1.光电效应的论文
我们通过该实验了解光电效应的基本规律,并用 光电效应方法测量普朗克常量和测定光电管的光电特 性曲线.实验中了解到实际测量中还有一些不利因素 会影响测量结果,稍不注意就会带来很大的误差。
实 验时,我们直接忽略了这些不利因素的影响而记录下 截止电压,我希望通过更详细地了解这些误差产生的 原因,分析怎样更大程度的减小误差。 对于光电效应的实验规律,经典的波动理论无法 给出圆满的解释。
1905 年爱因斯坦受普朗克量子假设 的启发,提出了光量子假说,即:一束光是一粒一粒 以光速 C 运动的粒子流,这些粒子称为光子,光子的 能量为 E=hv(h 为普朗克常数,v 为光的频率) 。根 据光量子假说, 爱因斯坦给出了著名的光电效应方程, 并成功地解释了光电效应的各条实验规律。
1912-1915 年间,密立根以卓越的研究方法和精 湛的实验技术, 检验了爱因斯坦 1905 年提出的光电效 应公式。 1916 年发表论文证实了爱因斯坦方程的正 于 确性,并直接运用光电方法对普朗克常数 h 作了首次 测量。
1922 年,康普顿发现了“康普顿效应”,他采用 单个光子和自由电子的简单碰撞理论,对这个效应做 出了满意的理论解释,进一步证实了爱因斯坦的光子 理论。 密立根和康普顿的精密实验研究终于确立了光量 子论的地位。
光电效应概述光电效应是指一定频率的光照射到金属表面时 会有电子从金属表面逸出的现象。 1887 年德国物理学家 H.R.赫兹发现电火花间隙 受到紫外线照射时会产生更强的电火花。
赫兹的论文 《紫外光对放电的影响》发表在 1887 年《物理学年 鉴》上。论文详细描述了他的发现。
赫兹的论文发表 后,立即引起了广泛的反响,许多物理学家纷纷对此 现象进行了研究,用紫外光或波长更短的 X 光照射一 些金属,都观察到金属表面有电子逸出的现象,称之 为光电效应。 2009 大学生物理实验研究论文 1.1 实验原理 1、光电效应的实验规律: 、光电效应的实验规律: 1.2 实验内容 实验内容: 1、在 365nm、、405nm、436nm、546nm、577nm 、、、、五种单色光下分别测出光电管的伏安特性 曲线,并根据此曲线确定遏止电位差值, 曲线,并根据此曲线确定遏止电位差值, 计算普朗克常量 h。
示意图如图 3。 。
。 ① 饱和光电流与入射光强成正比;频率相同) 饱和光电流与入射光强成正比;频率相同) (频率相同 v > v0 ② 光电效应存在一个截止频率 ,当入射光 的频率 v < v0 时,不论光的强度如 何都没 有光电子产生; 有光电子产生; ③ 光电子的初动能与光强无关,而与入射光 光电子的初动能与光强无关, 的频率成正比; 的频率成正比; ④ 只要 v ≥ v0 , 无论光强如何, 无论光强如何, 都会立即引 起光电子发射, 起光电子发射, 。
对于这些实验事实, 对于这些实验事实,经典的波动理论无法给 出圆满的解释。 出圆满的解释。
2、作 、v ?Ua 的关系曲线, 图解法计算光电 用 的关系曲线, 图解法计算光电 管阴极材料的红限频率、管阴极材料的红限频率、逸出功及 h 值, 并与公认值比较。 并与公认值比较。
2、爱因斯坦光量子理论: 、爱因斯坦光量子理论:爱因斯坦受普朗克量子假设的启发, 爱因斯坦受普朗克量子假设的启发,提出 了光量子假设,当光子照射金属时, 了光量子假设,当光子照射金属时,金属中的电子 全部吸收光子的能量 hv, , 电子把光子能量的一部分 变成它逸出金属表面所需的功 W, , 另一部分转化为 光电子的动能, 光电子的动能,即: hv = 1 2 mν 0 + A 2 3、保持光电管与汞灯的距离(40cm)和入射 、保持光电管与汞灯的距离( ) 不变, 更换不同的光阑, 光波长 365.0nm) ( ) 不变, 更换不同的光阑, 通过测量绘制光电管的伏安特性曲线。 通过测量绘制光电管的伏安特性曲线。
示 意图如图 2. 4、使用固定的光阑并保持入射光波长不变, 、使用固定的光阑并保持入射光波长不变, 改变光电管与汞灯的距离, 改变光电管与汞灯的距离,通过测量绘制 光电管的伏安特性曲线。 光电管的伏安特性曲线。
