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    找到约10000个结果。

    林业机械GPS定位系统定位误差分析开题报告

    1. 研究目的与意义随着空间定位技术,计算机技术,网路技术的发展,GPS作为一种全球共享的信息源,以全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,在各个领域中达到了广泛的应用,特别是在林业进入跨越式发展中应用起到了非常重要的作用。 早在10年前,我国基层林业单位就已经开始将GPS定位技术应用在林业工作在。许多之前用罗盘仪来完成的工作项目都用GPS来代替了。它能够快速高效精确地提供点线面要素的精密坐标,完成森林调查与管理中各种境界线的勘测与放样落界,成为森林资源调查与动态监测的有力工具。现在已成功应用于森林资源调查、造林规划设计与检查、森林灾害监测、飞播与飞防作业导航等多个方面,给林业生产与管理带来了一场深刻的技术革命。然而定位精确问题是影响GPS广泛应用的重要因素之一,迅速,准确是实现林业现

    江苏省第二次重点保护野生植物资源调查——明党参(Changium smyrnioides)开题报告

    1. 研究目的与意义 目前,物种灭绝速度是自然条件下的1000倍(Wilson),每天有75个物种灭绝。保护生物多样性已经成为全球性的战略任务。江苏省人口高度密集、工业化程度高、生态环境破坏严重,生物多样性正在以空前的速度消失,大量物种己经灭绝或处于濒危状态。因此,调查与保护野生植物资源,拯救珍稀濒危植物,对江苏省的种质资源、物种多样性的保护及生态环境建设具有重要理论与现实意义。江苏省于 1997-2001 年开展了第一次重点保护野生植物资源调查,调查结果对我省野生植物保护管理起到了积极的推动作用。2012年,国家林业局于研究制定了《第二次全国重点保护野生植物资源调查工作大纲》和《第二次全国重点保护野生植物资源调查技术规程》,下发了《关于全面启动第二次全国重点保护野生植物资源调查有关工作的通知》(林护

    纳米螺旋材料的应用与发展开题报告

    1. 研究目的与意义 纳米材料是在三维空间尺度至少有一维处于纳米量级(1-100nm)的材料,它是由尺寸介于原子、分子和宏观体系之间的纳米粒子所组成的新一代材料。由于其组成单元的尺度小,界面占用相当大的成分。因此,纳米材料具有多种特点,这就导致由纳米微粒构成的体系出现了不同于通常的大块宏观材料体系的许多特殊性质。如果按维数,纳米材料的基本单元可以分为3类:(1)0维,指在空间3维尺度均在纳米尺度,如纳米尺度颗粒,原子团簇等;(2)1维,指在空间有两维处于纳米尺度,如纳米丝、纳米棒、纳米管等;(3)2维,指在3维空间中有1维在纳米尺度,如超薄膜,多层膜,超晶格等。 二十一世纪将是纳米科技的时代。纳米科学是一门将应用科学和基础科学集于一体的新兴科学。纳米材料在光学、机械、磁学、电子、化学和生物学等各个领域有着广阔的应

    基于STM32的智能家居门禁控制系统设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)(一)研究背景: 随着计算机技术和通信技术的飞速发展,人类的生活水平有着日新月异的变化, ”以人为本、舒适、便利、智能化”已成为家居系统的重要设计理念,家居智能化控制系统力求创造安全、舒适的生活环境的设计理念,成为当今众多开发商高度关注的卖点之一。 目前,国内对门禁系统的研究已经从认识教育和试用阶段进入到了研发阶段,但在门禁系统的设计与制造过程中还有以下几点不足之处,主要表现为: (a)采用国外已有的集成模块,像读写器、门禁控制器、天线模板等; (b)对国外已有的系统进行仿造; (c)产品单一、开发成本较高。 在技术方面,中国目前也有很多厂家,仿制国外优秀的门禁系统,主要的做法有两种,第一种是购买国外的门禁系统配件,如读写

    氧化铁纳米颗粒的制备与表征分析开题报告

    全文总字数:2405字1. 研究目的与意义及国内外研究现状纳米材料(Nano cry stalline Mate rials)是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。由于其具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应, 因而具有各种奇异的力、电、光、磁、热效应以化学活性。纳米氧化铁(N anocrystalline IronO xide)具有良好的耐候性、耐光性、磁性和对紫外线具有良好的吸收和屏蔽效应, 可广泛应用于闪光涂料、油墨、塑料、皮革、汽车面漆、电子、高磁记录材料、催化剂以及生物医学工程等方面, 且可望开发新的用途 。国内外研究现状纳米氧化铁因其具有量子尺寸效应、表面和界面效应、高顺磁性、催化活性、高灵敏度与选择性等方面的优异的物理性能, 因此有关其制备和应用是纳米材料领域的研究热点之一。而纳米氧化铁的形

