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東海大學 資訊工程學系 朱延平所指導 陳婕敏的 資訊科技應用於校園安全之研究-以東海大學為例 (2014),提出lamp懷爐使用方法關鍵因素是什麼,來自於行動定位服務、校園安全。

而第二篇論文國立臺北科技大學 機電科技研究所 丁振卿所指導 陳建置的 Moiré干涉等光學技術開發進行流體定量分析 (2013),提出因為有 Moiré、干涉技術、單色LED、Schlieren、Micro Schlieren、全尺寸Schlieren (FSS)、高精度光學影像偏移偵測器、光斑偏折流體顯像技術的重點而找出了 lamp懷爐使用方法的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了lamp懷爐使用方法,大家也想知道這些:

資訊科技應用於校園安全之研究-以東海大學為例

為了解決lamp懷爐使用方法的問題,作者陳婕敏 這樣論述:

本研究希望利用行動裝置與現代人的生活幾近密不可分的特性,隨著各大學校園廣泛的開放民眾使用,校園安全問題也更為人所重視。讓校園師生隨時有一條平安回家的路,成為研究課題。本研究以東海大學為例,Android系統為基礎,利用App Inventor結合OpenStreetMap及GPS定位,加上在公共設施黏貼QR Code標籤,以便即時報修路燈情況和所在位置狀況。只要連上校園安全系統則可立即掌握校園各位置野狗分布、路燈故障狀況及落葉區分布,特殊季節校內注意事項。鑒於校園為開放空間無法配置足夠維護安全的人力,本研究提供校園安全行動裝置整合服務,強調第一時間發出求救訊號及通知何處暗藏危機的重要性,期許

校園安全行動裝置普及化,提升校園的安全性,也讓師生對校園安全更具信心及向心力。

Moiré干涉等光學技術開發進行流體定量分析

為了解決lamp懷爐使用方法的問題,作者陳建置 這樣論述:

本論文以發展低成本之Moiré 干涉技術為主,用以量測在自然對流中的測試物之二維溫度分布。實驗架設使用一個單色紅光之LED燈作為燈源,其燈源光譜約為625-635 nm。在實驗過程中,單色LED燈發散光源起初先經過球透鏡,然後利用球透鏡將LED燈發散光源聚焦成一個點光源,並將此點光源放置在一直徑406mm 及f/4.5之拋物面鏡的焦點上以產生平行光,此平行光經過測試區及兩個由雷射印表機列印之頻率皆為254 lpi 的光柵,在光柵後方有一台CCD相機用來抓取變動之條紋。根據Moiré理論得知,變動之條紋的移動量代表著其位置的溫度高低。本研究成功地量測二維熱流在自然對流下的溫度分布,在測試物為4

0-95℃ 的垂直均溫板、60W燈泡及燃燒的蠟燭,使用Moiré 干涉技術及熱電偶可以得到最小誤差約為5$\%$。本論文並同時開發其他低成本的定性與定量光學量測技術,以定性量測的架構發展出Schlieren、MicroSchlieren、全尺寸Schlieren(FSS)、高精度光學影像偏移偵測器及光斑偏折流體顯像技術;以定量量測的架構發展出光斑偏折技術。以上技術發展得到傳統彩色Schlieren之遮光率在90%有較佳的成像效果,其可辨識最小瓦斯洩漏孔徑 ϕ 27.5 um搭配洩漏壓力 5 torr ,其洩漏率 0.011 ml/sec。另外,本論文並且成功地將自動化光斑偏折技術應用在微細孔氣

流與熱流洩漏偵測上。