示意图如图 2. 2009 大学生物理实验研究论文加,光电流不是陡然截止,而是在较快的降低后平缓 地趋近零点,故需极高灵敏度的电流计才能检测。 由于 以上各种原因,光电管的 I-U 关系曲线如图 8.2.1-3. 由于暗电流与阴极正向电压相比其值很小,因此 可忽略其对截止电压的影响。
阳极发射电流虽然在实 验中较显著,但它服从一定规律。据此,确定截止电 压可采用一下两种方法: (1) 交点法: 光电管阳极用逸出功较大的材料制作, 制作过程中尽量防止阴极材料蒸发,实验前对光电管 阳极通电,其上较少溅射的阴极材料,实验中避免入 射光直接照射到阳极上,这样可大大减少它的反向电 流,其伏安特性曲线与理想情况十分接近。
因此,实 测曲线与 U 轴交点的电位差近似等于截止电压 Us 此法即为交点法。 (2)拐点法:光电管阳极发射光电流虽然较大,但 在结构设计上,若使阳极电流能较快地饱和,则伏安 特性曲线在阴极电流进入饱和段后有着明显的拐点。
采用哪种方法是根据光电管阴极材料而定的。 光电管阴极材料而定的 分析: 采用哪种方法是根据光电管阴极材料而定的。
GD-1 。
2.电工电子毕业论文.多篇
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原发布者:珊珊来迟gemini
电工电子技术现状与发展电工电子技术研究电气工程领域中电磁现象、规律及其应用的基础学科。该学科主要承担电网络、电磁场和电工新技术的理论、方法及其应用的研究任务;它既是电气工程及其相关学科的基础学科,又可成为边缘学科和交叉学科的生长点。对“电气工程”学科的发展和社会进步,对二十一世纪电力工业和电工技术的发展和高级技术人才的培养具有重大的学术和技术基础的支撑作用。一、电工电子技术基本理论电工技术基础理论:一、直流电路1、①、电路的定义:就是电流通过的途径②、电路的组成:电路由电源、负载、导线、开关组成③、内电路:负载、导线、开关④、外电路:电源内部的一段电路2、负载:所有电器3、电源:能将其它形式的能量转换成电能的设备4、基本物理量:电流,电压、电动势,电阻5、①、部分电路欧姆定律:电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.计算公式为U=IR②、全电路欧姆定律:在闭合电路中(包括电源),电路中的电流与电源的电动势成正比,与电路中负载电阻及电源内阻之和成反比,称全电路欧姆定律.6、电路的连接:串连、并连、混连7、电功①、电流所作的功叫做电功,用符号“A”表示.电功的大小与电路中的电流、电压及通电时间成正比,计算公式为A=UIT=I2RT电功及电能量的单位名称是焦耳,用符号“J”表示;也称千瓦/时,用符号“KWH”表示.1KWH=3.6MJ电功率
3.光电信息专业大学毕业设计论文任务书怎么写
第一、要坚持选择有科学价值和现实意义的课题。科学研究的目的是为了更好地认识世界、改造世界,以推动社会的不断进步和发展。因此,毕业论文的选题,必须紧密结合社会主义物质文明和精神文明建设的需要,以促进科学事业发展和解决现实存在问题作为出发点和落脚点。选题要符合科学研究的正确方向,要具有新颖性,有创新、有理论价值和现实的指导意义或推动作用,一项毫无意义的研究,即使花很大的精力,表达再完善,也将没有丝毫价值。具体地说,考生可从以下三个方面来选题。首先,要从现实的弊端中选题,学习了专业知识,不能仅停留在书本上和理论上,还要下一番功夫,理论联系实际,用已掌握的专业知识,去寻找和解决工作实践中急待解决的问题。其次,要从寻找科学研究的空白处和边缘领域中选题,科学研究
还有许多没有被开垦的处女地,还有许多缺陷和空白,这些都需要填补。应考者应有独特的眼光和超前的意识去思索,去发现,去研究。最后,要从寻找前人研究的不足处和错误处选题,在前人已提出来的研究课题中,许多虽已有初步的研究成果,但随着社会的不断发展,还有待于丰富、完整和发展,这种补充性或纠正性的研究课题,也是有科学价值和现实指导意义的。
