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科学计数法精确度范文

时间:2023-09-01 16:37:30

序论:在您撰写科学计数法精确度时,参考他人的优秀作品可以开阔视野,小编为您整理的7篇范文,希望这些建议能够激发您的创作热情,引导您走向新的创作高度。

科学计数法精确度

第1篇

关键词:教学案例;目标样题;教学目标;重难点

随着“三分教育”在我们开县的广泛传播和应用,以及“课改兴校”口号的提出,同时新一轮课程改革对广大教师专业化发展提出要求,鼓励并提倡教师作为研究者,开展校本教研。我校围绕“课堂教学有效性研究与实践”的活动主题将校本教研活动开展得有声有色。下面我结合具体的教学案例谈谈如何提高数学课堂教学的有效性。

我在上人教版数学五年级上册“商的近似数”这节课时设计了六个环节,第一个环节:复习科学计数法;第二个环节:学生列举生活中的数据,如:班级的学生数、自己的身高、体重等,以此引入新课;第三个环节:介绍近似数的精确度并完成教材第32页的引例;第四个环节:介绍有效数字的概念并补充出示了五道练习题且进行了逐一的分析和讲解;第五个环节:课堂小结;第六个环节:布置作业(含补充作业)。听完课后,我有许多疑惑,于是调查了该班学生对本节知识的掌握情况,发现效果欠佳。事后我对本堂课进行了认真的解剖,究其原因主要有以下几个方面:一是教学目标不够明确;二是目标样题缺乏典型性和概括性;三是讲解的层次性和逻辑性不强。所以导致这节课重点不够突出、难点尚未突破。反思我们的教学,提出自己浅显的见解,供各位同仁参考。

一、确立教学目标

根据新课程标准和学生已有的知识经验和认知水平,用定量描述的教学目标管理课堂,指导教学,这样教师才能做到心里有教材,心中有学生;才能面向全体学生,使大部分学生达到目标;才能有效避免重复提问同一优秀生的现象。笔者认为本节课的教学目标是:①85%以上的学生理解并掌握有效数字的概念以及近似数精确度的两种表示形式;②70%以上的学生掌握带有计数单位和用科学计数法表示出来的近似数的精确度和有效数字的确定;③95%以上的学生会将一个较大的数按要求取近似值。

二、明确教学重难点

本节课的重点是近似数精确度的两种表示形式,即精确到哪一位、保留几个有效数字,要突出落实这一重点必须精挑细选目标样题;难点是带有计数单位和用科学计数法表示出来的近似数的精确度和有效数字的确定以及怎样将一个较大的数据按要求取近似值,让学生独立思考之后,再通过合作交流使难点得以突破。

三、精选目标样题

根据本堂课的教学重难点,结合学生已有的知识基础,我认为例题不在多而在精。除了教科书第32页的例6之外,我认为只需再选择一道目标样题就足够了。

例:下列由四舍五入得到的近似数,各精确到哪一位?

4.8÷2.3(保留一位小数) 1.55÷3.9(保留两位小数) 14.6÷3.4(保留整数)

这道目标样题的设计不仅考虑到了学生已有的知识基础,而且既有利于突出本节课的重点“近似数精确度的两种表示形式”,又有利于突破本节课的难点“带有计数单位和用科学计数法表示出来的近似数的精确度和有效数字的确定”。这道目标样题既具有可操作性,又具有典型性,从而使课时教学目标得以顺利达成。

