㈠ 簡要說明GPS測量使用的坐標系統是怎樣的畫圖說明
將全站儀自由地架設在地面上任一點,只要能對兩個或兩個以上已知點作邊角測量,即可得到設站點的坐標。此法在大比例尺數字測圖和施工放樣中經常使用。(如圖)
極坐標法也是用全站儀進行,儀器架設在一個已知點上,後視另一個已知點,測量到待測點的角度和距離,即可得到待測點的坐標。
坐標測量主要的技術方法有: 自由設站法、極坐標法、CPS 單點定位法、CSRTK法、散光跟蹤法、激光掃描法。主要儀器設備有電子全站儀、ces 接收機、激光跟蹤儀、激光掃描儀和工業三維測量中的一些測量系統等。
坐標的概念源於解析幾何。解析幾何的基本思想是構建坐標系,將點與實數聯系起來,進而可以將平面上的曲線用代數方程表示。
從這里可以看到,運用坐標法不僅可以把幾何問題通過代數的方法解決,而且還把變數、函數以及數和形等重要概念密切聯系了起來。坐標的概念應用到工業生產中解決了大量實際問題,而且絕大部分現代測量儀器都是在坐標測量原理的基礎上建立的。
㈡ JB4100型α-β表面污染檢測儀怎麼用怎麼讀書CPM與CPS之間單位怎麼變化
單位修改步驟如下:
在儀器開機狀態下按「設置」鍵一次,則單位字元開始閃爍。此時按「▲」或「▼」鍵顯示單位將在「CPM」與「CPS」之間變化。修改結束按「確定」鍵,保存修改結果並開始測量。
時間修改
時間修改方法如下:
在開機狀態下按「設置」鍵一次,則單位字元開始閃爍,再按一次「設置」鍵,則測量時間閃爍。此時按「▲」或「▼」鍵可選擇不同的測量時間,按「確定」鍵保存修改結果。
方式修改
同樣如開機後連按三次「設置」鍵,將進入測量方式的修改。按「▲」或「▼」鍵可選擇不同的測量方式,按「確定」鍵保存修改結果。
㈢ 測量核輻射的方法、儀器及儀器圖片
方法:
半衰期:放射性核素數目衰減到原來數目一半所需要的時間的期望值。
放射性活度:表徵放射性核素特徵的物理量,單位時間內處於特定能態的一定量的核素發生自發核轉變數的期望值。A=dN/dt。
射氣系數:在某一時間間隔內,岩石或礦石析出的射氣量N1與同一時間間隔內該岩石或礦石中由衰變產生的全部射氣量N2的比值,即η*= N1/N2×100%。
原子核基態:處於最低能量狀態的原子核,這種核的能級狀態叫基態。
核衰變:放射性核素的原子核自發的從一個核素的原子核變成另一種核素的原子核,並伴隨放出射線的現象。
α衰變:放射性核素的原子核自發的放出α粒子而變成另一種核素的原子核的過程成為α衰變
衰變率:放射性核素單位時間內衰變的幾率。
軌道電子俘獲:原子核俘獲了一個軌道電子,使原子核內的質子轉變成中子並放出中微子的過程。
衰變常數:衰變常數是描述放射性核素衰變速度的物理量,指原子核在某一特定狀態下,經歷核自發躍遷的概率。
線衰減系數:射線在物質中穿行單位距離時被吸收的幾率。
質量衰減系數:射線穿過單位質量介質時被吸收的幾率或衰減的強度,也是線衰減系數除以密度。
鈾鐳平衡常數:表示礦(岩)石中鈾鐳質量比值與平衡狀態時鈾鐳質量比值之比。
吸收劑量:電力輻射授予某一點處單位質量物質的能量的期望值。D=dE/dm,吸收劑量單位為戈瑞(Gy)。
平均電離能:在物質中產生一個離子對所需要的平均能量。
碰撞阻止本領:帶電粒子通過物質時,在所經過的單位路程上,由於電離和激發而損失的平均能量。
核素:具有特定質量數,原子序數和核能態,而且其平均壽命長的足以已被觀察的一類原子
粒子注量:進入單位立體球截面積的粒子數目。
粒子注量率:表示在單位時間內粒子注量的增量
能注量:在空間某一點處,射入以該點為中心的小球體內的所有的粒子能量總和除以該球的截面積
能注量率:單位時間內進入單位立體球截面積的粒子能量總和
比釋動能:不帶電電離粒子在質量為dm的某一物質內釋放出的全部帶電粒子的初始動能總和
劑量當量:某點處的吸收劑量與輻射權重因子加權求和
同位素:具有相同的原子序數,但質量數不同,亦即中子數不同的一組核素
照射量:X=dq/dm,以X射線或γ射線產出電離本領而做出的一種量度
照射量率:單位質量單位時間內γ射線在空間一體積元中產生的電荷。
劑量當量指數:全身均勻照射的年劑量的極限值
同質異能素:具有相同質量數和相同原子序數而半衰期有明顯差別的核素
平均壽命:放射性原子核平均生存的時間.與衰變常熟互為倒數。
電離能量損耗率:帶電粒子通過物質時,所經過的單位路程上,由於電離和激發而損失的平均能量
平衡含量鈾:達到放射性平衡時的鈾含量
分辨時間: 兩個相鄰脈沖之間最短時間間隔
康普頓邊:發生康普頓散射時,當康普頓散射角為一百八十度時所形成的邊
康普頓坪:當康普頓散射角為零到一百八十度時所形成的平台
累計效應:指y光子在介質中通過多次相互作用所引起的y光子能量吸收
邊緣效應: 次級電子產生靠近晶體邊緣,他可能益處晶體以致部分動能損失在晶體外,所引起的脈沖幅度減小