第二、要根据自己的能力选择切实可行的课题。毕业论文的写作是一种创造性劳动,不但要有考生个人的见解和主张,同时还需要具备一定的客观条件。由于考生个人的主观、客观条件都是各不相同的,因此在选题时,还应结合自己的特长、兴趣及所具备的客观条件来选题。具体地说,考生可从以下三个方面来综合考虑。首先,要有充足的资料来源。“巧妇难为无米之炊”,在缺少资料的情况下,是很难写出高质量的论文的。选择一个具有丰富资料来源的课题,对课题深入研究与开展很有帮助。其次,要有浓厚的研究兴趣,选择自己感兴趣的课题,可以激发自己研究的热情,调动自己的主动性和积极性,能够以专心、细心、恒心和耐心的积极心态去完成。最后,要能结合发挥自己的业务专长,每个考生无论能力水平高低,工作岗位如何,都有自己的业务专长,选择那些能结合自己工作、发挥自己业务专长的课题,对顺利完成课题的研究大有益处。
4.物理:关于声学、光学的论文
前几天我自己写的我是高一的酷爱物理这是一篇合写的论文,你自己拆开吧我写了整整4个小时还不算构思 给我最佳吧论文:论声波与电磁波的异同2011年02月15日 分类:个人日记说起波大家一定会想起两种最普通的波:声波和光波(电磁波),很多人将这两者混为一谈,这是错误的。
通俗的说,声波是用来听的,而电磁波是用来看的,当然这样说未免有些不科学。较严格的说,声波是通过介质传播的,而电磁波是通过“场”传播的,这里的场可以是电场、磁场。
声波是由物体的振动引起的,如果物体周围有介质的话,振动就会传给介质,再由介质传给其他物体,换句话说,能量是随着振动在传递。声波是机械波的一种,具有机械波的特性。
声波分为横波和纵波。电磁波的性质要比声波复杂得多,电场或磁场的变化都会引起电磁波,我们知道电路状态发生改变时会引发磁场的变化,变化磁场中的导体会带电,这时的电场也是变化的,会再次产生变化的磁场,换句话说,电磁波的能量是以电与磁的形式交替传播的,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。
由麦克斯韦电磁理论可知,变化的电场和变化的磁场是相互联系着的一个不可分割的统一体,即电磁场,而变化的电场和变化的磁场总是交替产生的,并且由产生的区域向周围空间传播,这就是电磁波。电磁波在空间中传播不需要介质,它是一种横波,传递着电磁场的能量。
最普通的电磁波是可见光。关于光最早出现两种学说:由惠更斯提出的波动说和曾为牛顿所提倡的微粒说,惠更斯认为光是一种波动,由发光体引起,和声波一样依靠介质来传播,这种学说直到19世纪初当光的干涉和衍射现象被发现后才得到广泛承认,而牛顿认为光是由光源发出的微粒,它从光源沿直线行进至被照物,因此可以想象为一束由发光体射向被照物的高速微粒。
此学说直观地解释了光的直线传播及反射、折射等现象,曾被普遍接受直到19世纪初光的干涉等现象发现后,才被波动说所推翻,但在19世纪和20世纪初,许多有光和物质相互作用的现象,如光电效应,不能用波动说来解释,这促使爱因斯坦于1905年提出光是一种具有粒子性的实物:光子,但这种观念并不摒弃光具有波动的性质,这种关于光的波粒二象性的认识被人们所认可,也是量子理论的基础。声波和电磁波 1、都能反射与折射;2、都有衍射现象(波绕过障碍物继续传播的现象);3、都能叠加(几列波相遇时,每列波都能保持各自原来的传播方向继续传播而不互相干扰,只是在重叠的区域里,任一质点的总位移等于各列波分别引起的位移的矢量和);4、都有干涉现象(频率相同的两列波叠加使某些区域的振动加强,使某些区域的振动减弱,并且振动加强和振动减弱的区域相互间隔的现象叫做波的干涉);5、都有多普勒效应(由于波源和观察者之间的相对运动,使观察者感到波的频率发生变化的现象叫做多普勒效应,举个例子便是救护车鸣着笛自你面前飞驰而过,你会发现当车距你近时和当车距你远时音调的高低不同)声波和电磁波还有一个很大的差别便是电磁波的速度要比声波快得多。
腹化风雪:本人初次发表论文,请多提意见,谢谢。
5.关于激光的论文
激光——人类创造的神奇之光 激光的最初中文名叫做“镭射”、“莱塞”,是它的英文名称LASER的音译,是取自英文Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的各单词的头一个字母组成的缩写词。
