專(zhuān)款專(zhuān)用,國家很重視,給了專(zhuān)款在夏商周學(xué)術(shù)考古專(zhuān)用在夏商周斷代工程,與劍橋中國文明史記有很大關(guān)系,國家對夏朝的要求是定位基本年限框架,商朝是各個(gè)王的比較清楚的基本年限,周朝是具體歷史年限與各個(gè)王的準確年限,是中華民族共同的《民族認同》每一個(gè)中華民族人民必有的《自尊認同與之民族來(lái)源》的權利,是每一個(gè)華夏民族兒女必有責任負有的義務(wù), 西方國家說(shuō)我們打“人海戰術(shù)”!我請問(wèn)西方人民,“你們就是這樣認為的嗎”?你們對你古老祖先就沒(méi)有思考過(guò),研究過(guò),!如果沒(méi)有:“親子鑒定”的技術(shù)是那個(gè)發(fā)明的呢?只有有思考才會(huì )有實(shí)施,有實(shí)施才能夠有發(fā)明!這個(gè)是不變的定論!!!可能“親子鑒定”是屬于你民族個(gè)別人,那么你們大多數人,看見(jiàn)比你大到一定歲數又比較舒心的男人就想叫“爸爸”女人叫“媽媽”嗎?你們真是太讓人“可親可‘配”了!哎呀你們才真正的稱(chēng)謂得上“原生態(tài)”的“流色民族”,不過(guò)我們中國人還是喜歡傳統一點(diǎn)的,自己有自己的權利,我們不能叫你們認同,你們也不要想你們怎么說(shuō)我們任何做,
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近年來(lái)由于電子、計算機以及激光等科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn),推動(dòng)了儀器分析的迅速發(fā)展。
傳統的儀器分析主要是解決試樣本體的組成及含量的問(wèn)題;而現代的儀器分析尚需提供試樣表面、微區、縱深的化合物的狀態(tài)、結構、化學(xué)鍵、電荷分布等信息。為此本書(shū)的內容著(zhù)重介紹某些成熟的光學(xué)儀器分析的新進(jìn)展(包括理論探討)和幾種最新發(fā)展的有應用前景的光學(xué)儀器分析的新技術(shù)和新方法,編寫(xiě)中還注意介紹各種光學(xué)儀器分析方法間的區別和內在聯(lián)系。
本書(shū)內容簡(jiǎn)明扼要,深入淺出。通過(guò)本課程的學(xué)習,不但使讀者對現代光學(xué)儀器分析的原理和方法有比較系統和深入的了解,而且有助于分析問(wèn)題和解決問(wèn)題能力的提高。
1.從多維式大地測量發(fā)展到整體三維大地測量。傳統大地測量技術(shù)主要是采用光學(xué)儀器為基礎進(jìn)行地面的距離,角度,高度和重力等多種測量,然后根據這些觀(guān)測數據簡(jiǎn)介方式確定地面點(diǎn)的水平位置和高程,也可能此只能認為將高程和平面坐標十位互補聯(lián)系的元素分別測定。現在可以有空間大地測量直接測定相對于地球之心的三維絕對位置。
2.靜態(tài)大地測量發(fā)展到動(dòng)態(tài)大地測量。傳統。地測量沒(méi)有能力監測地球表面位置及地球重力場(chǎng)元素的動(dòng)態(tài)變化,只能測出靜態(tài)剛性地球假設下的地面點(diǎn)坐標和地球重力值,并將這些數值視為常
量。現代的大地測量技術(shù)可以測到非剛性(彈性,流變性等)地球表面點(diǎn)及重力場(chǎng)元素隨時(shí)間變化。這種動(dòng)態(tài)大地測量也可稱(chēng)為包含時(shí)間相依量的四維大地測量。