    基于迈克尔逊干涉法的微小距离测量开题报告

    全文总字数:2022字1. 研究目的与意义及国内外研究现状 目前,测量微小位移的方法主要有电学测量法、扫描显微镜法、光学测量法等。利用迈克尔逊干涉仪进行激光干涉法测量微小位移是其在几何量测量中的重要应用。微小位移测量的精准度已经成为许多技术领域不断进步的制约因素,因此,高精度微小位移测量有着重要的意义。 迈克尔逊干涉仪原理简明,构思巧妙,堪称精密光学仪器的典范。它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉,通过调整该干涉仪,可以产生等厚干涉条纹,也可以产生等倾干涉条纹。目前,在近代物理和近代计量技术中,根据迈克尔逊干涉仪的基本原理,研制的各种精密仪器已广泛的应用于生产、生活和科技领域,并研制出多种专用干涉仪。在迈克尔逊干涉仪的调整和测量上,获得单色光的等倾干涉条纹比较容易,而获

    基于微信小程序的食堂评价与订餐系统开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)学校食堂的餐饮质量成为在校学生越来越关注的问题,不少学生也需要外卖以外的的便捷食品,同时考虑到保证学生的食品安全等方面,如何利用信息化技术实现用户食堂评价和餐饮的配送服务就成为了关键问题。随着手机的的普及,当代网民逐渐开始习惯从手机APP上获取生活娱乐的信息,但下载手机软件存在更新复杂等问题。所以本系统决定采用基于微信小程序这种方式,既满足了多样的操作和丰富的界面,又满足了免下载这一轻量化特性。如今开发微信小程序已有一套成熟的技术栈,开发者可以更加专注于设计新颖的功能。本设计旨在提供一个满足对食堂服务的打分和食堂餐饮学生间代送的平台。主要从在校学生的角度出发,包括了首页模块、餐饮分类模块、外卖系统模块、排行榜等。此外还有评论

    馨格家纺公司1500吨/天印染污水处理工程设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)纺织印染废水深度处理技术应用现状的探讨 摘要:纺织印染废水具有COD高、可生化性差、色度高、pH高、有机高分子化合物含量高等特点。本文综述了印染废水深度处理技术的发展现状,并介绍了印染废水中常用的物理处理法(吸附技术、膜分离技术)、化学处理法(Fenton试剂法、高级氧化技术、光催化技术)和生物处理法(好氧-厌氧法、微生物固化技术),分析了各种处理方法的适用范围及优缺点,并探讨了常见的纺织印染废水处理技术。 关键词:纺织印染废水;COD;物理处理;化学处理;生物处理;深度处理 Discussion on the application status of advanced treatment technology of textile printing and dyeing wastewater Abstract:Textile printing and dyeing wastewater is characterized by high COD,poor biodegradability,high chromaticity,high pH and high c

    雷达车天线阵面调平机械系统设计开题报告

    全文总字数:7365字1. 研究目的与意义(文献综述)1. 目的及意义1.1 设计背景在现代高技术局部战争中,导弹武器被大量地使用,以雷达装备为代表的电子战更加白热化,除对雷达常规性能和抗干扰能力提出了相应的要求外,对雷达的机动性也提出了更高的要求。雷达的机动性是指雷达快速隐蔽或转移阵地的能力,提高雷达的机动性是提高雷达生存能力的有效手段之一。制约雷达机动性的主要原因是军用雷达等电子设备进入阵地后,进行架设并调整到水平状态的时间和撤出阵地时,设备撤收时间过长。调平系统是消除这一制约因素的关键设备,并得到国内外军工系统的普遍重视。雷达在正常工作前,必须先进行承载平台的调平。调平系统的功能是自动、快速、精确地把地面军用雷达等电子设备从运输状态转变成工作状态并调整到水平位置,保证雷

    多钼氧酸盐基有机-无机杂化化合物的制备开题报告

    1. 研究目的与意义 1.多酸基有机-无机杂化复合膜的制备及光致变色的现状及发展趋势 1.1光致变色的定义 光致变色现象是由两个拥有不同的吸收光谱的化学物质状态 A 和状态 B 之间的可逆的转变,其中这种转变至少有一个方向是由与光诱导引起的[1]。这两者状态的相互转变时会伴随着一些物理化学性质的改变,如折射率、介电常数、电导率、溶解度、粘度、氧化还原电位、表面润湿度、磁性、荧光性、相变等[2-4]。热力学稳定性的状态 A 通过光照转变为热力学不稳定的状态 B,A 和 B 这两种状态拥有不同的吸收光谱,而且 B 也能转变为 A。大多数光致变色的化合物是由无色的或者为浅黄色的物质受到光照射变为深颜色的物质(正光致变色)。极少数的是有色的状态 A 转变为无色的状态 B(负致变色)。 1.2有机光致变色机理 有机光致变色材料凭借其优

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