四、选择教学方法

学生在小学已经了解到生活中存在许许多多的近似数,不仅会用四舍五入的方法求一个数的近似数,还会确定一个近似数精确到哪一位。所以我认为老师可以借助从课堂引入学生所列举的数据和教材中的例6,介绍近似数有效数字的概念,即一个近似数,从左起第一个非0的数开始,到精确到的数位为止,所有的数字就是该近似数的有效数字。然后出示例题中的(1),这基本上不需要老师讲解,学生就可以自己独立完成。待学生完成后老师适当地加以小结,这些近似数是小数或整数,其精确度的确定,应从精确到哪一位和有效数字的基本概念入手,在确定有效数字时,0不能多算也不能少算。以从左至右第一个不是0的数字为界,左边的0不算,右边的0都要算。接着出示例题中的(2),老师讲解带有计数单位的近似数的精确度和有效数字的确定方法,即这些近似数都带有计数单位,其有效数字的确定与计数单位无关,在确定精确到哪一位时,若计数单位前面是整数,它就精确到计数单位;若计数单位前面是小数,则整数部分的个位与计数单位相同,再根据近似数的位数,从小数部分的十分位数起,数到哪个数位,就精确到哪一位。采用(2)中的方法,问题就迎刃而解了,即这些用科学计数法表示的近似数,其有效数字的确定只与乘号前边的部分有关,在确定精确到哪一位时,就只需要把10的几次方当计数单位来理解就可以了。接下来为了巩固所学的知识,老师再适当地出示一些练习题目,让学生加以练习。最后教师再出示几个较大的数,先让学生试着将这些大数按要求(精确到哪一位或保留几个有效数字)取近似值,此时教师得注意一点,如将1789这一个数精确到十位,学生有可能出现的答案是1789≈1790,认为近似数1790精确到个位,有四个有效数字或近似数1790精确到十位,有四个有效数字等错误答案。这时老师就得引导学生回归到近似数的精确度和有效数字的概念中去,讲明后边的0是补位的,不表示它的精确度,因此不能算作它的有效数字。同时为了更好地减少这种错误的出现,还可以将例题中(3)的方法倒过来运用,把一个较大的数据按要求(精确到哪一位或保留几个有效数字)取近似值可以先将它用科学计数法表示出来,再按要求对乘号前面的部分取近似值。所以,根据学生的实际情况,适当介绍简便方法,引导学生探究商的循环小数的出现原因。

以上仅是我对这堂课教学设计的几点思考,供同仁参考。总之,“有效教学”是一个古老而又极具时代意义的话题,是值得我们广大一线教师潜心研究的课题。

第2篇

关键词:流式细胞仪 血球计数板 微藻 准确度 精密度

中图分类号:X835 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)07(a)-0196-01

Counting microalgae by flow cytometry

WU Xiaowen

(College of Ocean Science and Engineering,Shanghai Maritime University,Shanghai 201306,P.R.China)

Abstract:To discuss the accuracy and precision of microalgae counting by flow cytometry in different concentrations, this experiment researched two methods of flow cytometry and hemocytometer to make a comparative analysis about counting microalgae(Heterosigma akashiwo)in different concentrations.Flow cytometry gained RSD less than 5%,which is a fast and accurate method to replace hemocytometer.

Key words:flow cytometer Hemocytometer microalgae accuracy precision

细胞计数是医学、环境科学和生物学等领域研究中的重要环节。其在了解细胞生长状态、密度测定、环境监测等方面具有十分重要的作用和影响。用于检测单细胞微藻的方法多采用血球计数板法,但该方法费时费力,重现性较差。为了提高检测效率以及检测结果的准确度和精密度,本文尝试利用流式细胞仪计数法,选取微型浮游植物赤潮异弯藻,通过用血球计数板计数法和流式细胞仪计数法对不同浓度梯度的微藻溶液进行计算值和实测值的对比分析,验证流式细胞仪对微藻计数的准确度和精密度。

1 材料与方法

1.1 试验材料和仪器

流式细胞仪染色剂Guava ViaCount(Merck Millipore),血球计数板(MARIENFELD),流式细胞仪(Partec CyFlow Cube),光学显微镜(XSP-8CA,上海),圆周振荡器(Vortex 3,IKA)。

1.2 试验方法

1.2.1 血球计数板计数法

取1 mL微藻悬液于离心管,加入160 ?L4%的戊二醛,震荡摇匀后静置5 min。试验中采用25×16格的血球计数板在显微镜下对稀释后的微藻悬液进行计数。

其计算公式如下:单细胞微藻数/mL=80小格内微藻个数/80×400×104×稀释倍数。

1.2.2 流式细胞仪计数法

取适量微藻培养液于离心管中振荡均匀,从中移取400 ?L藻液至3.5 mL样品管,加入适量染色剂振荡混匀并避光存放30 min,取海水稀释待测液至1.2 mL,混匀过滤后即可使用流式细胞仪进行计数。