3.從在幾何空間描述地球發(fā)展到物理— 幾何空間描述地球。傳統大地測量的科學(xué)和工程技術(shù)任務(wù)測定地球橢球的幾何參數(長(cháng)半軸、扁率) 和地球橢球在地球體內的定位,再以此為依據測定地面點(diǎn)的坐標,這些傳統大地測量所測定出來(lái)的參數都是在幾何空間中描述地球。即使物理大地測量中的地球重力場(chǎng)參數也是為了將物理空間(即地球重力場(chǎng)中) 的大地測量觀(guān)測值歸算到幾何空間中(即參考
橢球面_L的坐標)。而現代大地測量則不僅可以測定地球重力場(chǎng),而且還可以監測研究非剛性旋轉地球的各種動(dòng)態(tài)變化,如地球的極移、自轉速度、板塊運動(dòng)、斷層蠕變等等地球物理參數,這些參數都是在物理— 幾何空間中描述地球。
4.從局部參考坐標系中的地區性(相對) 大地測。發(fā)展到統一地心坐標系中的全球性(絕對) 大地測
量。傳統大地測量由于受到觀(guān)測儀器等的限制,只能以地面兩點(diǎn)間可通視為條件進(jìn)行相對定位測量,不可能進(jìn)行跨越海洋的洲際間的全球大地測量,因此傳統大地測量工作只能局限在一個(gè)國家或一個(gè)地區建立地區性的局部大地測量坐標系統,地面點(diǎn)的坐標〔包括高程) 是相對這樣的地區坐標系的。各個(gè)國家或地區所建立的各自的局部大地參考系,彼此問(wèn)一般是互不聯(lián)系的。而現代大地測量由于空間尺度的擴大,有可能建立全球統一的地心坐標系,并將全球各個(gè)局部大地參考系納人到這個(gè)全球統一的參考系中,測定地面點(diǎn)在其中的絕對坐標。
5.地球表面的大地測量發(fā)展到地球內部物質(zhì)結構的大地測量反演。從赫爾默特的大地測量定義開(kāi)始,傳統的大地測量都只限于在地球表面進(jìn)行位置和地球外部重力場(chǎng)的測定,是研究地球表面的學(xué)
科。現代大地測量中以空間大地測量為標志的大地形變測量技術(shù)不論在測量的空間尺度上還是精度水平都已經(jīng)有能力監測地球動(dòng)力學(xué)過(guò)程產(chǎn)生的運動(dòng)狀態(tài)和物理場(chǎng)的微變化,如板塊運動(dòng)、地殼形變、活動(dòng)構造帶的應力場(chǎng)以及重力場(chǎng)變化,極移細節、自轉速度變化和海平變化等等,通過(guò)研究這些動(dòng)力學(xué)現象去了解地球內部構造及其動(dòng)力學(xué)過(guò)程。
速度是指單位時(shí)間內,運動(dòng)物體位移的變化量。大小等于物體在單位時(shí)間內通過(guò)的路程。傳統測量速度的方法是簡(jiǎn)單的從速度的定義出發(fā),先測量時(shí)間和路程,然后計算出物體的速度。
在現代科技領(lǐng)域,出現了許多新的檢測技術(shù)。這些檢測技術(shù)從廣義上講也是一種傳感技術(shù),因為它是將待測參量經(jīng)過(guò)某種電磁波或聲波的中介作用和一系列轉換最后變?yōu)殡娏慷甘境霰粶y參量值。這與一般傳感器的作用相同,只是它不再象一般傳感器那樣是
單個(gè)的器件而是由若干個(gè)起不同作用的器件集合構成。激光多普勒測速(LDA) 技術(shù)即屬于此類(lèi),是將激光束以不同形式照射到流體上,由于流體的運動(dòng)產(chǎn)生多普勒效應,用光電檢測器測出多普勒頻移,即可得到流體的速度。LDA 技術(shù)尤其對流體動(dòng)力學(xué)研究更顯示了它的優(yōu)越性,但在固體表面速度的測量中,LDA技術(shù)的應用并不普遍,國內甚至未見(jiàn)到此類(lèi)產(chǎn)品,同時(shí),由于LDA 光電信號型式受光學(xué)系統參數、流體中微粒情況和流動(dòng)狀態(tài)等的影響極大,因此信號處理器的結構型式多種多樣,而且對其性能要求很高,這些都是LDA 技術(shù)存在的局限性。而工業(yè)過(guò)程中諸如鋼板、鋁材、電纜、膠片、布匹、塑料、紙張、纖維等貴重工業(yè)產(chǎn)品固體表面的精確測量仍是一個(gè)急待解決的課題。
