药膏厚度非接触式测量技术研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zx20060522
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
非接触式厚度测量是当今工业上很重要一项技术,它可以最大程度避免对产品的损伤,同时又可以快速有效地在生产线上对被测物其进行测量。另外,非接触式的测量还常常在测量系统当中利用微处理器或是PC机来对得到的数据进行处理,这通常使得系统对外界的反应更加及时,操作人员能更准确地对生产线上的状况做出反应。正因为如此,非接触式测量技术被广泛应用在纸张、塑料和钢材等等产品的生产过程中。本论文讨论一种对药膏厚度进行厚度测量的方法,这种方法利用光的透射来对药膏的厚度进行检测。本论文分为五个部分,第一个部分简述了厚度测量技术的发展、接触式测量与非接触式测量的区别、国内外常用的非接触式测量厚度的方法以及本论文课题的来源。第二个部分重点讨论了利用光的透射方法来对药膏厚度进行检测的原理,对其进行理论推导,并跟据系统的要求选择合适的器件。第三个部分首先对数据处理工具进行简要介绍,而且对由CCD图像采集系统得到的图像的特点进行分析,论述了图像分割的定义及方法。第四个部分则是搭建实验平台,利用实验验证这种方法的可行性,并由实验平台测量实验数据并对实验数据进行分析,提出可能会对测量结果造成误差的几个因素。最后,第五个部分对全文所做的工作进行总结。
其他文献
乙酰化作为一种广泛存在、功能重要的可逆的蛋白质翻译后修饰,近年来受到广泛的关注和研究。蛋白质乙酰化水平的变化与多种疾病的发生相关,如肿瘤、神经退行性疾病、糖尿病等
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing ,OFDM)是一种多载波调制技术,具有传输速率高,抗多径衰落能力强,频谱利用率高等众多突出优势而被广泛应用于无线
SiC作为第三代半导体材料,其结构稳定,有较高的击穿电场、热导率、电子饱和速率、抗辐射能力以及较宽的禁带宽度,适合制作高温、高频、大功率及抗辐射器件,并因其优秀的光电性能,成为光电集成领域的优选材料。本文采用射频磁控反应溅射和高温相分离技术作为制备方法,并结合傅里叶红外吸收光谱(FTIR)以及光致发光光谱(PL)等测试手段,对薄膜的结构和发光特性进行了分析研究。首先,分别选用乙炔或甲烷作为溅射气氛
Heterojunction with Intrinsic Thin-layer (HIT)结构使得在低温工艺下制备高性能的太阳能电池成为可能,是目前太阳能电池领域的研究热点。本文从HIT电池的效率损失机制入手,通过制备工艺的改进减少相应的损失以提高电池性能。首先在HIT电池的背面制备铝背场,通过工艺优化,在烧结温度为700℃时制备出有效少子寿命分布均匀,平均值大的样品,抑制了少数载流子在硅片背表