其计算公式如下:单细胞微藻数/mL=仪器读出的活体微藻数/测样体积×1000×稀释倍数。

2 结果与讨论

2.1 流式细胞仪的精确度分析

该文采用了传统的血球计数板计数对比流式细胞仪计数,每种方法重复3次,取平均值,两种计数方法所得到的平均值非常接近,但是血球计数板多次计数所得到的各项数值偏离平均值的程度较大,其相对标准偏差RSD约为5%,而流式细胞仪精确度较好,其相对标准偏差RSD为2%,Eva L.Joachimsthal和Yingying Wang也在研究中提到了流式细胞仪的标准偏差都小于5%,能得到比较可信的结果。

2.2 流式细胞仪的准确度分析

实验设置了几组不同的浓度梯度,对异湾藻进行实验,根据测出的原始初样浓度,进行相应稀释度的理论计算和流式细胞仪计数,如图1所示,不同稀释度的计算值和实际测量值的相对标准偏差大都小于2%,拟合度比较好,说明流式细胞仪计数的精确度很高,从图中也可以看出,在不同稀释度下的计算值和实际测量值之间的差值也非常小,表明流式细胞仪计数的准确度良好。

3 结语

通过两种计数方法的对比分析可以看出,流式细胞仪计数具有较高的准确度和精密度,解决了传统方法计数中活体藻游动和取样过程带来的随机性问题,计数过程简便快捷,更适合实际应用。

参考文献

[1] 侯建军,黄邦钦,戴相辉.赤潮藻细胞计数方法比较研究[J].中国公共卫生, 2004,20(8):907-908.

[2] 陈坤,张前前,史海燕,等.浮游植物计数方法比较研究[J].海洋环境科学,2007,26(4):383-385.

第3篇

关键词 尿液分析 尿沉渣全自动分析仪 尿干化学分析

尿液中有形成分的检查是诊断肾脏疾病及尿道疾病的主要方法之一。以往,尿液有形成分的检出主要通过人工显微镜检查,但该方法需时间长,精确度差,操作者之间误差较大,无法完全满足临床的需要。目前,最新运用于临床尿沉渣分析的FU-100流式尿沉渣全自动分析仪对尿液有形成分进行精确计数及分类,具有快速,简便,精确度好,多参数等优点,本文探讨UF-100的临床应用价值,报告如下。

资料与方法

UF-100型流式尿沉渣分析仪;Clinitek-1尿分析仪及配套试纸;Olympus ch-30型显微镜。

标本来源:随机收集住院患者尿样307份。

方法:留取新鲜尿50ml以上及时送检到实验室,倒入试管中约10m标本检测在2小时内完成。将尿液标本分为2管,第1管用于干化学分析,第2管用UF-100流式尿沉渣分析仪自动吸样,作尿沉渣分析,剩余尿液离心后取沉渣进行显微镜检。镜检方法:按全国临床检验操作规程进行[1],仪器与镜检之间,镜检人员之间以双盲方式判读,按统一方案进行评价。

结 果

UF-100阳性结果以红细胞:男性0~12μl,女性0~24μl;白细胞:男性0~12μl,女性0~26μl;管型0.6μl为标准,镜检结果,白细胞0~5HP,红细胞0~3HP,管型0~1/全片,超此范围,视为阳性。UF-100与干化学法在检测RBC时较一致,而UF-100与显微镜检在检测WBC时较一致。但UF-100对于管型的检测有较大的偏差。见表1。

讨 论

UF-100尿沉渣分析仪法是根据尿液中各类有形成分产生的前向散射光强度和散射光脉冲宽度、前向荧光强度和荧光脉冲宽度和电阻抗值的大小综合分析,得出细胞的形态、细胞横截面积、染色、片段的长度、细胞容积等信息并绘出直方图和散射图[2]。UF-100具有较高的灵敏度,速度快、效率高;仪器可在相当大的范围内对红细胞、白细胞、上皮细胞等进行准确计数,做出定量报告,动态定量监测可用于治疗监控。

