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平面分布情况

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平面分布情况相关的论坛

  • 如何将物品表面电荷分布(25cm×40cm)通过无损检测以图片形式显示?

    你好!现在我们科研支队有一套系统是通过运用静电复印机的高压系统对一平面实行电晕放电,完成之后想将这一平面所产生的静电,也就是说在平面上电子与原子的分布(表面电荷分布)用静电力显微镜或扫描探针显微镜将其显示到电脑屏幕上,不知道用现今设备是否完成?注:该平面尺寸是25cm×40cm.请教授指点一下!有答复请发邮件:gsxr250@avl.com.cn 谢谢!

  • 药厂平面布置图

    一家医药公司的平面布置图,拿来与大家共享。同时求教各个房间该怎么布置。很多地方不是很明白。另外请教该平面布置图是不是有错误的地方。个人认为其中的天平台放置在高温室隔壁是不合适的。我是这么考虑的:高温加热一般是电磁加热,应该会对天平有影响。http://vip.tu265.com/b-17124-50dfc80e7073a.jpg左http://vip.tu265.com/b-17124-50dfc812e6f79.jpg右

  • 拟办企业生产车间工艺布局平面图

    求助开办药品生产企业申报时的一些资料:拟办企业生产车间工艺布局平面图(包括更衣室、盥洗间、人流和物流通道、气闸等,并标明人、物流向和空气洁净度等级),空气净化系统的送风、回风、排风平面布置图,工艺设备平面布置图;谢谢!

  • 【求助】【紧急】急需微生物实验室的平面布局图

    本中心正在建设一个医疗用品实验室,设有微生物检测室。现在进行装潢,急需微生物实验室的一般平面布局图:一、洁净室要几个?缓冲间呢?二、平面布局应该如何?希望哪位大虾能够百忙中给予答案,谢谢了!email:[email]amaydelan@qq.com[/email]

  • 海平面上升速度超乎想象

    科学家本周发出警告称,全球变暖引起的海平面上升情况比此前预计的要严重得多。最坏的结果是,本世纪末全世界的许多沿海地区都将会被洪水淹没。届时,佛罗里达、马尔代夫和荷兰这些地势较低的地区也许将永远从地球上消失。   据英国《卫报》报道,这个问题已经被本周在哥本哈根举行的国际气候变化会议列为开幕式重点讨论话题,科学家们将在会上公布最新的研究结果。联合国气候变化专家委员会(IPCC)的研究显示,由于冰川融化,到2100年时海平面将上升20至60公分。然而IPCC在研究中并未计算南极洲和格陵兰岛的冰川融化引起的海平面上升情况,因此实际情况可能比他们预测的还要严重。   通过卫星地图,科学家们发现格陵兰岛和南极洲附近漂浮的零散冰块正在减少并消失,这本身并不会引起海平面升高,却极大地影响了陆地冰川。没有了这些冰块的支撑,陆地冰川将会向海里倾斜,并以更快的速度解体,因此流入海洋的水比我们预计的要多得多。科学家们估计,最可能的情况是到2100年时海平面将上升1到2米,2200年时上升1.5到3.5米。全球变暖不仅仅会导致海面上升,还会明显增加飓风的出现频率,这两个因素共同作用的结果就是沿海地区将面临灭顶之灾。   若全球气温上升4℃,格陵兰岛的冰川有可能全部融化殆尽,其结果是海平面上升7米,地球彻底毁灭。这看起来似乎很遥远,却是真实的。海平面上升除了会污染地表和地下清洁水源,加剧全球淡水资源匮乏程度之外,还将冲毁大片农场,使无数人无家可归。同时,由于洪水会淹没铁路、桥梁等交通设施,人们不得不重新对城市进行改造。   一些国家对此给与了足够的重视,制定了一系列防御计划。然而,专家却表示届时人们不得不放弃许多地区,因为保护它们的代价太昂贵了。

  • 求:拟办药物企业生产车间工艺布局平面图-样图,谢谢!

