不对称的pwm波形,只有这种波形能够调制出半周期对称的正弦波,这种方法称为非对称的自然采样法。其它方法(规则采样等效面积…)都是为了减小计算量或不得以而...
运算放大器OP077, OP077输出电压波形与D/A变换输出波形相同,可以输出直流电平,和根据预先生成波形的量化数据产生多种波形输出;显示部分采用MXA136组成的三位半的数字电压表(DVM)直接显示输出电压值,一旦系统工作异常,出现预置值与输出值偏差过大,用户可根据该信息予以处理。采用带有ADC和DAC的微控制器系统(如STM32)系统结构会更简单。
功率输出电路由运算放大器LF356和...
2.1.2 简易电阻、电容和电感测试仪系统设计方案
1. 电阻的测量
(1)伏安法:伏安法的理论根据是欧姆定律,即R=U/I,具体方法是直接测量被测电阻上的端电压和流过的电流,再计算出电阻值。此法看来简单易行,但要准确测量,需要根据具体情况选择合适的仪器和测量方法。
(2) 数字多用表中的电阻测量方法:利用直流电源、输入电阻和运算放大器组成一个多值恒流源,实现多...
直接实现型结构的 DF(Digtial Filter).FIR 还有多种实现结构,例如:
线性相位FIR DF结构:
上面图示M为偶数,FIR系统函数和输出图示表示法。
M位奇数表示法如下:
&&&&&&&&&&&
&&&nbsp...
等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值.该方法的实现有以下几种方案.
  1.3.1 等面积法
  该方案实际上就是SPWM法原理的直接阐释,用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替正弦波,然后计算各脉冲的宽度和间隔,并把这些数据存于微机中...
流水线概念
1.2.3 寄存器文档概念
1.2.4 单字指令概念
1.3 PIC中档系列单片机的指令集
1.3.1 字节操作指令详述
1.3.2 位操作指令详述
1.3.3 立即数操作指令详述
1.3.4 控制指令详述
1.4 PIC单片机数据寄存器的寻址
1.4.1 数据寄存器直接寻址
1.4.2 数据寄存器间接寻址
1.5 PIC单片机程序空间的寻址问题
,当然要模拟咯
直接IO口是可以模拟的,我做过成功了,三分法不是这样叫的,而是Microchip的三倍率采样法,具体的可以看PIC单片机入门与实战,张明峰张大侠的作品。。
模拟串口应该不是很困难吧!
你确定好数据位,停止位以后,在根据波特率确定方波周期就可以了!...
直接采样法视频
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题目列表(包括答案和解析)
营养器官生长和生殖器官生长之间基本上是统一的,生殖器官生长所需的养料,大部分是由营养器官供应的。但营养器官生长和生殖器官生长之间也是有矛盾的,表现在营养器官生长对生殖器官生长的抑制上,当营养器官生长过旺时,消耗的养分过多,便会影响到生殖器官的生长。例如番茄、棉花枝叶徒长,往往不能正常开花结果,甚至花、果严重脱落。反过来,生殖器官的生长是否也同样影响营养器官的生长呢?假如你是该生物小组的一员,请你以将要开花的番茄苗为实验材料,设计实验,尝试探究植物生殖器官的生长对营养器官生长的影响。 (1)探究课题:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(2)作出假设:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(3)实验设计:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
实验自变量:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
可以采取的检测标准是:&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 方法步骤(简要叙述):&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(4)实验预期结果与分析:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
