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- A丨A_想念_矡H 2017-05-24 00:00:00
- 第1章MP3音頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1.1音頻信號的采樣及量化 1.2音頻信號的頻域變換 1.3信號的抽取與插值 1.4兩通道濾波器組 目錄1.5標(biāo)準(zhǔn)正交鏡像濾波器組QMF 1.6共軛正交濾波器組CQF 1.7余弦調(diào)制濾波器組及偽QMF 1.8MP3中的多通道濾波技術(shù) 1.9MP3 PQMF的實現(xiàn) 1.10MP3標(biāo)準(zhǔn)中的變換編碼 1.11修正的離散余弦變換 1.12時頻分辨率 1.13DFT、PQMF及MDCT之間的關(guān)系 1.14MP3標(biāo)準(zhǔn)中的心理聲學(xué)模型 1.14.1音頻信號的掩蔽效應(yīng) 1.14.2聽覺系統(tǒng)的臨界頻帶 1.14.3MP3標(biāo)準(zhǔn)中的心理聲學(xué)模型Ⅰ 1.14.4MP3標(biāo)準(zhǔn)中的心理聲學(xué)模型Ⅱ 1.14.5數(shù)據(jù)塊類型的確定 1.14.6基于心理聲學(xué)模型的比特分配 1.15MP3的量化和熵編碼 1.16MP3的立體聲編碼 1.17MPEG?2對MP3的兼容 1.18小結(jié) 參考文獻(xiàn) 第2章MIDI技術(shù) 2.1頻率調(diào)制音樂合成技術(shù) 2.1.1頻率調(diào)制法中音色的產(chǎn)生 2.1.2音樂信號的包絡(luò)線 2.1.3頻率調(diào)制法的音色實現(xiàn) 2.2波表音樂合成技術(shù) 2.2.1音色信號的周期分析與提取 2.2.2波表法中的音調(diào)轉(zhuǎn)換 2.2.3音調(diào)轉(zhuǎn)換的質(zhì)量改善 2.2.4使用波表法實現(xiàn)樂器音色 2.3限頻音色合成法 2.3.1波形聲源的諧波分析 2.3.2限頻法中的濾波系統(tǒng) 2.3.3數(shù)字濾波器的實現(xiàn) 2.3.4使用限頻法實現(xiàn)音色 2.4波導(dǎo)音色合成法 2.4.1運動波的數(shù)學(xué)模型 2.4.2使用波導(dǎo)音色合成法實現(xiàn)樂器音色 2.5音響的合成技術(shù) 2.5.1顫音效果的合成 2.5.2回聲音響的合成 2.5.3多和聲的合成 2.6MIDI標(biāo)準(zhǔn) 2.6.1音符開始消息 2.6.2音符終止消息 2.6.3音色轉(zhuǎn)換消息 2.6.4音色消息 2.6.5單音力度消息 2.6.6信道力度消息 2.6.7控制轉(zhuǎn)換消息 2.7小結(jié) 參考文獻(xiàn) 第3章AMR語音編解碼標(biāo)準(zhǔn) 3.1語音信號的預(yù)處理 3.2線性預(yù)測分析 3.2.112.2模式中的線性預(yù)測編碼 3.2.2其他模式中的線性預(yù)測編碼 3.3線性預(yù)測參數(shù)的線譜對變換 3.4線性預(yù)測參數(shù)的線譜對量化 3.4.112.2模式的線譜對量化 3.4.2其他模式的線譜對量化 3.5線性預(yù)測參數(shù)的線譜對的逆變換 3.6線性預(yù)測參數(shù)的線譜對的插值 3.6.112.2模式的線譜對插值 3.6.2其他模式的線譜對插值 3.7語音信號的聽覺加權(quán)分析 3.8語音信號的周期性分析與自適應(yīng)編碼 3.8.1語音信號周期的開環(huán)搜索 3.8.2語音信號周期的閉環(huán)搜索 3.9語音信號的隨機編碼 3.10小結(jié) 參考文獻(xiàn) 第4章移動視頻技術(shù) 4.1視頻信號基礎(chǔ) 4.2消除視頻信號空域冗余的編碼技術(shù) 4.2.1多分辨率分析與小波變換 4.2.2變換編碼 4.2.3基于幀內(nèi)編碼模式的能量預(yù)測及像素預(yù)測 4.3消除視頻信號時域冗余的編碼技術(shù) 4.3.1運動預(yù)測 4.3.2運動補償 4.3.3預(yù)測運動矢量的編碼及預(yù)測效率的提高 4.4統(tǒng)計冗余的消除及熵編碼 4.4.1霍夫曼編碼 