    那位老师有下列样图,可否供参考学习,谢谢! 拟办企业生产车间工艺布局平面图(包括更衣室、盥洗间、人流和物流通道、气闸等,并标明人、物流向和空气洁净度等级),空气净化系统的送风、回风、排风平面布置图,工艺设备平面布置图;

  • 【原创大赛】气相色谱柱内压力的分布情况讨论

    【原创大赛】气相色谱柱内压力的分布情况讨论

    气相色谱柱内压力的分布情况讨论  前几天,看到有同仁发起讨论,想探究一下气相色谱柱内压力在色谱柱长方向上的分布情况。其实这个问题比较有趣和值得讨论。气相色谱柱,入口压力高,出口压力低(一般等于大气压),这是比较容易理解的,但是压力是如何递减的呢,大致的趋势如何,可能不是很简单。  在讨论中间,最重要和基本的一点,气相色谱流动相是气体。气体不同于液体,是比较容易压缩的。所以压力或者流速的表现都要考虑到这一现象。  记得刚入行的时候,看到比较老的色谱书籍有这个问题的结论。于是翻了翻手头的电子版的色谱书,虽然书的种类很多,但是结论不太好找。或许现在的书籍对色谱现象的讨论没有这么细致了吧。  闲话少说,其实随着计算机和工作站的发展,我们现在有很多软件工具可以使用。  下面用SHIMADZU公司的 GCsolution 和 HP的flow calculator软件,做了一下计算机上的实验。结论是压力在气相色谱柱柱长方向上是非线性递减的,愈向色谱柱末端,色谱柱压力衰减愈快。  下图中给出了一根气相色谱柱,柱前压力为P1,柱后流速为1ml/min。需要讨论色谱柱内A、B、C各个点的压力分布情况。  假设将色谱柱A点之前部分断开,然后再A点加载P2压力,使得柱后流速为1ml/min。那么P1的压力值就是原始色谱柱中A点压力值。然后依次类推,获得B、C处的压力。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307010730_448529_1604036_3.jpg图1 色谱柱载气流动示意图  利用GCsolution可以自动计算流量的特点。在GCsolution中配置不同柱长(其他参数不变),获得了如下的实验结果。    P表示色谱柱压力,L0为原始柱长。  表1 工作站实验数据L/L0 P60 140.255 131.850 12345 113.940 104.435 94.430 83.925 72.720 60.815 4810 33.9以P为Y轴,L/L0为X轴,获得如下的气相色谱色谱柱内压力变化曲线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307010730_448530_1604036_3.jpg图2 色谱柱内压力变化趋势图可以看出,在气相色谱柱内,压力随柱长逐渐递减,愈接近色谱柱末端,压力衰减愈快。然后用 HP 的Flow Calculator 重复了一下,得到相同的结论。

  • 【分享】各类药厂车间平面布置图

    制剂车间设计基因工程车间设计(图)化学制药车间设计(图2)化学制药车间设计(图1)1生物发酵车间设计1中药前处理和提取车间设计2生物发酵车间设计2中药前处理和提取车间设计3生物发酵车间设计上述图为CAD格式。希望对大家有所帮助!!![img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43713]各类药厂车间平面布置图[/url]