营养器官生长和生殖器官生长之间基本上是统一的,生殖器官生长所需的养料,大部分是由营养器官供应的。但营养器官生长和生殖器官生长之间也是有矛盾的,表现在营养器官生长对生殖器官生长的抑制上,当营养器官生长过旺时,消耗的养分过多,便会影响到生殖器官的生长。例如番茄、棉花枝叶徒长,往往不能正常开花结果,甚至花、果严重脱落。反过来,生殖器官的生长是否也同样影响营养器官的生长呢?假如你是该生物小组的一员,请你以将要开花的番茄苗为实验材料,设计实验,尝试探究植物生殖器官的生长对营养器官生长的影响。(1)探究课题:_________________________________(2)作出假设:_________________________________(3)实验设计:_________________________________实验自变量:______________________________可以采取的检测标准是:_________________________________方法步骤(简要叙述):_________________________________(4)实验预期结果与分析:_________________________________
在一体积固定的密闭容器中,某化学反应2A(g) B(g)+D(g)在四种不同条件下进行,B、D起始浓度为0。反应物A的浓度(mol/L)随反应时间(min)的变化情况如下表:
&&&&&&&&&&&&&&& &&时&间 &&&&&&& 浓度  温度
根据上述数据,完成下列填空: (1)在实验1,反应在10至20分钟时间内,用A表示表示该反应的平均速率 为_&&&&&& &mol/(L . min) (2)在实验2,A的初始浓度c2=____________mol/L,反应经20分钟就达到平衡,可推测实验2中还隐含的条件是_______________________________。 (3)设实验3的反应速率为v3,实验1的反应速率为v1,则v3_______v1 (填>、=、<),且c3_______1.0 mol/L(填>、=、<)。 (4)比较实验4和实验1,可推测该反应是________反应(选填吸热、放热)。 理由是___________________________________________________________ (5)根据以上实验请指出要加快该反应可采取什么样的方法(列举方法最少2种) _________& __________________________________________________
(14分)I. 右图表示某植物的非绿色器官在不同的氧气浓度下O2吸收量和CO2生成量的变化,请据图回答:(1)图中曲线QR区段CO2生成量急剧减少的主要原因是________________。(2)P点的生物学含义是无氧呼吸消失点,由纵轴、CO2生成量和O2吸收量共同围成的面积所代表的生物学含义是____________________。(3)若图中的AB段与BC段的距离等长,说明此时有氧呼吸释放的CO2与无氧呼吸释放的CO2相比_________(填“一样多”或“更多”或“更少”)。在原图中绘出无氧呼吸产生的CO2随氧气浓度变化而变化的曲线(注意交点)。Ⅱ.右图是夏季晴朗的一天,某种绿色植物在24小时内O2吸收量和释放量的变化示意图(单位:mg/h)。A、B点对应时刻分别为6:00和19:00。请分析回答:(1) 在此24小时内不进行光合作用的时段是__________。(2) 测得该植物一昼夜的O2净释放量为300mg,假设该植物在24小时内呼吸速率不变,光合作用速率最高时,光合作用每小时利用CO2的量是________mg. 图中阴影部分所表示的O2释放量________(大于或等于或小于)300mg。与C点相比,D点C3的含量________(升高或不变或降低)。从图中标的点取相同数量的叶片,经过脱色碘液处理,_____点的颜色最深。(3) 若适当增加植物生长环境中CO2的浓度,B点将向________(左/右)移动。在生产实践中,常采用施用农家肥的方法增加CO2的浓度,其原理是________________。
