首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
介绍了一种基于三磷酸腺苷(ATP)生物发光原理的微生物含量检测方法,并利用这种方法设计了一种检测仪的软硬件系统.其中主要采用光电倍增管以及外部放大处理电路将ATP光信号转换为电脉冲信号,然后利用微控制器进行脉冲计数从而计算出待测物体中的ATP的浓度,通过μC/OS-Ⅱ实时操作系统以及μC/GUI图形库将结果实时地显示在触摸屏上,并同时保存在外部microSD卡中.最后对系统进行了详细测试并给出了相关数据.  相似文献   

2.
为满足ATP生物发光反应的检测需求,基于CS5532、以PMT(光电倍增管)为光电转换模块、用MSP430F1611为微处理器,设计了一套低噪声、高精度的检测系统,并采取软件标准线标定法对检测到的信号进行降噪处理,提高了精度,完全满足了对海水中ATP浓度在10~(-10) mol/L-10~(-8) mol/L数量级的检测。  相似文献   

3.
本文首先给出了评估入侵检测系统的一套指标,并在此基础上应用层次分析法建立评估模型,为评估入侵检测系统提供了一套方法。  相似文献   

4.
为了保证导弹在发射前各个系统正常工作及发射后遥测地面站正常接收弹上遥测信号,需要对测参数进行射前零位检测和遥测系统弹,地对接,对于潜射方式,需要采取与陆上发射不同的检测技术来完成,文中提出了两种解决此问题的快速检测技术,通过应用收到很好效果。  相似文献   

5.
电化学/生物传感器快速检测大肠杆菌的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
大肠杆菌广泛分布于自然界中,通常被用来作为水体系统排泄物污染情况的指示菌.它是大面积食物中毒的主要原因之一,严重感染者会引发败血症、肾功能衰竭等危及生命的并发症.电化学/生物传感器具有独特的优势,如能在浑浊溶液中操作、选择性好、灵敏度高、检测速度快等,因此在临床检测、环境保护和食品安全等领域得到了广泛应用.该文主要对电化学,生物传感器快速检测大肠杆菌的研究进展进行了简要的综述.  相似文献   

6.
入侵检测系统评估方法综述   总被引:9,自引:0,他引:9  
文章对入侵检测系统评估方法的发展进行了综述,讨论了评估入侵检测系统的目的和难点,对90年代中期至今出现的各种评估方法进行了介绍。文章着重分析了NicholasJ.Puketza等人的工作和DARPA的评估工作,以及这些评估方法的不足,指出进行大规模分布式网络入侵检测系统的测试是目前研究的热点。  相似文献   

7.
在讨论相关技术的基础上,提出一种多模型集成的入侵检测系统,然后运用不同的模型和方法,构建系统的正常行为,并将其使用基于规则的方法集成,实验证明系统的检测率得到提高的同时,大大降低了误警率.  相似文献   

8.
《微型机与应用》2015,(7):79-82
针对室内声学非线性系统室内冲激响应快速检测的问题,提出了一种基于连续指数正弦扫频信号综合检测的方法。通过简要介绍非线性系统Volterra模型后,着重阐述了作为激励信号的连续指数正弦扫频信号和实现非线性系统冲激响应快速检测的基本原理和相关技术。最后,通过一个应用实例验证了该方法的可行性和快速性。  相似文献   

9.
胶囊装药量快速检测系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现在制药行业中对胶囊的装药量是否合格进行在线快速检测,介绍一种用电容传感器采用变介电系数法实现对胶囊装药量的在线快速检测方法,电容量的检测采用高精度电容转换器AD7746集成电路,通过单片机对所测数据进行处理,判断所测胶囊是否合格,经实验证明达到了设计要求.  相似文献   

10.
随着越来越多利用系统或第三方软件发起攻击的案例被曝光,如何快速修补系统内潜在的漏洞,杜绝黑客利用相应隐患来发起攻击,便成为了很多用户所关心的话题。一些厂商也纷纷在自己的产品中加装了类似功能,特别是卡巴斯基全功能安全软件,在其最新的2010版本中,也提供了相应服务,我们既可以快速检测系统漏洞,还能在第一时间对其进行修补。  相似文献   

11.
建立了一种基于表面等离子体共振(SPR)技术的大肠杆菌特异性快速检测方法。采用EDC/NHS将葡聚糖修饰的CM5芯片表面活化,通过亲和素固定生物素标记的二抗(羊抗兔IgG抗体),利用一抗(兔抗大肠杆菌ATCC25922单克隆抗体)和二抗反应,将兔抗大肠杆菌单克隆抗体固定在传感芯片表面。利用一抗和二抗的质量扩增效应和生物素-亲和素的多级放大效应,实现了对低浓度大肠杆菌ATCC25922的快速检测,提高了SPR传感器灵敏度。利用NaOH溶液对芯片再生,可对多个不同浓度样品进行检测,采用相对响应单位(RU)记录数据。本传感芯片对大肠杆菌ATCC25922响应的线性范围为1.5×102 CFU/mL~1.5×107 CFU/mL,检测限为1.5×102 CFU/mL,相关系数r为0.981 5。这种方法简便快捷,有望成为一种在线检测治病菌的有力手段。  相似文献   