关于RBC的检测,对同一标本以3种不同检测方法所得结果进行了比较,多数标本3种方法检测结果一致。UF-100与干化学和镜检比较检测红细胞均有较好的一致性,UF-100红细胞计数阳性而常规镜检阴性54例。干化学既可检测RBC,又可检测HB,但易受氧化性物质的干扰用UF-100检测尿中的RBC,只要对菌尿以及结晶尿进行显微镜镜检,排除干扰,即可达到特异、灵敏、定量的结果。

关于WBC的检测,干化学法、UF-100尿沉渣法及显微镜法差异较大,33例UF-100检测WBC阳性而常规镜检阴性,27例干化学法阴性而常规镜检阳性,分析原因,前者可能为将小圆上皮细胞等也计数为WBC。本文有3例,UF-100检测WBC而镜检为肾小管上皮细胞。干化学法无法检测淋巴细胞。在27例干化学法阴性而常规镜检阳性的病例,通过沉渣染色,25例淋巴细胞,故对于WBC的检测,应以显微镜检为标准。干化学法中亚硝酸盐测定是诊断尿路感染的指标之一,但亚硝酸盐只对革兰阴性杆菌有效,且干扰因素较多,本文用UF-100测定NIT阳性的33例标本,细菌量995.3~131460.5μl,差异很大,因而在判断尿路感染时,UF-100更有利于临床疗效的观察。关于管型的检测,UF-100尿沉渣法与显微镜法差异较大,UF-100检测管型的灵敏度、精密度较高,显微镜检查检测灵敏度不如仪器,且重复性差。UF-100对管型的检测只能区分病理管型与非病理管型,不能对病理管型进行分型。我们认为可以利用UF-100较高的灵敏度作为过筛试验,对于阳性的标本,用显微镜检进一步确诊,并明确区分管型性质。

本研究结果显示,在临床运用上,利用干化学法的快速简捷,UF-100的精确计数,以及对特殊标本用显微镜检排除假阳性,使检测结果更灵敏、更准确,为临床诊断提供帮助。

参考文献

第4篇

【关键词】 港口吞吐量;马尔科夫模型;大连港

港口作为国民经济和社会发展的基础性设施,对国民经济和地区发展具有不可替代的作用。港口吞吐量作为港口的重要经济指标,是衡量其发展的重要依据,是组织生产、编制发展规划和进行建设的重要条件,同时也是反映港口地区经济活力的重要指标之一,对其进行科学、准确的预测具有一定的现实意义。

目前,港口吞吐量的预测方法有很多种,常用的如回归分析法、时间序列法、指数平滑法、灰色模型法、神经网络法等。这些预测方法因港口的不同而有效性各异,其根本原因在于港口吞吐量作为一个复杂变量,受到多方面因素的影响。就这些因素的作用特征而言,存在许多无法确定的内容和关系,符合马尔科夫模型的特征。本文以港口吞吐量为原始建模数据,利用马尔科夫模型进行预测,并采用以季度为最小单元提高预测的精确度。

1 马尔科夫模型的建立

1.1 模型的建立

由表3可知,大连、上海、广州、湛江等4个港口的货物吞吐量实测值与其预测值之间的误差相当小,其中,最大的误差仅为5.834%,最小误差达0.126%。可见,马尔科夫模型在预测港口货物吞吐量方面具有相当高的精确度。

4 模型改进的建议

综合相关研究成果,为提高模型预测精度,本文对马尔科夫模型的使用提出相关建议:

(1)为进一步提高预测值的准确度,针对各种可能性可采取权重计算方式;

(2)应选择更多年份的数据,扩大样本,并及时补充最新的统计数据。

5 结 语

第5篇

关键词:产品质量 质量检验 检验方法 精确度

产品质量检验作为保证产品质量、避免资源浪费或消除产品隐患的重要工作,其检验方法的科学性和检验结果的精确度,都会直接影响产品检验的有效性。因此,相关工作人员必须提高对产品检验的认识,针对不同的产品选择规定的、相适应的检验方法,采用成熟、可靠、科学的产品质量检验流程,科学分析产品检验结果,结合允许误差值,对检验结果进行客观结论判定,以保证检验工作的科学与公正,产品质量的可靠与稳定,为产品生产提供指导,为交易、消费提供依据,为经济、社会发展提供服务,为和谐、安定提供技术保障。

