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PAR

PAR的相关文献在1985年到2022年内共计592篇,主要集中在化学、自动化技术、计算机技术、轻工业、手工业 等领域,其中期刊论文181篇、会议论文1篇、专利文献410篇;相关期刊141种,包括演艺科技、生态学报、中国农业气象等; 相关会议1种,包括中华中医药学会全国第十一届中医耳鼻喉科学术研讨会等;PAR的相关文献由1098位作者贡献,包括朱奕光、熊春华、张红等。

PAR—发文量

期刊论文>

论文:181 占比:30.57%

会议论文>

论文:1 占比:0.17%

专利文献>

论文:410 占比:69.26%

总计:592篇

PAR—发文趋势图

PAR

-研究学者

  • 朱奕光
  • 熊春华
  • 张红
  • 潘振华
  • 盛青松
  • 赵俊杰
  • 魏彬
  • 刘小飞
  • 蔡晓敏
  • 药左红
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 叶倍源; 李涛; 聂靓
    • 摘要: 文章在流媒体时代下,试分析了H5行业的衰败成因以及营销战略对策.笔者试图从整合营销传播的角度入手,通过舒尔茨较新理论PAR、SIVA构建理论框架,探究H5行业衰败成因以及未来H5行业的营销传播的开展途径,为互联网内容制造业提供一定警示作用以及如何利用互联网开展相关传播活动提供一些可行性建议.
    • 王少伟; 张媛媛; 张升晓
    • 摘要: 本文分别以1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚-6-磺酸(PAN-S)、4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚(PAR)和2,7-双(2-苯胂酸-1-偶氮)变色酸(偶氮胂Ⅲ)作为显色剂构建了分光光度体系,测定了水质中的铜、钴、铅和锌等金属离子.实验中对所用的分光体系的最大吸收波长、缓冲溶液pH和体积的选择、显色剂体积、显色时间等进行了比较和优化,并建立了标准曲线,测定样品结果和ICP-MS的结果比较,具有较高的准确性.
    • 张鹏; 杜晓霞; 贾景; 梁瑞景; 梁瑞凯
    • 摘要: 目的:探讨麝香保心丸以及替罗非班联合用药对糖尿病合并冠脉综合征患者的疗效、HCT、PAR影响.方法:选取我院接收治疗的100例患者.将这100例患者随机分为对照组和实验组,每组患者50例.对照组患者采用常规治疗方式,单一使用替罗非班治疗;对实验组患者使用新治疗方案即麝香保心丸联合替罗非班的方法.在临床护理结束后,比较实验组和对照组患者的治疗效果和各种生化指标的不同改变.结果:对照组患者治疗的不良事件的发生率要高于实验组患者,其他生化指标也要低于实验组患者,其差异有统计学意义(P<0.05).结论:通过研究得出的结果可以看出,新型的全面治疗模式治疗糖尿病合并冠脉综合征的患者的临床效果更明显.因此,我们有极大理由可以相信此方法在治疗时将会取得很好的效果.
    • 武勇; 陈忠先
    • 摘要: 精密进近雷达(PAR)主要用于引导飞机进近和着陆.针对机械扫描PAR的缺点,本文提出了一种采用一维相扫天线的全固态PAR的设计原理,这种雷达具有探测能力强、数据率高、可靠性好等特点.
    • 梁瑞景; 梁瑞凯; 贾景; 杜晓霞; 张鹏
    • 摘要: 目的:研究临床上对糖尿病合并冠脉综合征患者应用麝香保心丸与替罗非班治疗的临床效果,同时对患者的HCT、PAR的影响.方法:选取自2018年10月至2019年10月来我院就诊的110患者的临床资料,按照随机对照方法以及治疗原则的不同分为观察组与对照组,各55例,观察组患者采用麝香保心丸与替罗非班治疗联合治疗,对照组患者采用替罗非班治疗进行单一治疗;观察两组患者的HCT、PAR指数.结果:观察组患者的HCT、PAR指数为(47.09±7.83)、(8.12±2.74),而对照组患者则为(42.75±4.73)、(12.84±3.98),两组数据相比,差异具有统计学意义(P<0.05).结论:糖尿病合并冠脉综合征患者应用麝香保心丸与替罗非班联合治疗后,患者的HCT、PAR指数均有所改善,同时有助于提升患者的日常生活质量.
    • 王启星; 徐景宏; 张昕昱; 王通; 刘文
    • 摘要: LED植物工厂等都市农业生产和研发的基础是对植物生长的光环境的测量,由于植物光合作用主要是吸收可见光中的红光和蓝光,因此现在有关LED植物工厂的企业以及研发机构多采用蓝光、红光、远红光等单色LED进行植物补光,然而现在用于对单色补光的数据采集系统多用于测量400~700 nm波段的光量子通量密度,无法同时测量红光和蓝光LED的光量子通量密度,给进一步研究光质比的实时测量及与其他系统的反馈控制带来了阻碍.因此本文提出分别测量LED光源中红光和蓝光的光量子通量密度以解决以上问题.本文阐述了LED光量子数数据采集系统的整体结构以及硬件设计以及软件设计,并用该系统对红蓝光光量子数进行实时监测,然后和实际值进行比对,结果表明该系统所测数据在可承受的误差范围之内.%Urban agriculture, such as LED plant factory, based its research and development on the measurement of luminous environment for plants growth. Plant mainly absorbs red and blue light to grow, therefore,LED plant factories and research institutions use monochrome LED lights for plant supplemental lighting. The PAR quantum sensors, which could measure the photon flux of radiation in the spectral interval 400~700 nm, can't measure photon flux of red and blue LED simultaneously. This blocks the further research on real time measurements and system feedback control. Therefore, this paper presents a data acquisition system for measuring the amount of red and blue light in the LED light sourcerespectively, to solve the above problems. This paper describes the LED light quantum data acquisition system, the overall structure and the hardware design of each part and the host computer design. And the system monitors the red and blue light quantum number in real time, and then compares the data with the actual value. The results show that the measured data in the system is within the error tolerance range.