  • 四电极电磁流量计磁场分布特性数值模拟

    油田提高原油采收率采用注聚合物驱油技术是非常重要手段之一,注聚合物驱油原理是提高注入粘弹性聚合物溶液流体粘度,增大聚合物流体平面及纵向波及面积,减少注入流体在高渗透率地层中的窜流,提高岩芯微观驱油效率,最终达到减少残余油饱和度与提高原油采收率目的。为使聚合物溶液进入预先设定油层并能得到一个较为均匀的聚合物驱前缘,需要准确确定从注聚井中进入各油层聚合物的注入量,所以,注聚井中流量测量是注聚三次采油技术中一项重要测试内容。由于电磁流量计无转动部件,实际测试时不破坏聚合物分子结构,对测试环境无放射性污染且不受聚合物溶液粘度和密度影响,所以,大庆油田在注聚井中推广使用了外流式四电极电磁流量计测井方法。自早期电磁流量计基本理论建立以来,虽然电磁流量计在理论及技术上有了很大发展,但是,由于影响电磁流量计测量精度因素很多,从流场及磁场分布角度综合分析电磁流量计响应特性仍然是值得研究领域,尤其是近年来随着计算流体力学及电磁场有限元分析技术迅速发展,为解决复杂流动及磁场分布条件下的电磁流量计响应预测问题提供了良好机遇。由于仪器倾斜与偏心、流体电磁特性变化等因素都会给电磁流量计响应带来影响,这些测井环境因素对电磁流量计响应影响需要从数值模拟角度给予理论分析,从而为注聚井中电磁流量计流量测井提供理论分析基础。本文重点分析了四电极电磁流量计磁场分布特性,考察了四电极电磁流量计权重函数分布,并分析了仪器偏心及流体磁导率变化因素对磁场分布特性影响,为正确理解四电极电磁流量计测量特性提供了理论分析方法。1、注聚井中四电极电磁流量计  图1为外流式四电极电磁流量计测井仪器示意图。仪器由上下扶正器、传感器、电路筒及电池仓等部分组成,其中传感器是流量计的核心部分,上下扶正器用于在测量时使流量计居于套管中央位置。四电极电http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018811.gif磁流量计采用四个均匀相隔分布排列的励磁线圈及四个测量电极,相对于单对电极的电磁流量计而言,这种励磁结构的磁场分布相对比较均匀,有利于减小由于磁场分布不均匀所带来的测量误差。传感器部分主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、干扰调整装置及若干引线组成。仪器采用外流式结构。仪器结构尺寸为:仪器外径为35mm,其中测量电极段外径为33.8mm,传感器长度为44.5mm。仪器总长度为1200mm。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018812.png图1 外流式四电极电磁流量计测井仪器图  2 四电极电磁流量计测量区域内磁场分布  为获得测量区域内磁场分布,采用ANSYS商用有限元分析软件对电磁流量计磁场分布特性进行仿真。由麦克斯韦方程导出的3分量矢量泊松方程如下:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018813.png  对于本文所使用的二维平面场(X-Y平面),矢量磁势http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018814.png和电流密度http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018815.png相互平行且只有z方向分量,即:Ax=http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018816.png则由(3)式可得:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018817.png  (4)  所用模型中介质为线性介质,磁导率μ为一常数,故上式可简化为:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018818.png  (5)  在使用ANSYS有限元计算时,自由度为磁势,施加载荷时只要在各线圈上施加电流密度值即可。模型有两种边界条件:(1)Dirichlet条件(AZ约束):磁通量平行于模型边界;(2)Neumann条件(自然边界条件):磁通量垂直于模型边界。第二种条件为默认的边界条件。对于电磁流量计在管道中的模型,只需满足自然边界条件。故施加了电流密度后,即可进行计算。在施加电流密度时,可用下式计算:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018819.png (6)式中:http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188110.png为电流密度;n为线圈的匝数;http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188111.png为通入线圈的电流;a为线圈的横截面积。  在ANSYS环境下用有限元法求解的关键是对模型进行网格划分。图2(a)为用于磁场计算建立的分区介质模型,图2(b)为磁场计算网格剖分模型,可以看出:在靠近线圈和电极的部分网格剖分较密,而在其它部分则较稀疏,划分后网格划分单元数为3577。在进行有限元分析时,需要给每种材料施加磁导率属性,图2(a)中将六种不同属性材料用不同颜色显示出。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188112.png图2 仪器在油管中磁场分析模型及网格剖分图  模型中有六种不同的材料:填料、线圈、电极、1Cr18Ni9Ti、聚四氯乙烯衬里、流体(可假定为水)。将六种不同属性的材料用不同颜色显示设置好各种材料的磁导率,施加电流密度后,即可计算磁场分布。由于仪器结构尺寸非常对称,仪器位于管道中心,通电后四个线圈相当于交替放置的N极与S极,故产生的磁场也是对称分布的。流体从仪器与油管环形空间流过,切割磁力线产生感生电势,通过四个对称分布的电极即可进行测量。  磁场仿真计算结果如图3所示,从图中可以看出:http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188113.png图3 仪器与油管环形测量区域磁场分布图  在仪器与油管环形空间内磁场几乎是均匀分布的,尤其是在靠近仪器探头表面区域磁力线分布更加密集均匀,所以,该部分应有较高测量灵敏度。整体上说四电极电磁流量计具有较均匀的磁场分布特点,这有利于四电极电磁流量计聚合物流量测量。  3 仪器偏心对磁场分布影响  在仪器使用过程中,由于各种环境因素的影响,有时仪器并不一定处于管道中心位置,而会偏离中心一定的距离,此时激励线圈产生的磁场在管道内分布情况也发生变化。图4为仪器在管道中向右偏心1mm、2mm、3mm、4mm时磁通线分布,可以看出:当仪器偏离中心位置时,仪器与油管环形空间内磁通线呈非对称分布;随着仪器向右继续偏移,右边磁通线分布明显密集,而左边则分布明显稀疏。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188114.png图4 仪器偏心时磁通线分布图  因此,井下四电极电磁流量计用于测量时,仪器应尽量在井内保持居中位置,只要仪器发生偏心,在管道中激励磁场分布就会发生变化,随之电磁流量计权重函数分布也就会发生变化,进而流体切割磁力线时产生的感应电势发生变化,最终导致仪器测量结果因偏心产生较大误差。  4 流体磁导率对磁场分布影响  磁性是一切物质都具有的属性,物质的磁性与原子、