意思是“受激辐射的光放大”。激光的英文全名已完全表达了制造激光的主要过程。
1964年按照我国著名科学家钱学森建议将“光受激发射”改称“激光”。 激光是20世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”和“奇异的激光”。
它的原理早在 1916 年已被著名的物理学家爱因斯坦发现,但要直到 1958 年激光才被首次成功制造。激光是在有理论准备和生产实践 迫切需要的背景下应运而生的,它一问世,就获得了异乎寻常的飞快发展,激光的发展不仅使古老的光学科学和光学技术获得了新生,而且导致整个一门新兴产业的出现。
激光可使人们有效地利用前所未有的先进方法和手段,去获得空前的效益和成果,从而促进了生产力的发展。 激光的产生原理: 受激辐射基于伟大的科学家爱因斯坦在1916年提出的一套全新的理论。
这一理论是说在组成物质的原子中,有不同数量的粒子(电子)分布在不同的能级上,在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳到(跃迁)到低能级上,这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光,而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。这就叫做“受激辐射的光放大”, 一段激活物质就是一个激光放大器。
激光的特点: (一)定向发光 普通光源是向四面八方发光。要让发射的光朝一个方向传播,需要给光源装上一定的聚光装置,如汽车的车前灯和探照灯都是安装有聚光作用的反光镜,使辐射光汇集起来向一个方向射出。
激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0.001弧度,接近平行。1962年,人类第一次使用激光照射月球,地球离月球的距离约38万公里,但激光在月球表面的光斑不到两公里。
若以聚光效果很好,看似平行的探照灯光柱射向月球,按照其光斑直径将覆盖整个月球。 (二)亮度极高 在激光发明前,人工光源中高压脉冲氙灯的亮度最高,与太阳的亮度不相上下,而红宝石激光器的激光亮度,能超过氙灯的几百亿倍。
因为激光的亮度极高,所以能够照亮远距离的物体。红宝石激光器发射的光束在月球上产生的照度约为0.02勒克斯(光照度的单位),颜色鲜红,激光光斑明显可见。
若用功率最强的探照灯照射月球,产生的照度只有约一万亿分之一勒克斯,人眼根本无法察觉。激光亮度极高的主要原因是定向发光。
大量光子集中在一个极小的空间范围内射出,能量密度自然极高。 (三)颜色极纯 光的颜色由光的波长(或频率)决定。
一定的波长对应一定的颜色。太阳光的波长分布范围约在0.76微米至0.4微米之间,对应的颜色从红色到紫色共7种颜色,所以太阳光谈不上单色性。
发射单种颜色光的光源称为单色光源,它发射的光波波长单一。比如氪灯、氦灯、氖灯、氢灯等都是单色光源,只发射某一种颜色的光。
单色光源的光波波长虽然单一,但仍有一定的分布范围。如氪灯只发射红光,单色性很好,被誉为单色性之冠,波长分布的范围仍有0.00001纳米,因此氪灯发出的红光,若仔细辨认仍包含有几十种红色。
由此可见,光辐射的波长分布区间越窄,单色性越好。 激光器输出的光,波长分布范围非常窄,因此颜色极纯。
以输出红光的氦氖激光器为例,其光的波长分布范围可以窄到2*10-9纳米,是氪灯发射的红光波长分布范围的万分之二。由此可见,激光器的单色性远远超过任何一种单色光源。
(四)能量密度极大 光子的能量是用E=hγ来计算的,其中h为普朗克常量,γ为频率。由此可知,频率越高,能量越高。
激光频率范围3.846*10^(14)Hz到7.895*10^(14)Hz. 激光能量并不算很大,但是它的能量密度很大(因为它的作用范围很小,一般只有一个点),短时间里聚集起大量的能量,用做武器也就可以理解了。 目前激光技术及其应用研究内容包括: ⑴超快超强激光:超快超强激光主要以飞秒激光的研究与应用为主,作为一种独特的科学研究的工具和手段,飞秒激光的主要应用可以概括为三个方面,即飞秒激光在超快领域内的应用、在超强领域内的应用和在超微细加工中的应用。