4.4.2算術(shù)編碼技術(shù) 4.5視頻流碼速控制 4.5.1H.26x中的碼速控制 4.5.2MPEG中的碼速控制 4.5.3視頻信號的轉(zhuǎn)換編碼與碼速控制 4.6視頻編解碼的容錯及掩錯 4.6.1信道編碼的容錯 4.6.2信源編解碼的容錯 4.6.3解碼端的掩錯技術(shù) 4.7小結(jié) 參考文獻(xiàn) 第5章多媒體在3G移動網(wǎng)上的應(yīng)用 5.1流媒體在移動網(wǎng)上的傳輸 5.1.1H.223協(xié)議 5.1.2H.223協(xié)議復(fù)合層的容錯技術(shù) 5.1.3H.245協(xié)議 5.1.4多媒體邏輯信道 5.2移動多媒體在移動網(wǎng)上的應(yīng)用解析 5.3小結(jié)
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- 自動化多通道移液器
quan球的生命科學(xué)實驗室都在使用電動多通道移液器以提高效率,因為它們可以快速完成試劑添加、孔板重排布或樣品稀釋等工作。然而,長時間的連續(xù)手動移液仍然是一項單調(diào)繁重的工作。因此,許多實驗室專業(yè)人員都面臨著從移液錯誤增加到重復(fù)勞損等醫(yī)療風(fēng)險的一系列問題。
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- 如果變壓器的交流聲比較嚴(yán)重,變壓出來的4.5V交流,想在橋堆整流后,加個電子濾波電路(既是通過三極管放大濾波電容的容值),或是使用現(xiàn)成的IC模塊,把交流聲解決。 因此,求助這個電子濾波的各元件參數(shù),具體的數(shù)值?;蛘逫C的型號,以及電路圖。
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BRAND多通道微量移液器特點?
Transferpette? -8 electronic, DE-M
空氣活塞式電子移液器Transferpette? electronic結(jié)合了得到公認(rèn)的BRAND機械移液器的特點與電子裝置的優(yōu)點。
特點:
移液器下部易于拆卸并可高壓濕熱滅菌(121℃)。
五項實用操作程序:移液模式,反向移液模式,混合模式,膠電泳模式,連續(xù)分液模式。
易校準(zhǔn)技術(shù)可快速調(diào)節(jié)Transferpette? electronic的精準(zhǔn)度,無需工具調(diào)節(jié)。
操作極限:
Transferpette?electronic適用于移取以下限制范圍內(nèi)的液體:
本設(shè)備和試劑的溫度應(yīng)在15℃到40℃(59℉到104℉)之間。超出溫度范圍的應(yīng)用請咨詢生產(chǎn)商。
蒸氣壓不高于500mbar。
黏度不高于260mPa /s(260cp/s)。
適應(yīng)客戶:醫(yī)院檢驗科PCR實驗室,中心實驗室,肝病中心;第三方檢測機構(gòu),科研院所,大專院校,制藥廠,試劑生產(chǎn)廠家,疾控中心,檢驗檢疫。
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- 令人愉悅的多通道移液
目前,大多數(shù)實驗室都使用標(biāo)準(zhǔn)微孔板,使多通道移液器成為提高效率和重復(fù)性的wan美工具。與單通道移液相比,使用8,12或16通道移液器顯著減少了移液次數(shù)。這種效率增益在使用多通道電動移液器進(jìn)行重復(fù)分配時更加顯著,可在一次移液循環(huán)中完成多個相同或不同的精確體積分配。
多通道移液器已經(jīng)在市場上存在了很長時間,但通常使用起來較為復(fù)雜困難。槍頭錯位、泄漏,或者最糟糕的情況 - 槍頭脫落等問題是多通道移液器使用中的巨大阻礙,將造成試劑的浪費或整個實驗的返工。這些問題都源于廣泛應(yīng)用但并不完善的移液槍頭和槍頭適配器設(shè)計,需要過大的力量才能在所有通道上安裝槍頭。為了確保穩(wěn)妥的連接,通常必須用手?jǐn)Q緊每個槍頭,既耗時又增加了污染的風(fēng)險。此外,將槍頭卡在槍頭適配器上可能為使用后的槍頭彈出造成困難。
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