  • 市场调查之国内食品检测机构分布情况

    仪器信息网讯 截止到2013年7月,根据国家质量监督检验检疫总局发布的统计数据,国内获取食品检验机构资质认定(CMAF)的检测机构总计3500-3900家(质检总局公布的数据是3503家,认监委肖亮在第五届中国第三方检测实验室发展论坛暨实验室展览会公布的数据是3827家),其中国家级获证机构410家。http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/20155111406.jpg  图1 各省获证食品检测机构分布图http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/201551114319.jpg  图2 食品检测机构系统系统分布百分比  2013年,全国疾控中心总计3522家,其中具有CMAF资质认证的中心数量为1625家,约占整体数量的46.14%。虽然从数据上看,具有CMAF认证的疾控中心在整个疾控体系中比例较高,但是目前的疾控中心基本是有原来的防疫站更名成立的,尤其是地市级和县级的疾控中心更是如此,并且这类拥有CMAF资质疾控中心大部分从事食源性疾病的检测,食品和农产品的质量安全检测能力薄弱。  由于大部制改革还在逐步整合,目前食品药品及技监系统均有从事食品检测的检测机构。根据国家产品质量技术监督管理总局公布的数据,技监系统和食品药品系统的获证食品检测机构总计1299家,具体省份分布请见下表:  表1 1299家技监、食品药品系统食品检测机构分布情况http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/2015511135722.jpg  民营的食品检测机构数量为116家,主要集中在上海、浙江、广东、山东等沿海城市。表2 116家民营食品检测机构分布情况http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/2015511135744.jpg