一、对产品质量检验方法的探索

对于产品质量检验来说,检验方法是极其重要的,它不仅关系到检验流程的科学性,同时也关系到产品质量检验结果的精确度。因此,在产品质量检验过程中,必须注重对各个环节检验方法的有效应用,以提高产品质量检验方法的应用效果。在此,笔者将对各个环节的检验方法进行简要探讨。

1.抽样方法

通常,在产品质量检验之前,需要制定科学、完善、全面的抽样方案及计划,真实填写抽样检验相关信息表格,并采用相适应的科学抽样方法,努力避免试样的倾向性,最大程度上保障样品的代表性、有效性、公正性;

2.检测方法

在产品质量检验过程中,检测是最为重要的环节。因此,相关工作人员需要对检测方法有充分的认识,对不同的产品应该选择不同的检测方法,对同批次的样品采用同样的检测方法,对同一样品的平行试验必须同时进行,以尽量减少检测结果误差的产生,提高可比性。我国对产品质量检验工作作出了较为详细的规定,也给出了各种产品的检测方法标准及精确度,一般情况下,只要工作人员严格按照相适应的标准检测方法进行检验,都能达到满足要求的标准提供的精确度;

3.误差分析

受工作原理、科技水平的限制,实验结果和真实总会存在一定的差距,这种差距我们永远也不可能消除,我们无法知道这种差距的具体大小,只能统计分析差异的概率范围。

一般来说,误差的产生主要分为两种:

偶然误差(由随机的、偶然性的因素所造成的误差,可以用增加检验次数、取平均值的方法能够比较好地减少偶然误差);

系统误差(由于实验本身所依据的理论、公式的近似性,或者对实验条件、测量方法的考虑不周也会造成误差。系统误差的特点是测量结果向一个方向偏离,其数值按一定规律变化。我们应根据具体的实验条件,系统误差的特点,找出产生系统误差的主要原因,采取适当措施降低它的影响)。

在实际工作中,我们往往对数据进行适当取舍,微小差异忽略不计,因此,工作人员必须严格按照相适应的标准检测方法进行检验,真实记录检验结果,正确处理数据,客观对待检验误差,适当取舍,以保证检验结果的精确度。

二、对提高产品质量检验结果精确度策略的探索

目前,我国社会各界人士对产品质量检验工作给予了极高的重视,并积极探寻创新产品质量检验技术与方法,以期能够提高产品质量检验的效果,保证产品质量检验结果的精确度。在此,笔者将对提高产品质量检验结果精确度的策略进行简要探讨。

第一,重视产品质量检验抽样环节。产品抽样是产品质量检验的关键环节,样品的代表性完全依赖抽样的科学性、公正性和有效性。根据产品检验要求提前制定科学、完善的抽样方案,确定抽样样本的数量与分组,准备所需的仪器设备和装备,并以公平、公正、适应、适宜为抽样原则,采用科学有效的抽样方法,努力避免试样的倾向性,最大程度上保障样品的代表性、有效性、公正性。工作人员切勿有意识、有目的地选择样本,坚持严谨、认真、务实的工作态度,切实保证抽样质量,抽出代表性强、有价值、够份量、够数量规范科学的样品。

第二,科学分析并处理检验结果。当检验结果出来后,首先分析数据之间的可信度和可比性,发现异常值必须及时进行剔除或隔离处理;验证后的可信数据则必须进行误差分析,全面分析误差可能产生的环节及成因。尤其当检验结果在标准临界值附近时,更需要提高对检验结果的分析和重视,通常可选择适当地进行二次检验、检验流程查询或仪器设备再效验等工作,以保证检验结果取舍的有效性精确度。

