光纖 感 測 器設定的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列推薦必買和特價產品懶人包

國立高雄科技大學 機械工程系 蔡明章所指導 翁玉俏的 光纖感測器應用自組裝感測層於生醫檢測之研究 (2021),提出光纖 感 測 器設定關鍵因素是什麼,來自於螺旋式彎曲型感測器、傾斜式布拉格光纖光柵 (TFBG)、自組裝感測層、胃泌素-17(G-17)生醫量測、環瓜氨酸肽抗體(anti-CCP)生醫量測、濕度量測、模擬。

而第二篇論文樹德科技大學 電腦與通訊系碩士班 陳武男所指導 歐瑜軒的 提升電信人員伺服器架設能力-以網路架設乙級第三站為例 (2020),提出因為有 網路架設、編序教學、虛擬機器的重點而找出了 光纖 感 測 器設定的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了光纖 感 測 器設定,大家也想知道這些:

光纖感測器應用自組裝感測層於生醫檢測之研究

為了解決光纖 感 測 器設定的問題,作者翁玉俏 這樣論述:

本論文提出三種光纖感測器及模擬:螺旋式彎曲型光纖感測器(Helical whispering gallery mode, HWGM)及傾斜式布拉格光纖光柵(Tilted fiber Bragg grating, TFBG )感測器塗覆自組裝生醫感測層,應用於生物醫學抗原、抗體檢測,靜電紡絲U型光纖感測器,應用於濕度量測,及模擬不同半徑的U型光纖感測器。本研究為評估胃炎(gastritis)及胃癌(Stomach cancer)前期的方法,此方法用於體外評估胃泌素-17 (Gastrin-17, G-17)抗原的濃度檢測,通過使用螺旋式彎曲型光纖感測器自組裝生醫感測器結合G-17的抗原抗體,從

而使外部折射率和光纖的纖殼間產生細小的折射變化而測得,結果顯示,感測器在G-17生醫檢測中可在90秒內檢測出抗原濃度,在2至20 μg/mL的範圍內隨著抗體濃度的增加,共振波長飄移量隨著增加,G-17抗原2 μg/mL三循環平均共振波長飄移量為0.167 nm、20 μg/mL三循環平均共振波長飄移量為0.583 nm,以擬合曲線分析R2可達0.937;在2至20 μg/mL隨著抗原濃度的增加,傳輸損耗變化量也會增加,2 μg/mL三循環平均傳輸損耗變化量為0.075 dB、20 μg/mL三循環平均傳輸損耗變化量為0.787 dB,擬合曲線分析R2可達0.817,HWGM自組裝感測器量測G-

17抗原的線性範圍為2至20 μg/mL,目前以HWGM自組裝生醫感測器可檢測到最小濃度為0.1 μg/mL。本研究涉及檢測類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis, RA)的方法,此方法用於體外評估環瓜氨酸(cyclic citrullinated peptides, CCP)抗體及抗原,通過使用蝕刻至50 μm之TFBG自組裝生醫感測器結合CCP的抗原抗體,從而使外部折射率和光纖纖的殼間產生細小的折射變化而測得,實驗結果TFBG自組裝生醫感測器可在4分鐘內檢測出CCP抗體免疫前後、CCP肽濃度。第一階段針對A、B兩樣本免疫前及免疫後的抗體進行比較,固定抗原濃度111 ng/

ml,改變抗體A Pre-immune 162.5 ng/mL、A immune 180 ng/mL及B劑免疫前後:B Pre-immune 150 ng/mL、B immune 187.5 ng/mL的實驗,A、B兩樣本皆為免疫後有特異性結合,A、B樣本免疫後的平均傳輸損耗變化量分別可達免疫前的6.5倍及10倍;第二階段通過奈米自組裝技術,用於接收含有CCP抗原濃度為1、10、100及1000 ng/mL的液體樣品,結果顯示共振波長及傳輸損耗分別在CCP濃度10 ng/mL到1000 ng/mL及100ng/mL到1000 ng/mL範圍內具有線性度;當CCP濃度增加時,平均共振波長飄移量1

0 ng/mL及1000 ng/mL下分別為0.011nm及0.045 nm,其靈敏度為3.041*10-5 nm/(ng/mL);平均傳輸損耗變化量也隨著CCP濃度漸增而改變,在濃度100 ng/mL及1000 ng/mL下分別為0.011 dB及0.012 dB,四循環平均傳輸損耗靈敏度為7.778*10-6 dB/(ng/mL),通過本方法可以評估CCP最小濃度為1 ng/mL。本研究為使用靜電紡絲U型光纖,執行濕度實驗,濕度的變化可以改變光纖有效折射率和感測層的收縮率,而影響了光纖中光的傳輸損耗,隨著20 %RH增加到70 %RH時,傳輸損耗有增加的趨勢,平均傳輸損耗變化量為0.222

dB,傳輸損耗靈敏度為0.004 dB/%RH,且線性度R2可達到0.940。顯示出U型紡絲感測器對於濕度感測具有良好的線性度以及再現性等優點。COMSOL模擬之研究,在U型光纖半徑1至2 mm尋找最佳解。模擬結果,於光源最高峰1550 nm有較佳損耗之U型半徑為1.5 mm,針對結果定義合適波長的U型半徑,獲得此模組分析實驗最佳共振波長位置及最佳傳輸損耗位置。

提升電信人員伺服器架設能力-以網路架設乙級第三站為例

為了解決光纖 感 測 器設定的問題,作者歐瑜軒 這樣論述:

因政府法規要求電信業者需雇有具備「網路架設乙級技術士」專任電信工程人員,所以我們針對電信從業人員認為此證照最困難的部份-第三站:路由器設定與伺服器架設,來做教學內容調整;我們彙整坊間教學方法與自身教學經驗,經過四階段120人次教學實驗與教學方式改善,包括:導入虛擬機器提供學員課後練習環境、根據編序教學將考試內容拆分成十步驟並拍攝各步驟教學影片、影片內加入註解做重點提示、製作精簡版參考資料與檔案路徑圖,最後歸納出三階段的教學方式,可逐步提升學習者的學習意願與信心,獲照率也因此大幅提高。