  • 【原创】高校应如何选择国产比表面及孔径分布测定仪

    1. 引言微纳米材料的性能取决于小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应等,其中表面效应来源于表面原子的状态与特性的特殊性以及材料的使用性能往往与其表面最相关,表面特性主要用两个指标来表征,一个是比表面:单位质量粉体的总表面积;另一个是孔径分布:粉体表面孔体积随孔尺寸的变化;微纳米材料的表面特性具有极为重要的意义,因为材料的许多功能直接取决于表面原子的特性,例如催化功能、吸附功能、吸波功能、抗腐蚀功能、烧结功能、补强功能等等。比表面仪就是测定这两个指标的分析仪器。由于微纳米材料已成为近代材料科学的前沿之一,因此“比表面及孔径分布的测定”已作为基础实验列入我国高等院校的教学计划中,为此很多院校都面临选购比表面及孔径分布测定仪的问题,下面就如何选择国产比表面仪提出一些分析意见,供老师们参考。2. 我国比表面及孔径分析仪概况2.1比表面及孔径分析仪分类对于微纳米材料而言,其颗粒尺寸本来很小,加上形状千差万别,比表面及孔尺寸不可能直接测量,必须借助于更小尺度的“量具”,氮吸附法就是借助于氮分子作为一个“量具”或“标尺”来度量粉体的表面积以及表面的孔容积,这是一个很巧妙、很科学的方法。按测量氮吸附量的方法不同及功能不同,我国常用的比表面及孔径分析仪分类如下: 动态直接对比法比表面仪连续流动色谱法氮吸附仪 动态BET比表面仪 动态比表面及孔径分布测定仪 静态容量法比表面及孔径分布测定仪“连续流动色谱法”是采用气相色谱仪中的热导检测器来测定粉体表面的氮吸附量的方法,这种方法可以实现直接对比法快速测定比表面,BET比表面测定和介孔孔径分布测定,目前国内动态仪器趋向于一机多能,在仪器结构基本相同的情况下,只要配备适当软件,就可实现既测比表面又测孔径分布的功能,而且能基本实现自动化;“静态容量法”测量氮吸附量与动态法不同,他是在一个密闭的真空系统中,精密的改变粉体样品表面的氮气压力,从0逐步变化到接近1个大气压,用高精度压力传感器测出样品吸附前后压力的变化,再根据气体状态方程计算出气体的吸附量或脱附量。测出了氮吸附量后,根据氮吸附理论计算公式,便可求出BET比表面及孔径分布。欧美等发达国家基本上均采用静态容量法氮吸附仪,我国已有少数公司可以生产。2.2国产静态容量法比表面及孔径分布测定仪的介绍国产静态容量法氮吸附仪在我国只有2、3年历史,一般了解较少,先通过下列两个表格的对照来介绍。表 静态容量法氮吸附仪与动态法氮吸附仪的比较序号国产流动色谱法比表面及孔径分析仪国产静态容量法比表面及孔径分析仪1动态法仅国内采用,国外基本不用静态容量法国际通用2达不到真正的吸附平衡,仅为流动态的相对平衡达到真正的吸附平衡,理论计算更为可靠3不能测量等温吸附曲线,只能测定等温脱附曲线,且在高压区失真,不能对材料的吸附特性进行分析可准确测定等温吸附曲线和等温脱附曲线,可以对材料的吸附特性进行分析4测量的压力点少,特别是对孔径分布的测定过于粗糙BET比表面测3~5点,重复精度≤2%孔径分布只测定(脱附过程)~12点 测量的压力点多,表明测试更为精确可靠,BET比表面一般测7~9点,重复精度≤1%孔径分布测定,吸附过程≥26点,脱附过程≥26点,最高都可测到100点[/font

  • 焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用

    焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用

    焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用任中京山东建材学院, 济南250022提要:分析了两种焦平面探测系统信息处理能力,给出了所设计的新型激光粒度仪的光路实例,结果表明球面波照明的焦平面探测系统具有更大的综合优势。关键词焦平面探测系统信息能力激光粒度仪空间带宽积The Study of Information Capacity for Focal Plane Arrays Detectesystems and itsApplication in laser Part Icle Sizer DesignRen Zhongjing(Shandong Institute of Building Materials ,Jinan,250022)Abstract :the information capacity for 2 kinds of focal plane systems had been discueeed.there are different distinguishing feature and caculating methords between plane wave and spherical wave focal plane systems.A sample of application shows that it is very important to design the information capacity in laser particle sizer.Key word :information capacity ,spatial-bandwidth,laser particle sizer,focal plane array焦平面探测系统,实质是一种光学信息处理系统,它通过设置在焦平面上的阵列探测器检测物体或图像的散射谱,据此进行特征识别、图像处理等操作。激光粒度分析技术是此类系统最典型的应用之一。它通过检测颗粒群的散射谱反演颗粒粒度分布。作为信息处理系统,信息处理能力是它的一个重要指标,通常用空间带宽积表示, N=2Lρm式中,L:物平面输入尺寸,ρm:系统传递的最高空间频率。如用h 表示焦平面探测器的半高度,λ为激光波长,F为付立叶变换透镜的焦距(或者等效焦距)。则最高空间频率ρm可表为ρm=h/λF显然,系统的信息处理能力与输入尺寸L ,系统输出的最高空间频率ρm成正比,ρm表征了该系统对图像精细结构的分辨能力, 对激光测粒技术而言就是对小颗粒的分辨能力。要提高测粒水平, 必须探索提高信息处理能力的有效途径。理论分析不同的光学系统、空间带宽积的表达式不同。通常的焦平面探测系统采用平面波照明, 如图1 所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281102_441918_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281102_441919_388_3.jpg