    • 祖力甫哈尔·亚科甫; 姚茂波; 蔡能; 曾帆达; 覃事栋
    • 摘要: 研究了异丙醇-硫酸铵双水相体系中,PAR与Co2+形成的配合物,及配合物在该体系中两相间的分配行为.结果表明,在室温下,Co2+-PAR配合物萃取到异丙醇中,其最大吸收波长为512 nm,并且Co2+在0.00~2.50μg·mL-1呈线性关系,符合朗伯-比尔定律,相关系数为R2=0.99047,表观摩尔系数?=6.9×104 L·mol-1·cm-1.
    • Dongbao Sun; Qingsuo Wang
    • 摘要: Photosynthetic rate (Pn) of plants is simultaneously affected by photosynthetically active radiation (PAR) and maximum yield of primary photochemistry (Fv/Fm). In order to explore the quantitative relationship between Pn, PAR and Fv/Fm, those parameters were simultaneously measured for different plant species (maize, sunflower, daylily and alfalfa), growth stages and irrigation treatments. Results indicated that the diurnal variation of Pn had no significant correlation with that of Fv/Fm. Mean diurnal values of Pn were linearly correlated with those of Fv/Fm among the different irrigation treatments of alfalfa (p < 0.05), but this linear correlation was not observed among the different species. There was a positive relationship between Pn and Fv/Fm only at midday (12:00 and 14:00) (p < 0.01). A significant linear relationship was observed between the diurnal variation of Pn and PAR × Fv/Fm (p < 0.05), this law was suitable for the different species, and the different growth stages and the different irrigation treatments of the same species. This study confirms that Pn is significantly related to the photochemical energy (PAR × Fv/Fm), the light energy directly used in photochemical reactions of plants.
    • 张昕昱; 徐景宏; 何子力; 张放心; 李明; 刘文
    • 摘要: 对植物生长的光环境的测量是LED植物工厂等都市农业研发和生产的基础.目前,人工光源植物照明多使用蓝光、红光、远红光等单色LED,而光合有效辐射(PAR)光量子传感器测量400 ~ 700 nm波段的光量子通量密度,无法同时测量这几种单色LED的光量子通量密度,因而无法实现光质比的实时测量及与其他系统的反馈控制,为此我们提出一种多通道光量子传感器来解决该问题.我们阐述了该传感器的设计原理及结构;推导出不同通道的标定系数表达式,随后应用基于DMXS12协议的控制器搭建标定装置,并以红光通道与蓝光通道为例对文章所设计传感器定标,结果表明该传感器拥有很好的线性响应度;最后利用该传感器设计了一套能够控制总光量子通量密度及光质比的智能光环境控制系统.%The measurement of plant growth's luminous environment is the basis of urban agriculture,such as LED plant factory.The PAR quantum sensors,which measure the photon flux of radiation in the spectral interval 400 ~ 700 nm,can't measure the several intervals which are used in plant lighting simultaneously,but the LED plant factory needs these data and their ratios by far.Therefore,a type of multi-channel quantum sensor is designed to solve this problem.Firstly,the paper expounds the design principle and structure of the sensor.It then elicits the calibration coefficient expression of the sensor's different channels,and calibrates the unregulated sensors by the PQS-1 sensor under the calibration device constructed by controller based on DMX512 protocol.Results indicate that the linear response of sensors is good.The article finally designs a set of light environment control system,which can auto control the photon fluxes and light quality ratios,based on the sensors.
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