第三,科学处理质量检验数据,及时正确写出检验报告。产品质量检验中数据的读取与记录,也是一项重要的工作。工作人员需根据数值修约规定精准地读取计数,正确而真实地记录数据;根据全面分析误差可能产生的环节及成因,对检验结果进行有效的精确度分析,根据检验及分析结果及时正确写出真实的检验报告,对检验结果进行客观结论判定,为产品生产提供及时指导,或为交易、消费提供依据,或为经济、社会发展提供服务,或为和谐、安定提供技术保障。

第四,提高检验工作人员的综合素质。检验工作人员是产品质量检验的主体,其综合素质直接关系到产品质量检验工作的正确、规范、有序进行,也关系到产品质量检验结果的精确度。因此,相关检验机构必须加强对检验工作人员专业知识与技能、职业道德、法律素质、思想认识等的培训与提高,从而保证检验工作人员能够保持高度负责、严谨认真的态度科学进行产品质量检验工作,正确处理检验数据与误差,为产品质量检验结果的精确度提供人力资源保障。

三、结 语

综上所述,在产品质量检验过程中,相关工作人员必须以严谨、科学的态度进行,并能够与时俱进,根据不同的检验产品,选择相适应的检验方法,严格按规范流程检验,科学分析检验结果,从而保证产品质量检验工作的有效性。虽然现阶段,我国产品质量检验工作中依然存在着一些问题,但是相信,随着相关工作人员认识的不断提高,以及检验技术的不断创新,必将有效提高产品质量检验工作的能力,为产品高效生产以及经济、社会的可持续发展提供坚实的基础。

参考文献

[1]. 如何提高产品质量检验结果的准确度[J]. 品牌与标准化, 2011,46(16):34-35 .

[2]郝夕军,张 梅,殷 正,刘红利,张 静. 浅谈如何加强产品质量检验[J]. 中国西部科技, 2010,84(19):51-53 .

[3]华京君,邓小波,万修芹,于广和. 物联网技术在产品质量检验中的应用[J]. 数字技术与应用,2011,39(12):127-129 .

第6篇

关键词:血液分析仪;检验人员;检验结果

中图分类号:R446 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)09-0083-02

血液分析仪又称血细胞分析仪、血液细胞分析仪、血球分析仪、血球计数仪等,这种仪器是医院临床检验中应用非常广泛的仪器之一。它的使用不仅提高了工作效率和实验结果的精确度和准确性,而且还为医生提供了许多的实验指标和参数,对病人疾病的诊断和治疗工作具有重要作用。自从20世纪50年代以后,血液分析仪就被广泛应用于临床检验工作。这种技术不仅操作简单、方便,而且检验结果的精确度和准确性也很高。随着社会科技的发展变化,血液分析仪技术也日臻完善。在将来,全自动化的血液分析技术或者更加先进的技术将取代半自动化技术,从而为医院的血液检验工作提供更好的服务。

1 血液分析仪的发展历史

为了更好地分析血液分析仪的现状和预测它的发展趋势,我们有必要对血液分析仪的发展历史进行简单的了解。在医学领域,最早的血液检验工作主要是由工作人员手工在显微镜下进行的。这种使用显微镜的检测方法由于受外界因素的影响较大,不仅操作繁杂、不方便,而且实验检测结果的精确度和准确性也有一定的限制。到了20世纪50年代,美国科学家库尔特(W.H.Coulter)把电阻法计数粒子技术应用到医院的血液检验工作中,通过电阻抗法和光电比色相结合的原理,实现了血细胞检查、白细胞和血红蛋白测定的“三分类”――中性粒细胞、淋巴细胞和中间细胞。与以前的显微镜检测方法相比,这种方法操作更加简单,检验结果的准确性也有所提高。到了20世纪80年代,这种“三分类”技术已经发展到了“五分类”――中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞和嗜碱性细胞。到了20世纪90年代,随着科学技术的发展,许多新的技术被应用到血液检验工作中,比如阻抗法与激光散射、细胞化学染色、高频电导等技术相结合,形成一种新的血液分析仪技术。这种新型的血液分析仪技术,不仅可以检验出幼稚细胞,而且还可以进行网织红细胞计数,为临床检验提供了更多的数据和参数,丰富和发展了血液分析仪的“五分类”技术。总之,随着社会经济的发展和科技的不断进步,血液分析仪会更加完善,从而为血液检验和批量的过筛检查工作提供良好的条件。但是,就目前的现状来看,由于主客观等多方面的原因,血液分析仪在具体的使用过程中仍然存在着一些问题。下面我们就对血液分析仪的现状进行分析。