其中飞秒激光超微细加工是当今世界激光、光电子行业中的一个极为引人注目的前沿研究方向。 ⑵新型激光器研究:激光测距仪是激光在军事上应用的起点,将其应用到火炮系统,大大提高了火炮射击精度。
激光雷达相比于无线电雷达,由于激光发散角小,方向性好,因此其测量精度大幅度提高。由于同样的原因,激光雷达不存在"盲区",因此尤其适宜于对导弹初始阶段的跟踪测量。
但由于大气的影响,激光雷达并不适宜在大范围内搜索,还只能作为无线电雷达的有力补足。 ⑶激光医疗:激光在医学上的应用分为两大类:激光诊断与激光治疗,前者是以激光作为信息载体,后者则以激光作为能量载体。
多年来,激光技术已成为临床治疗的有效手段,也成为发展医学诊断的关键技术。它解决了。
6.传感器论文
1 微型化(Micro) 为了能够与信息时代信息量激增、要求捕获和处理信息的能力日益增强的技术发展趋势保持一致,对于传感器性能指标(包括精确性、可靠性、灵敏性等)的要求越来越严格;与此同时,传感器系统的操作友好性亦被提上了议事日程,因此还要求传感器必须配有标准的输出模式;而传统的大体积弱功能传感器往往很难满足上述要求,所以它们已逐步被各种不同类型的高性能微型传感器所取代;后者主要由硅材料构成,具有体积小、重量轻、反应快、灵敏度高以及成本低等优点。
1.1 由计算机辅助设计(CAD)技术和微机电系统(MEMS)技术引发的传感器微型化 目前,几乎所有的传感器都在由传统的结构化生产设计向基于计算机辅助设计(CAD)的模拟式工程化设计转变,从而使设计者们能够在较短的时间内设计出低成本、高性能的新型系统,这种设计手段的巨大转变在很大程度上推动着传感器系统以更快的速度向着能够满足科技发展需求的微型化的方向发展。 对于微机电系统(MEMS)的研究工作始于20世纪60年代,其研究范畴涉及材料科学、机械控制、加工与封装工艺、电子技术以及传感器和执行器等多种学科,是一个极具前景的新兴研究领域。
MEMS的核心技术是研究微电子与微机械加工与封装技术的巧妙结合,期望能够由此而制造出体积小巧但功能强大的新型系统。经过几十年的发展,尤其最近十多年的研究与发展,MEMS技术已经显示出了巨大的生命力,此项技术的有效采用将信息系统的微型化、智能化、多功能化和可靠性水平提高到了一个新的高度。
在当前技术水平下,微切削加工技术已经可以生产出来具有不同层次的3D微型结构,从而可以生产出体积非常微小的微型传感器敏感元件,象毒气传感器、离子传感器、光电探测器这样的以硅为主要构成材料的传感/探测器都装有极好的敏感元件[1],[2]。目前,这一类元器件已作为微型传感器的主要敏感元件被广泛应用于不同的研究领域中。
1.2 微型传感器应用现状 就当前技术发展现状来看,微型传感器已经对大量不同应用领域,如航空、远距离探测、医疗及工业自动化等领域的信号探测系统产生了深远影响;目前开发并进入实用阶段的微型传感器已可以用来测量各种物理量、化学量和生物量,如位移、速度/加速度、压力、应力、应变、声、光、电、磁、热、PH值、离子浓度及生物分子浓度等 2 智能化(Smart) 智能化传感器(Smart Sensor)是20世纪80年代末出现的另外一种涉及多种学科的新型传感器系统。此类传感器系统一经问世即刻受到科研界的普遍重视,尤其在探测器应用领域,如分布式实时探测、网络探测和多信号探测方面一直颇受欢迎,产生的影响较大。
2.1 智能化传感器的特点 智能化传感器是指那些装有微处理器的,不但能够执行信息处理和信息存储,而且还能够进行逻辑思考和结论判断的传感器系统。这一类传感器就相当于是微型机与传感器的综合体一样,其主要组成部分包括主传感器、辅助传感器及微型机的硬件设备。
如智能化压力传感器,主传感器为压力传感器,用来探测压力参数,辅助传感器通常为温度传感器和环境压力传感器。采用这种技术时可以方便地调节和校正由于温度的变化而导致的测量误差,而环境压力传感器测量工作环境的压力变化并对测定结果进行校正;而硬件系统除了能够对传感器的弱输出信号进行放大、处理和存储外,还执行与计算机之间的通信联络。
