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國立臺灣大學 機械工程學研究所 莊嘉揚所指導 黃京淇的 雷射輔助噴射式大氣電漿鍍製微米級鎵摻雜氧化鋅薄膜導線研究及電漿驟冷效應分析與改良 (2018),提出origin無法安裝關鍵因素是什麼,來自於噴射式大氣電漿、鎵摻雜氧化鋅、雷射輔助製程、驟冷效應。

而第二篇論文元智大學 電機工程學系甲組 陳永盛所指導 王正堯的 基於電腦視覺技術判讀色帶電阻與類比式儀錶之研究 (2018),提出因為有 色帶電阻、類比式三用電錶、類比式儀錶、電腦視覺、漫射光源、模板匹配的重點而找出了 origin無法安裝的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了origin無法安裝,大家也想知道這些:

雷射輔助噴射式大氣電漿鍍製微米級鎵摻雜氧化鋅薄膜導線研究及電漿驟冷效應分析與改良

為了解決origin無法安裝的問題,作者黃京淇 這樣論述:

本研究以噴射式大氣電漿(Atmospheric pressure plasma jet, APPJ)鍍膜系統鍍製GZO鎵摻雜氧化鋅薄膜,APPJ以在常壓環境運作且能鍍製出與真空製程品質相近的透明導電薄膜為主要優勢,除去真空腔體之限制後儀器維護較容易且維修成本也較低。鍍製透明導電薄膜於軟性基材是許多團隊爭相研究的題目,由於軟性基材無法承受高溫鍍膜環境衍生許多低溫鍍膜製程,其中雷射輔助製程能夠給予基材局部高能量使其易於薄膜生長,並藉此除去高溫基板之需求,且更有機會在軟性基材上鍍製導電薄膜。因此,本研究結合大氣電漿鍍膜系統與雷射局部加熱特性鍍製微米級透明薄膜導線於玻璃基材,同時我們討論改變雷射功率

、掃描次數、聚焦位置等參數對於導線電學性質、光學性質的影響。接著比較各種參數樣本與標準大氣電漿鍍膜樣本之各項性質,最後鍍製出寬度420μm之導線且電阻率相近於小面積("50 mm ×50 mm" )標準鍍膜樣本。本研究同時討論了噴射式大氣電漿之驟冷效應。APPJ系統因於常壓運作,鍍膜環境有可能受到大氣成分的影響,此影響可能減少氧化氮之生成導致電漿活性降低並間接影響鍍膜品質。首先我們證實了APPJ系統的確受到大氣影響,接著我們設計一預防大氣侵入之金屬平板並安裝至電漿噴嘴,我們比較安裝平板前後之樣本電學性質、光學性質及討論其影響,最後我們歸納出噴嘴安裝平板後的鍍膜樣本載子濃度有了大幅之提升,此主導

機制確實是來自於加裝平板後杜絕大氣侵入,並造就良好的電漿活性與鍍膜環境。

基於電腦視覺技術判讀色帶電阻與類比式儀錶之研究

為了解決origin無法安裝的問題,作者王正堯 這樣論述:

色帶電阻及類比式儀錶廣泛的使用於日常電器及儀具,常用的4碼及5碼色帶電阻值可由色帶顏色資訊來讀取其電阻值,或藉由三用電錶量測電阻值,類比式三用電錶由於其易於監測及可快速反應訊號改變之特性,即使數位電錶已使用數十年,仍然受到普遍的使用。發展電腦視覺自動讀取電阻值及類比式指針儀錶的量測值有其重要意義。研究色帶電阻的電腦視覺辨識可幫助色盲、視力退化的工程師或非專業人員讀取色帶電阻,對於通電之電路,無法以電錶量測電阻的情況下,提供另一個讀取電阻的選擇,其技術在顏色影像處理及延伸應用於其它顏色材料及表面光滑具鏡面反射之物體檢測領域是值得研究的課題,出現在電阻影像的鏡面反射及光暈效應會導致色帶萃取及辨識

上的困難,此情形可藉由漫射光源的輔助而改善,因此有必要對光源進行調查評估,並採用良好的光照控制條件以協助電阻色帶的萃取及辨識。以4色帶及5色帶的電阻做實驗經由數位顯微鏡擷取影像,從擷取的影像、二值化的色帶訊雜比、及電阻辨識正確度做為各種光源的性能評估。具成本效益的自製漫射光源可由偵測的電阻體主軸方向自動控制環形LED燈亮光組合,結合可替換式光罩產生的漫射光與市售商品的光源做比較,可減少電阻鏡面反射及光暈現象,獲致較佳結果。供辨識的電阻可放置於任意方向,所提之方法包括偵測電阻方向、電阻的水平校準、分割電阻主體、色帶的萃取及色帶顏色的分類辨識、色碼順序是否翻轉的查驗。使用K鄰近分類法辨識電阻主體顏

色及色帶顏色。實驗評估200個4色帶及200個5色帶電阻,包含色帶電阻的12個顏色,結果證實所呈現的方法是可行的。讀取類比式三用電錶的方法不僅可偵測針型指針的角度,也可偵測選擇鈕。在不同的光照及偏移/旋轉/傾斜的情況下可讀取線性刻度的DCV、ACV、DCmA值及非線性刻度的電阻值,讀取類比式三用電錶係依據選擇鈕箭頭及儀錶區的指針訊息,方法主要包括類比式三用電錶水平校準、儀錶區的偵測、選擇鈕箭頭角度的偵測、及指針角度的偵測。只要影像平均亮度大於等於7.5,所提之方法可表現非常良好。基於讀取類比式三用電錶的方法加以適度的修改,監視安裝於15m3液態氮儲槽的液位錶及壓力錶,實驗證實了方法的可行性。此

非侵入式的電腦視覺系統,提供方便的監測液態氮儲槽訊息選擇方案,無需安裝額外昂貴的數位感測器,已實際應用於服務單位液態氮儲槽的長期監測,於儀錶值超出警示值時發出警報,對液態氮的使用安全與管理提供實質幫助。