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近日,加州理工大學對外表示,他們借鑒了核磁共振成像(MRI)原理,研制出了一款名為ATOMS的微型醫療設備,可以解決使用“智能藥丸”中遇到的這一問題。此外,醫療人員可以根據**需要,通過無線操控設置該設備,以讓其對身體病痛處進行精確定位或實時監測身體狀況。 ATOMS,即磁旋轉操作的可尋址**機,該種微型醫療設備利用的原理恰恰就是磁共振成像中的一個關鍵性原理,即梯度磁場會使不同位置的原子在不同的頻
一、確定光學分辨率 光學分辨率由D與S之比確定,如果傳感器由于環境條件限制必須安裝在遠離目標之處,而又要測量小的目標,就應選擇高光學分辨率的傳感器。光學分辨率越高,即增大D:S比值,測溫儀的成本也越高。 二、確定響應時間 響應時間表示紅外溫度傳感器對被測溫度變化的反應速度,電磁流量計定義為到達最后讀數的95%能量所需要時間,它與光電探測器、信號處理電路及顯示系統的時間常數有關。新型紅外溫度傳感器響
智能型TEDS傳感器是一種帶傳感器電子數據表窗口的新型電子傳感器,它是一種即插即用的電子傳感器。如圖1所示,智能型TEDS傳感器是由電子傳感器和傳感器電子數據表窗口(Transducer ElectronicData Sheet)二部分組成,它有數模混合接口,分別輸出模擬信號和TEDS數字信號。TEDS數字信號包含傳感器制造商信息、產品型號和產品編號、傳感器的測量范圍、傳感器在出廠時的校正信息,也
在建筑機械、路面機械、港口機械、起重機械等工程機械領域中 , 為了達到機械狀態監測和姿態控制的目的 , 要求傾角傳感器能精確測量某平面相對水平面的傾斜角度。傾角傳感 器用于操作動作頻繁、露天等環境惡劣的場合 , 因此在響應速度、可靠性、體積、穩定性、使用壽命和成本方面要求很高。基于 MEMS 加速度傳感器的傾角傳感器采用體積小、功耗低、響應速度快和高可靠的傳感元件 , 已經廣泛應用于工程機械領域。
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