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质谱仪

质谱仪又称质谱计。分离和检测不同同位素的仪器。即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪。按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。
  • 第六章ZLS_23型氦质谱检漏仪电路浅析

    第六章ZLS_23型氦质谱检漏仪电路浅析

    标签: ZLS 23 质谱 检漏仪 电路

    上传时间: 2019-07-14

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  • 电化学模拟_质谱技术在环境领域的发展与应用_陈蕾

    电化学模拟_质谱技术在环境领域的发展与应用_陈蕾

    标签: 电化学 模拟 发展 环境 质谱

    上传时间: 2019-07-14

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  • 对径极杆角度误差对四极杆质谱性能的影响_陈鹏

    对径极杆角度误差对四极杆质谱性能的影响_陈鹏

    标签: 角度 性能 误差 质谱

    上传时间: 2019-07-14

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  • 二代微通道板_MCP_放气成份质谱分析_徐江涛

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    标签: MCP 微通道板 质谱分析

    上传时间: 2019-07-14

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  • 飞行时间质谱_光离子成像技术的设计_渠洪波

    飞行时间质谱_光离子成像技术的设计_渠洪波

    标签: 飞行 质谱 离子 成像技术

    上传时间: 2019-07-14

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  • 飞行时间质谱峰形分析_张树东

    飞行时间质谱峰形分析_张树东

    标签: 飞行 质谱

    上传时间: 2019-07-14

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  • 飞行时间质谱峰值的漂移_张树东

    飞行时间质谱峰值的漂移_张树东

    标签: 飞行 质谱 峰值 漂移

    上传时间: 2019-07-14

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  • 基于FPGA的DDC在频谱仪中的设计.rar

    软件无线电思想的出现带来了接收机实现方式的革新。随着近年来软件无线电理论和应用趋于成熟与完善,软件无线电技术已经被越来越广泛地应用于无线通信系统和电子测量测试仪器中。数字下变频技术作为软件无线电的核心技术之一,在频谱分析仪中也得到了越来越普遍的应用。 本人参与的手持式频谱分析仪项目采用的是中频数字化实现方式,可满足轻巧,可重配置和低功耗的需求。数字化中频的关键部件数字下变频器DDC采用的是Intersil公司的ISL5216,这个器件和高性能FPGA共同组成手持频谱仪的数字信号处理前端。这个数字前端就手持频谱分析仪来说存在一定的局限性,ISL5216的信号处理带宽单通道为1 MHz,4个通道级联为3MHz,未能满足谱仪分析带宽日益增加的需求;系统集成度不高,ISL5216的功能要是集成到FPGA,可进一步提高系统集成度,降低物料成本和系统功耗。基于以上两个方面的考虑,现正以手持频谱分析仪项目为依托,基于Xilinx Spartan3A-DSP系列FPGA实现高速高处理带宽的DDC。 本论文首先描述了数字下变频基本理论和结构,对完成各级数字信号处理所涉及的数字正交变换、CORDIC算法、CIC、HB、多相滤波等关键算法做了适当介绍;然后介绍了当前主流FPGA的数字信号处理特性和其内部的DSP资源。接着详细描述了数控振荡器NCO、复数数字混频器MIXER、5级CIC滤波器、5级HB滤波器和255阶可编程FIR的设计和实现,并对各个模块的不同实现方式作了对比和仿真测试数据作了分析。最后介绍了所设计DDC在手持频谱分析仪中的主要应用。

    标签: FPGA DDC 频谱仪

    上传时间: 2013-04-24

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  • 二次纳流电喷雾电离耦合超高分辨质_省略_测人体呼出气中相对高分子量化合物

    二次纳流电喷雾电离耦合超高分辨质_省略_测人体呼出气中相对高分子量化合物  国内质谱测试文献

    标签: 电离 分辨 化合物 耦合 高分子

    上传时间: 2019-07-14

    上传用户:chen_ying993

  • 基于FPGA的多路脉冲时序控制电路设计与实现.rar

    在团簇与激光相互作用的研究中和在团簇与加速器离子束的碰撞研究中,需要对加速器束流或者激光束进行脉冲化与时序同步,同时用于测量作用产物的探测系统如飞行时间谱仪(TOF)等要求各加速电场的控制具有一定的时序匹配。在整个实验中,需要用到符合要求的多路脉冲时序信号控制器,而且要求各脉冲序列的周期、占空比、重复频率等方便可调。为此,本论文基于FPGA设计完成了一款多路脉冲时序控制电路。 本文基于Altera公司的Cyclone系列FPGA芯片EPlC3T100C8,设计出了一款可以同时输出8路脉冲序列、各脉冲序列之间具有可调高精度延迟、可调脉冲宽度及占空比等。论文讨论了FPGA芯片结构及开发流程,着重讨论了较高频率脉冲电路的可编程实现方法,以及如何利用VHDL语言实现硬件电路软件化设计的技巧与方法,给出了整个系统设计的原理与实现。讨论了高精密电源的PWM技术原理及实现,并由此设计了FPGA所需电源系统。给出了配置电路设计、数据通信及接口电路的实现。开发了上层控制软件来控制各路脉冲时序及属性。 该电路工作频率200MHz,输出脉冲最小宽度可达到10ns,最大宽度可达到us甚至ms量级。可以同时提供l路同步脉冲和7路脉冲,并且7路脉冲相对于同步脉冲的延迟时间可调,调节步长为5ns。

    标签: FPGA 多路 脉冲

    上传时间: 2013-06-15

    上传用户:ZJX5201314