12.
虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户根据自己的需求来定义和设计测试功能的仪器系统,利用一些基本硬件及软件编程技术组成的各种各样的仪器系统.设计了一套基于虚拟仪器的动目标检测及预判系统,能提供目标的方位、高低和距离信息,并给出目标下一位置的预判,通过描绘目标的运动轨迹和预判轨迹,可以得出预判的误差.以激光雷达为基础,利用动...  相似文献   

13.
随着工业控制系统(industrial control systems, ICS)的逐渐开放,暴露出严重的脆弱性问题.入侵检测作为重要的安全防御措施,根据误用和行为检测,可及时发现可能或潜在的入侵行为.首先,介绍了ICS的系统架构及特性,并对ICS的安全理念进行阐释;其次,依据ICS的特性,给出了对工业控制入侵检测系统(intrusion detection system, IDS)(简写为ICS IDS)的需求和解释;再次,基于检测对象角度,从流量检测、协议检测、设备状态检测3个方面,对现有的ICS IDS技术、算法进行了分类及详细的分析;最后,从检测性能指标、检测技术、检测架构3个方面,对整个ICS IDS的研究趋势进行了展望.  相似文献   

14.
单家凌 《测控技术》2012,31(6):111-114
针对主机入侵检测系统(HIDS)的缺点,提出了一种以日志数据库为连接枢纽的新型防御结构模型(H-HIDS)。该结构模型中,蜜罐为HIDS提供补充性的日志数据,入侵行为重定向将HIDS检测到的可疑数据流导向蜜罐,目的是充分利用它们各自的优点,互相分工,协同工作,发挥出它们各自最大的优势,以达到保护特定主机系统最大安全性。通过实验,H-HIDS在报警率和误报率方面具有一定的优越性。  相似文献   

15.
为了克服现有水质氨氮检测装置的缺点与不足,开发了一种基于氨气敏电极的氨氮自动检测装置.通过高阻抗信号放大器的设计和PC端数据管理软件的开发,可以在PC上实时显示并自动记录数据.该装置响应时间短,分析速度快,测量范围为10-1~5×10-6mol/L,测量误差小于5%,可用于地表水、工业废水的氨氮直接测量.  相似文献   

16.
网络入侵检测系统的分析与设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
何晓慧  顾兆军 《计算机工程》2005,31(Z1):160-161
随着网络的高速发展,网络信息安全问题不断暴露出来。介绍了入侵检测系统中的网络入侵检测系统(NIDS)的基本概念和分析设计原理。系统采用了模块化设计,对各模块都进行了分析设计介绍。  相似文献   

17.
为改善基于多壁碳纳米管/ Nafion生物传感器电化学信号及储存稳定性,采用[BMIM] PF6/Nafion复合物将辣根过氧化物酶标抗体包埋固定于MWCNT/Nafion修饰的丝网印刷碳电极上,构建了一种新的免疫传感器.用原子力显微镜表征电极各层修饰后的表面形态,用循环伏安法(CV)和交流阻抗法(EIS)考察修饰电极...  相似文献   

18.
用于食品气味快速检测的可视传感器特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对食品品质快速检测的需求和人工嗅觉技术存在的检测范围窄、受环境湿度影响大等缺陷,根据金属卟啉化合物与有机小分子气体反应后发生颜色变化的原理,筛选二十多种对食品常见气味成分响应的金属卟啉制成可视传感器阵列.以食品腐败的常见特征气体为研究对象,对传感器阵列的选择性、检测范围、水蒸气对传感器的影响等特性进行初步研究.试验结果表明,设计的可视传感器阵列具有良好的选择性、灵敏性、重现性和稳定性,且受环境湿度影响不大,在食品品质的快速检测方面有广泛的应用前景.  相似文献   

19.
采用分布式结构的基于网络的入侵检测系统(NIDS)自身的安全性已经成为一个重要问题。在分析了已有NIDS的技术特点的基础上,根据其特性引入了报文过滤、进程控制、报文确认和安全通信的思想,提出了面向NIDS的向保护代理(Sclf-protcction Agent)的模型,并给出了SPA的体系结构与详细设计。在与已有的基于代理的入侵检测系统结合后,SPA可以提高NIDS的安全性。  相似文献   

20.
智能轨道快运系统中,通信信号系统是负责运营调度、进行运营监控、保证智轨电车运行安全、提高运输效率的重要设施,需要具有明晰的系统结构、合理的功能分配、适宜的技术方案选择才能保证智轨电车良好的运行效果。文章通过分析通信信号系统功能需求,进行了方案设计,并对其定位方法、通信手段、信号优先、系统集成等关键技术进行了说明,最后对智轨通信信号系统的下一步研究方向进行了展望。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号