相關(guān)測速是利用隨機過(guò)程理論中的互相關(guān)原理測量速度。它是基于信號采集技術(shù)與傳感器技術(shù)發(fā)展起來(lái)的一種現代測速方法,與傳統測速方法相比,它抗干擾能力更強,能在復雜的干擾條件下準確測量信息體速度,互相關(guān)法的抗干擾能力明顯優(yōu)于傳統方法, 并且信息體形狀不再影響測速精度。因此,相關(guān)測速在現代有著(zhù)多方面的應用。比如:飛機,船舶,汽車(chē)等交通工具相對于地球的速度;軋機鋼帶相對于某一固定點(diǎn)的速度;二相(多相)流體中,非連續相對于管壁的速度等等。從原理上講,任何在物體運動(dòng)方向上一定距離處布置的兩個(gè)傳感器,只要它們能夠檢拾到標記物體的某種信號(一般為隨機信號),那么,物體的運動(dòng)速度都可以用互相關(guān)的原理加以測定。
現代近紅外光譜(NIR)分析技術(shù)是近段時(shí)間來(lái)分析化學(xué)領(lǐng)域迅猛發(fā)展的高新分析技術(shù),越來(lái)越引起國內外分析專(zhuān)家的注目,在分析化學(xué)領(lǐng)域被譽(yù)為分析“巨人”,它的出現可以說(shuō)帶來(lái)了又一次分析技術(shù)的革命。
近紅外區域按ASTM定義是指波長(cháng)在780~2526nm范圍內的電磁波,是人們最早發(fā)現的非可見(jiàn)光區域。由于物質(zhì)在該譜區的倍頻和合頻吸收信號弱,譜帶重疊,解析復雜,受當時(shí)的技術(shù)水平限制,近紅外光譜“沉睡”
了近一個(gè)半世紀。直到20世紀50年代,隨著(zhù)商品化儀器的出現及Norris等人所做的大量工作,使得近紅外光譜技術(shù)曾經(jīng)在農副產(chǎn)品分析中得到廣泛應用。到60年代中后期,隨著(zhù)各種新的分析技術(shù)的出現,加之經(jīng)典近紅外光譜分析技術(shù)暴露出的靈敏度低、抗干擾性差的弱點(diǎn),使人們淡漠了該技術(shù)在分析測試中的應用,從此,近紅外光譜進(jìn)入了一個(gè)沉默的時(shí)期。80年代后期,隨著(zhù)計算機技術(shù)的迅速發(fā)展,帶動(dòng)了分析儀器的數字化和化學(xué)計量學(xué)的發(fā)展,通過(guò)化學(xué)計量學(xué)方法在解決光譜信息提取和背景干擾方面取得的良好效果,加之近紅外光譜在測樣技術(shù)上所獨有的特點(diǎn),使人們重新認識了近紅外光譜的價(jià)值,近紅外光譜在各領(lǐng)域中的應用研究陸續展開(kāi)。進(jìn)入90年代,近紅外光譜在工業(yè)領(lǐng)域中的應用全面展開(kāi),有關(guān)近紅外光譜的研究及應用文獻幾乎呈指數增長(cháng),成為發(fā)展最快、最引人注目的一門(mén)獨立的分析技術(shù)。由于近紅外光在常規光纖中具有良好的傳輸特性,使近紅外光譜在在線(xiàn)分析領(lǐng)域也得到了很好的應用,并取得良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益,從此近紅外光譜技術(shù)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的新時(shí)期。