(14分) I. 右图表示某植物的非绿色器官在不同的氧气浓度下O2吸收量和CO2生成量的变化,请据图回答:(1)图中曲线QR区段CO2生成量急剧减少的主要原因是________________。(2)P点的生物学含义是无氧呼吸消失点,由纵轴、CO2生成量和O2吸收量共同围成的面积所代表的生物学含义是____________________。(3)若图中的AB段与BC段的距离等长,说明此时有氧呼吸释放的CO2与无氧呼吸释放的CO2相比_________(填“一样多”或“更多”或“更少”)。 在原图中绘出无氧呼吸产生的CO2随氧气浓度变化而变化的曲线(注意交点)。Ⅱ.右图是夏季晴朗的一天,某种绿色植物在24小时内O2吸收量和释放量的变化示意图(单位:mg/h)。A、B点对应时刻分别为6:00和19:00。请分析回答:&(1) 在此24小时内不进行光合作用的时段是__________。(2) 测得该植物一昼夜的O2净释放量为300mg,假设该植物在24小时内呼吸速率不变,光合作用速率最高时,光合作用每小时利用CO2的量是________mg. 图中阴影部分所表示的O2释放量________(大于或等于或小于)300mg。与C点相比,D点C3的含量________(升高或不变或降低)。从图中标的点取相同数量的叶片,经过脱色碘液处理,_____点的颜色最深。(3) 若适当增加植物生长环境中CO2的浓度,B点将向________(左/右)移动。在生产实践中,常采用施用农家肥的方法增加CO2的浓度,其原理是________________。&
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第四层 现场监测 颗粒物&
烟气流速流量及颗粒
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青岛路博伟业环保科技有限公司
青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
E-mail:lb041009@
皮托管平行法&
1、适用范围:&
& & &本方法适用于固定污染源烟道中烟气流速及流量的测定及颗粒物采集。&
2、一般事项:&
& & &依照“固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法”的有关规定。&
3、方法要点:&
& & &根据烟道中排气的动压、静压、温度含湿量及烟道面积,求出烟气流速、流量,并在颗粒物采集的过程中随时根据测点烟气动压的变化调整采样流量,以保证等速采样。&
4、器具:&
& &&&4.1皮托管平行自动烟尘采样仪 &LB-70C & &&&
& & &4.2组合采样枪 & & &
二.饮食业油烟分析方法 &(GB附录)&
& &&&用等速采样法抽取油烟排气筒内的气体,将油烟吸附在油烟雾采集头内。将收集了油烟的采集滤芯置于带盖的聚四氟乙烯套筒中,回实验室后用四氯化碳作溶剂进行超声清洗,移入比色管中定容,用红外分光光度法测定油烟的含量。&
2 &仪器与试剂&
2.1 红外分光仪:红外分光测油仪。&
2.2 四氯化碳:市售。&
2.3 标准油:高温回流食用花生油(或菜籽油、调和油等)。&
2.4 超声清洗器。&
2.5 容量瓶:50mL、25mL。&
2.6 具塞比色管:25mL。&
2.7 金属滤筒和带盖聚四氟乙烯圆柱套筒。
3 & 样品保存&
& & 收集了油烟的滤筒应立即转入聚四氟乙烯清洗杯中,盖紧杯盖;样品若不能在24小时内测定,可保存在冰箱的冷藏室中(<4℃)保存7天。&
3.1 &样品测定&
3.2 &采样后的滤筒用重蒸后的四氯化碳溶剂10毫升,浸泡在聚四氟乙烯清洗杯中,盖好清洗杯盖;&
3.3 &把清洗杯置于超声仪中,超声清洗15分钟;
3.4 &把清洗液转移到25毫升比色管中;&
3.5 &再在清洗杯中加入10毫升四氯化碳超声清洗10分钟;&
3.6 &把清洗液同样转移到上述25毫升比色管中;&
3.7 &再用少许四氯化碳清洗滤筒及聚四氟乙烯杯二次,一并转到上述25毫升比色管中,加入四氯化碳稀释至刻度标线;&
3.8 &红外分光光度法测定&
测定前先预热红外测定仪1小时以上,调节好零点和满刻度,固定某一组校正系数;将样品溶液置于4cm比色皿中即可进行红外分光试验。&
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Email:(使用时请把#换成@)强大的采样器软件──KONTAKT使用详解(上)
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强大的采样器软件──KONTAKT使用详解(上)