通常情况下,一个通用的检测仪器只能用来探测一种物理量,其信号调节是由那些与主探测部件相连接着的模拟电路来完成的;但智能化传感器却能够实现所有的功能,而且其精度更高、价格更便宜、处理质量也更好。与传统的传感器相比,智能化传感器具有以下优点: 1.智能化传感器不但能够对信息进行处理、分析和调节,能够对所测的数值及其误差进行补偿,而且还能够进行逻辑思考和结论判断,能够借助于一览表对非线性信号进行线性化处理,借助于软件滤波器滤波数字信号。
此外,还能够利用软件实现非线性补偿或其它更复杂的环境补偿,以改进测量精度。 2.智能化传感器具有自诊断和自校准功能,可以用来检测工作环境。
当工作环境临近其极限条件时,它将发出告警信号,并根据其分析器的输入信号给出相关的诊断信息。当智能化传感器由于某些内部故障而不能正常工作时,它能够借助其内部检测链路找出异常现象或出了故障的部件。
3.智能化传感器能够完成多传感器多参数混合测量,从而进一步拓宽了其探测与应用领域,而微处理器的介入使得智能化传感器能够更加方便地对多种信号进行实时处理。此外,其灵活的配置功能既能够使相同类型的传感器实现最佳的工作性能,也能够使它们适合于各不相同的工作环境。
4.智能化传感器既能够很方便地实时处理所探测到的大量数据,也可以根据需要将它们存储起来。存储大量信息的目的主要是以备事后查询,这一类信息包括设备的历史信息以及有关探测分析结果的索引等; 5.智能化传感器备有一个数字式通信接口,通过此接口可以直接与其所属计算机进行通信联络和交换信息。
此外,智能化传感器的信息管理程。
7.电气专业的毕业设计题目大全
去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:in7bt4电气专业的毕业设计题目大全电子类:1、红外遥控照明灯(电路+程序+论文)2、基于单片机的多功能智能小车设计论文(电路+程序+论文)3、基于数字信号处理器(DSP)的异步电机直接转矩控制研究(硕士)(论文+上位机下位机软件+程序)4、简单温度控制系统(仅论文)5、漏电保护器(电路+程序+论文)6、模糊神经网络控制(硕士)(仅PDF论文)7、气体泄漏超声检测系统的设计(电路+程序+论文)8、数字气压计(电路+程序+论文)9、数字逻辑电子仿真器设计(程序+论文)10、数字万用表(电路+程序+论文)11、环境量温度适度采集(电路+程序+论文)12、真有效值的测量仪(程序+论文)13、正弦信号发生器(以SPCE061A单片机为核心)(电路+程序+论文)14、直接数字频率合成器(电路+程序+论文)15、智能交通信号控制系统(仅PDF论文)16、自动化专业的运动控制论文(仅论文)17、作息时间控制器(电路+程序+论文)18、基于ARM的控制平台(仅PDF论文)19、DS1820单总线数字温度计(JPG格式电路+程序+论文)20、DSP数据采集处理(硕士)21、Mpeg4-AAC音频解码器的实时软件实现22、MPEG-4编码算法的研究及基于DM642的优化实现(仅PDF论文)23、USB接口设计(仅PDF论文)24、基于USB总线的高速数据采集系统设计(JPG格式电路+程序+论文)25、电动车翘翘板行走控制 26、车载数字音频接口设计计算机类论文:七、软件开发类(指导教师:关榆君、郝志华、马壮)。
8.我在百度文库上找到了和我要写的论文题目一样的论文 我可以写和文中
看学校严格不严格了。
打个比方:
1、一篇毕业论文有很多抄袭的地方,而抄袭的这些论文都在文库里。
2、打开匹配软件,将这篇多处抄袭的论文和文库中的论文进行匹配。匹配字数是可以设定的,比如设定为13,那么当文中有连续13个字完全相同时,会记录一次相似度。最后根据相似的数目和论文的总字数计算出一个百分比,按这个百分比来界定论文是否是抄袭的。
。。。。。。。。
如果按你说的,只是写一样的小标题,不会有多少相似度的。但是如果是长篇抄袭,就有风险了。
界定两个条件:匹配字数、相似度百分比。
不过这个匹配软件一般是收费的,毕业论文大多数不会这么严格,多和导师沟通吧。
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