我國對近紅外光譜技術(shù)的研究及應用起步較晚,除一些專(zhuān)業(yè)分析工作人員以外,近紅外光譜分析技術(shù)還鮮為人知。但1995年以來(lái)已受到了多方面的關(guān)注,并在儀器的研制、軟件開(kāi)發(fā)、基礎研究和應用等方面取得了較為可喜的成果。但是目前國內能夠提供整套近紅外光譜分析技術(shù)(近紅外光譜分析儀器、化學(xué)計量學(xué)軟件、應用模型)的公司仍是寥寥無(wú)幾。隨著(zhù)中國加入WTO及經(jīng)濟全球化的浪潮,國外許多大型分析儀器生產(chǎn)商紛紛登陸中國,想在第一時(shí)間占領(lǐng)中國的近紅外光譜分析儀器市場(chǎng)。由此也可以看出近紅外光譜分析技術(shù)在分析界炙手可熱的發(fā)展趨勢。在不久的未來(lái),近紅外光譜分析技術(shù)在分析界必將為更多的人所認識和接受。
現代近紅外光譜分析是將光譜測量技術(shù)、計算機技術(shù)、化學(xué)計量學(xué)技術(shù)與基礎測試技術(shù)的有機結合。是將近紅外光譜所反映的樣品基團、組成或物態(tài)信息與用標準或認可的參比方法測得的組成或性質(zhì)數據采用化學(xué)計量學(xué)技術(shù)建立校正模型,然后通過(guò)對未知樣品光譜的測定和建立的校正模型來(lái)快速預測其組成或性質(zhì)的一種分析方法。
與常規分析技術(shù)不同,近紅外光譜是一種間接分析技術(shù),必須通過(guò)建立校正模型(標定模型)來(lái)實(shí)現對未知樣品的定性或定量分析。具體的分析過(guò)程主要包括以下幾個(gè)步驟:一是選擇有代表性的樣品并測量其近紅外光譜;二是采用標準或認可的參考方法測定所關(guān)心的組分或性質(zhì)數據;三是將測量的光譜和基礎數據,用適當的化學(xué)計量方法建立校正模型;四是未知樣品組分或性質(zhì)的測定。由近紅外光譜分析技術(shù)的工作過(guò)程可見(jiàn),現代近紅外光譜分析技術(shù)包括了近紅外光譜儀、化學(xué)計量學(xué)軟件和應用模型三部分。三者的有機結合才能滿(mǎn)足快速分析的技術(shù)要求,是缺一不可的。
近紅外光譜主要是反映C-H、O-H、N-H、S-H等化學(xué)鍵的信息,因此分析范圍幾乎可覆蓋所有的有機化合物和混合物。加之其獨有的諸多優(yōu)點(diǎn),決定了它應用領(lǐng)域的廣闊,使其在國民經(jīng)濟發(fā)展的許多行業(yè)中都能發(fā)揮積極作用,并逐漸扮演著(zhù)不可或缺的角色。主要的應用領(lǐng)域包括:石油及石油化工、基本有機化工、精細化工、冶金、生命科學(xué)、制藥、醫學(xué)臨床、農業(yè)、食品、飲料、煙草、紡織、造紙、化妝品、質(zhì)量監督、環(huán)境保護、高校及科研院所等。在石化領(lǐng)域可測定油品的辛烷值、族組成、十六烷值、閃點(diǎn)、冰點(diǎn)、凝固點(diǎn)、餾程、MTBE含量等;在農業(yè)領(lǐng)域可以測定谷物的蛋白質(zhì)、糖、脂肪、纖維、水分含量等;在醫藥領(lǐng)域可以測定藥品中有效成分,組成和含量;亦可進(jìn)行樣品的種類(lèi)鑒別,如酒類(lèi)和香水的真假辨別,環(huán)保廢棄物的分檢等。
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