强大的采样器软件??KONTAKT使用详解(上)本文已经刊登于《MIDI音乐制作》杂志,请不要转载! 张火(大觉者)说起采样器,可能有的朋友还觉得挺神秘的,觉得它是很复杂而麻烦的东西。呵呵,让我们从头说起吧!我们知道,音源是制作电脑音乐的关键,而无论是传统的硬音源和软音源,它们的音色都是用两种方法制作的。第一种是合成法,也就是合成器。它们使用微处理器(CPU)和数字信号处理器(DSP),通过各种复杂的算法产生声音。比如RS-PCM、线性/算术(L/A)合成法,高级集成式合成法、VAST合成法、Z平面合成法、物理建模合成法等等……说白了,就是人工凭空制造出声音波形。而另一种方法就是采样。采样器的声音不是凭空“算”出来的,而是真实乐器的录音。我举个通俗点的例子,找一架上好的钢琴放在录音棚里,嘿嘿,找个钢琴大师来,让他从钢琴的最低音一直到最高音,以钢琴演奏的各种力度依次弹奏每个琴键,然后将录下的每个键上各个力度的声音素材通过一个软件,分配到MIDI键盘的每个键上。最后,俺弹下MIDI键盘上的C,哈哈,音箱里出来的声音就是刚才大师弹的那个C。刚才所说的那个软件,就是采样器。采样器正是根据这个原理制造的。所以,如果说合成器的专长是合成出各种自然界中有的和没有的声音,那么采样器就是完美地再现乐器的真实声音。我们可以说,合成器的声音可以很像真乐器,而采样器的声音本来就是真的。不仅仅是钢琴,管弦乐、民乐、打击乐甚至是合成器的音色,都可以做成采样来用。当然,并不是我们自己去一个一个声音地去采集,而是只需要购买厂家早已制作好的采样光盘就可以了。所以,采样器的音色是无限的,而且是最真实的(本来就是真的嘛)。目前,采样器软件已经有很多种,采样音色的格式也多种多样,现在最流行的有GIGA、Halion、SampleTank等等,我们要讲的KONTAKT就是采样器家族里的一员。目前,采样器软件虽然种类很多,但也都存在着一些缺点,比如不同种类的采样器,其采样格式也不能互相兼容。另外,像GigaStudio这样独立运行的采样器也存在着一个致命缺点,那就是不能通过算法直接与音频轨缩混在一起,只能够用内录的方式通过声卡将其转换为音频,而这样做不仅麻烦,而且如果声卡不支持无损内录,就会导致音质的损耗。所以,现在的软音源和软采样器都是以插件形式推出的。所谓插件,就是要依靠宿主软件来运行的程序。插件就象宿主的一部分,使用起来非常方便,而且根本不用内录,可以直接通过算法直接和音频轨进行缩混,不仅方便,而且没有任何音质的损耗,100%地真实还原了采样音色中的数字音频素材。KONTAKT就是这么一款不仅可以读取自己的原厂采样格式,还能够读取GIGA、Halion、SF2、AKAI等音色格式,并且既能独立运行,又能当作插件使用的强大无比而又使用极为简单方便、直观的采样器软件。接下来,让我们来详细地了解一下KONTAKT的使用吧。当前KONTAKT的最高版本为1.53,支持DXi、VSTi和RTAS三种格式的安装,具备Audio Units、DXi2等插件程序,无论你使用Cubase、Nuendo还是Sonar或者是Logic,都可以安装和使用。KONTAKT具备了非常强大的采样能力以及映射模块式的操作方法,能够输入REX、EXS、AIFF、WAV和SDⅡ这些不同格式的声音文件进行采样,而操作十分简单,只需要从浏览器甚至是桌面上进行拖拽就可以了。KONTAKT集成了各种合成器元素如滤波器和不同类型的包络等,而每一个项目都很清楚地摆在那里,查看和调整都非常方便,可谓美观而又简单明了。(如图) 下面我们以最常用的Nuendo为宿主来讲解KONTAKT作为插件的使用。如果使用Nuendo或者Cubase,在安装过程例一定要把VSTi选中,并将VSTi的路径选择在Nuendo或Cubase安装目录下的VST Plugins文件夹。在Nuendo当前工程或新建文件里点击Device(设备)菜单,并从菜单选项里选中VST Instruments(VST乐器)。当然,直接按一下键盘上的F11(快捷键)也是一样的。这时将会出现一个乐器的机架(如图),从一个空白槽位上点击,就会显示出乐器列表。如果你已经正确安装了KONTAKT,在列表中就可以找到它。点击后,KONTAKT就启动了。 如果在VST Instruments里找不到KONTAKT,则说明安装不正确。点击你需要使用KONTAKT的MIDI轨上的“Out”(MIDI输出),将显示出这条MIDI轨可用的所有MIDI输出端口列表,在这里我们可以看到KONTAKT(如图),点击它,KONTAKT就被挂在了这一轨上。然后激活这条MIDI轨的录音状态,KONTAKT就可以使用了。 