和峰效應: 兩哥y光子同時被探測器晶體吸收產生幅度更大的脈沖,其對應能量為兩個光子能量之和
雙逃逸峰:指兩個湮沒光子不再進行相互作用就從探測器逃出去
響應函數: 探測器輸出的脈沖幅度與入射γ射線能量之間的關系的數學表達式
能量解析度: 表徵γ射線譜儀對能量相近的γ射線分辨本領的參數
探測效率:表徵γ射線照射量率與探測器輸出脈沖1. 峰總比:全能峰的脈沖數與全譜下的脈沖數之比
峰康比:全能峰中心道最大計數與康普頓坪內平均計數之比
峰總比:全能峰內的脈沖數與全譜下的脈沖數之比
入射本徵效率:指全譜下總脈沖數與射到晶體上的y光子數之比
本徵峰效率:全能峰內脈沖數與射到晶體上y光子數之比
源探測效率:全譜下總計數率與放射源的y光子發射率之比
源峰探測效率:全能峰內脈沖數與放射源y光子發射率之比
光電吸收系數:光子發生光電效應吸收幾率
光電截面:一個入射光子單位面積上的一個靶原子發生光電效應的幾率
原子核基態:原子核最低能量狀態
軔致輻射:高速帶電粒子通過物質時與庫侖場作用而減速或加速時伴生的電磁輻射。
俄歇電子:在原子殼層中產生電子空穴後處於高能級的電子和躍遷到這一層,同時釋放能量,當釋放的能量傳遞到另一層的一個電子,這個嗲你脫離原子而發射出來,發射出來的電子稱為俄歇電子。
㈣ CPs、Test、pIUs、使用方法
mybatis在持久層框架中還是比較火的,一般項目都是基於ssm。雖然mybatis可以直接在xml中通過SQL語句操作資料庫,很是靈活。但正其操作都要通過SQL語句進行,就必須寫大量的xml文件,很是麻煩。mybatis-plus就很好的解決了這個問題。
一、mybatis-plus簡介:
Mybatis-Plus(簡稱MP)是一個 Mybatis 的增強工具,在 Mybatis 的基礎上只做增強不做改變,為簡化開發、提高效率而生。這是官方給的定義,關於mybatis-plus的更多介紹及特性,可以參考mybatis-plus官網。那麼它是怎麼增強的呢?其實就是它已經封裝好了一些crud方法,我們不需要再寫xml了,直接調用這些方法就行,就類似於JPA。
㈤ 求助:手持GPS 的使用方法
只有自己多學習才能獲得自己滿意的設備。以下供你參考。
1.精度高,信號好。
>現在的GPS硬體精度基本都是10米左右,差別應該不大。實際應用中精度還受電子地圖軟體的影響。信號確實有好壞,主要表現在定位快不快,是否穩定等。
2.待機時間長,有語音提示。
>待機時間主要要考慮兩個因素。一是電池容量要大,二是最好電池是可更換的。PDA類GPS和車載導航儀一般都有語音提示。這個語音提示是通過導航軟體來實現的。
3.地圖軟體精確,可以識別出道路上的高架橋,並且可以提示上下高架橋。
>這個應該沒有問題目前市面上的導航軟體主要就是三個:天行者、凱立德、城際通。三種導航軟體各有優點缺點。我個人覺得個人用天行者的較多,一些車載導航儀(非開放操作系統)OEM軟體用凱立德的較多,城際通的地圖較天行者的較好但操作界面較不好看。
4.手機pda載入或者其他獨立gps設備均可。
5.價格方面。
>4、5一塊回答:現在有PDA+GPS+手機一體的,但都要5000以上。PDA+GPS一體的一般要2000以上,車載導航儀一般也要2000左右。如果你有支持藍牙的PDA或PDA手機,外加一個藍牙GPS倒是只要1000來塊。
比較知名市場比較多的品牌:台灣MIO(神達),新科,台灣HOLUX長天,ZEUS,GARMIN,HP等
PDA+GPS+手機:MIO A700,E博士TATO588,HP6515
PDA+GPS一體的:MIO168、169、269、P350,HOLUX北極星
車載導航儀:MIO C210,ZEUS宙斯三款,新科四五款,GARMIN三四款
㈥ 沒有CPS控制點,我怎麼使用CPS做控制點
咨詢記錄 · 回答於2021-03-20
㈦ 請問cps是什麼單位
cPs也是LED灌封膠常用的一種表示膠水粘度的單位即毫帕・秒。粘度的度量方法分為絕對粘度和相對粘度兩大類,絕對粘度又分為動力粘度和運動粘度兩種,其中動力粘度的單位為Pa・s(帕・秒),1Pa・s=1Kcps,1cps=1mPa.s。
用布氏粘度計測量。模擬讀數讀取的主要是旋轉刻度與指針的相關位置;數字讀數讀取的主要是觀察3-digit LED的顯示。另外,數字的黏度計擁有一個0-10mv的輸出,它可以連接於許多種的儀器裝置,如遠程的顯示器、控制器和記錄器。
(7)測量cps儀器的使用方法擴展閱讀:
主要用於按布洛克菲爾德粘度計旋轉法測定道路瀝青在45℃以上200℃以下溫度范圍內的表觀粘度。根據粘~溫曲線還可用來確定瀝青混合料的施工溫度。
液體會產生作用在轉子上的粘性力矩。液體的粘度越大,該粘性力矩也越 大;反之,液體的粘度越小,該粘性力矩也越小。該作用在轉子上的粘性力矩由感測 器檢測出來,經計算機處理後可得出被測液體的粘度。