  • 元素最低含量与能谱面分布

    严格地讲,样品中元素含量高的元素才适合做面分布,因为在元素含量低的成分分布图中噪音信号会混在其中造成假相,那么,样品中的元素含量要超过能谱分辨率多少,成分面分布才可信呢?

  • 【讨论】自己设计的实验室平面布置图,请高手指点

    【讨论】自己设计的实验室平面布置图,请高手指点

    自己设计的实验室平面布置图,大家帮我看看还有什么不妥的地方。因为排气口只能在西边,所以把有通风橱的两个理化室放在了最西边。觉得加热室和纯水室放的不太合理,但又没有更好的安置方式。大家帮我提提意见,谢谢。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910120838_175265_1879641_3.jpg[/img]汇集各方意见,图又做了些改动,标上了尺寸,大家再帮我看看。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910141146_175592_1879641_3.jpg[/img]

  • 【求助】要建新实验室,关于平面分布和通风管路,大家有无好的意见?

    本实验室为农业部部级中心,主要从事渔业环境及水产品质量安全检测,近日单位要搬迁,正在设计新大楼图纸,由于资金有限,因此实验大楼建设时尽量少走弯路,各方面尽量考虑周全,请大家帮忙看看,试验是这样布局是否合理?水、电、气设置是否合理?另外,按照这样的设计,需要多少通风井?排风口应该安装多大风机?我单位实验大楼共5层,我部门实验室在4-5层。还有什么需要在基建时考虑请帮忙看看!希望熟悉实验室建设的人员及相关公司协助。

  • 【求助】做元素面分布的时间设定问题

    我们刚买了牛津的能谱仪,操作软件是中文的,但对做元素面分布时,扫描时间的设定不知该怎么设置?可选项是(1)停止为止;(2)按“帧“来确定。应该选哪个呢?怎样确定需要多少时间(或多少帧)?谢谢!

  • 能谱及EBSD的超大面积面分布分析-最新应用

    能谱及EBSD的超大面积面分布分析-最新应用

    牛津仪器最新推出的AZtecLAM(Large Area Mapping )可以无需人工干预,自动移动样品台,获得高分辨率下的超大面积EDS及EBSD图像。可以应用在多个领域,包括:地质样品需要在大面积内寻找特殊元素或结构的样品需要低倍检测,但同时需要高分辨率的样品(纳米材料)技术参数:AZtecLAM可以一次采集超过1000个视场,且保证每个视场的分辨率高达4k x 4k,若同时采集能谱及EBSD分辨率可达2k x 2k,采集数据点超过10亿。优势明显:每个视场采集后,系统会做自动拼接,且自动优化亮度及对比度,使整体画面一致,若灯丝突然发生强烈变化或由于外界震动导致画面失真的等情况出现时,可以手动删除其中一个或多个视场,系统会自动回到该位置做重新采集。如下所示的例子是:辉长岩的超大面积能谱采集,总采集面积0.9mm*1.7mm,共采集168个视场。12k * 10k 图像,获得AutoPhaseMaps相分布。可以看出主相几乎是mm级尺度。而放大细微处,发现样品中同时存在微米级组织,分辨率足够高,各个相清晰可辨。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310111258_470393_2512186_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310111258_470394_2512186_3.jpg

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