KONTAKT的界面如下图,整个构造非常简洁明了。 主要分左右两部分。左边是一个浏览器,它又分上下两部分,上边的部分是整个电脑的资源管理器,从这里你可以浏览你电脑中所有的文件夹,通常我们就是通过这个浏览器来找音色的。不过有一件事情要注意,KONTAKT目前版本的浏览器还不支持中文,所以,凡是中文名的文件夹和文件,在这个浏览器里显示出的都是乱码。这是KONTAKT的一大遗憾,不过相信以后的新版本会改进这一点。所以我们要注意,拷在硬盘上的音色,其文件夹一定要起英文或拼音的名字,以便寻找。右边的部分是机架,想象一下……对,就是那种传统的装硬件音源用的机架,不同的是这个机架不需要螺丝钉。呵呵~~加载的音色会以音源模块的形式显示在这个机架上。首次启动KONTAKT,机架上将会有一个空白的乐器,这是用来自己采样的。由于我们一般都是使用现成的音色盘,所以可以暂时不理会它。用鼠标在乐器上点一下,这个乐器变红后,按一下键盘上的删除键或退格键就可以删除乐器。 让我们在浏览器里寻找一个已经拷入硬盘的装有KONTAKT音色的文件夹,我以拷在硬盘上的一套管弦乐音色为例,打开它的VIOLINS(小提琴)文件夹,我们便可以在浏览器下边的音色选择窗里看到这个文件夹里音色的名字,KONTAKT音色的图标在这个音色窗里显示的是一个小圆圈里有一个小闪电。 如果打开一个GIGA、KONTAKT、SF2格式的音色文件,我们可以看到里边有一个叫做Samples的文件夹,打开看看,下边的音色窗里显示的是什么?呵呵,是一堆wav文件,哦,原来这个音色所使用的采样素材全放在这里头。(如图) 现在我们明白了,采样文件的作用,就是把这个音色的那一堆采样素材分配到你的MIDI键盘上去。这正像我们开始时所举的那个钢琴的例子一样。呵呵~好,那么接下来,双击音色,这个音色的乐器模块就被加载并显示在右边的机架上了。现在弹一下MIDI键盘,呵呵,你就已经可以听到这个音色了。 需注意,加载比较大的音色,可能需要稍等片刻。另外,也可以选择软件上的LOAD/SAVE里的LOAD??LOAD TO NEW INSTRUMENT来寻找找音色。道理相同,只是它使用Windows的浏览器而已。接下来,为这个乐器选择MIDI通道,一共有16个通道。这意味着你可以在一个KONTAKT里同时加载16种音色并给不同的MIDI轨使用。如果你想使用更多的通道,那么,呵呵,可以再打开一个新的KONTAKT,嘿嘿,这点上我们也看出了软件的方便之处,想想看,要是硬件的话,哈哈,你就再去买一台吧~~ 很多朋友都知道,读取GIGA音色是KONTAKT的拿手好戏,呵呵,我就都是用KONTAKT来读GIGA音色而不用GigaStudio的。好,下面咱们加载一个GIGA音色看看。以一个二胡音色为例。方法是一样的,从浏览器里找到音色,在音色窗里双击音色图标。GIGA音色在KONTAKT的音色窗里是一个小方框,写着“GIG”三个字母。咦?怎么弹出一个保存选项来呢?(如图) 呵呵,这是KONTAKT自带的一个转换器,它可以将其他格式的采样文件转换为KONTAKT自己的采样格式并保存起来,而音质没有任何的损耗。更厉害的是,经转换后的音色读取速度飞快!一般情况下“1G钢琴”这样的大音色如果直接读取,大概需要4分钟,而KONTAK在转换后再读,只需要约5秒钟就加载上了!!!!保存时一定要注意选择好保存路径,下次再用这个音色时,直接去找转换好了的就可以了。当然,也可以不转换而直接读取,在Option里的DFD(Direct from Disk)中你可以自由选择是否转换。但直接读取,速度要稍慢一些。按下音色模块上的EDIT(编辑)按钮,将会显示出Mapping Editor(映射编辑器)、LoopEditor(循环编辑器)和Group Editor(模块编辑器),我们可以通过这些对这个音色进行编辑。EDIT按钮弹起后,乐器模块的编辑区就会折叠起来以减少所占用的屏幕空间。 编辑区里的Mapping Editor(映射编辑器)、LoopEditor(循环编辑器)和Group Editor(模块编辑器)这三个编辑工具功能十分的强大,同时这部分的操作也稍复杂。其实,我们一般使用现成的音色盘,也并不需要经常去自己去调节音色编辑区操作的映射编辑器、编组、Loop编辑器等。纸短话长,关于音色编辑区各部分的操作详细方法,我们下一次再详细地聊吧。(待续)
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