2 血液分析仪的现状

目前,在医学领域,血液分析仪已经得到广泛的应用。这种仪器的使用不仅减少了工作人员的劳动强度,提高了工作效率,而且也增加了检验结果的精确度,还能够为医生提供更多的实验指标,帮助他们对疾病进行更加准确的判断。但是,在血液分析仪的具体使用过程中,也存在着不少问题。具体来讲,问题主要体现在以下三个方面:

2.1 检验人员的素质问题

在科学技术的推动下,目前的血液分析仪已经实现了半自动甚至全自动。有的人认为,血液分析仪自动化程度越高,人员的操作就会减少,对检验人员的要求也就降低了。事实上,情况正好相反。高新科技下的自动血液分析仪手工操作是减少了,人员操作程序也简单了许多。但是,对检验人员的要求却更高了。一般情况下,医院买进血液分析仪以后,工程师会来安装仪器并对仪器的操作进行简单的说明,而对于这种血液分析仪的工作原理、性能、维修以及结果分析等情况,他们却没有对操作人员进行专门的培训工作。在日常的工作中,由于检验人员缺少相关的理论知识和技术,他们只会对仪器进行简单的操作,而不会对仪器进行校准、维修等操作,也不能很好地胜任对检验结果进行综合分析而后向临床医生汇报的工作。这样一来,虽然医院使用的是先进的自动化血液分析仪,但是由于检验人员的素质问题就影响到血液检验工作的进行。

2.2 医院盲目相信仪器的检验结果

随着科学技术的发展,血液分析仪已经在医院工作中普及。血液分析仪的出现使得血液检验工作不仅操作简单方便,而且准确性也高。因此,血液分析仪在医院中被广泛应用。但是,有些医院过分地相信和依赖仪器检验结果。在日常的工作中,他们既没有制定相应的复检制度,也不重视显微镜手工复检工作。这种工作程序上的漏洞,有时会直接造成医生的误诊。因此,在血液检验工作中,医院的相关工作人员不能完全依赖仪器,盲目地相信仪器的检验结果,而要注重工作中的显微镜复检程序。

2.3 临床和实验室之间缺少联系

在血液分析仪的使用过程中,医院临床和实验室之间缺少交流和沟通也是当前存在的一个重要问题。首先,新型血液分析仪的使用,为血液检验提供了更多的参数。但是在实际的工作中,有些临床医生像以前一样,只看血小板、血红蛋白量以及白细胞等主要的项目,他们由于对实验室和新技术等相关知识缺乏了解,对于新出现的其他参数就很少关注。这样一来,一方面不利于医生对疾病做出更加准确的判断,另一方面也造成了血液分析仪资源的浪费。其次,有些检验人员对血液标本的留取过程不了解,从而造成标本留取不合格,结果影响到检验结果的准确性和精确度,甚至导致检验结果和临床不一致。由此可见,正是由于临床和实验室缺少沟通与交流,出现了临床医生不能全面了解血液分析仪新技术,检验人员没能更好地掌握血液标本的留取过程的情况,从而影响到工作的开展。

3 血液分析仪的发展趋势

从上文血液分析仪的发展历史中我们可以知道,最早的血常规检查是由医院工作人员手工操作在显微镜下计数的。直到20世纪50年代血液检验工作才有了突破性的进展。1947年美国科学家库尔特(W.H.Coulter)将新技术应用到血细胞计数,从此血液检验工作便有了跨越式的发展,同时也开创了血液分析仪发展的新纪元。后来,随着科学技术的不断发展和变革,血液分析仪技术也不断进步。血液分析技术从二维空间转向三维空间,“三分类”发展到“五分类”,血液分析仪“五分类”中激光技术、鞘流技术等新技术不也开始运用。从这些迹象,我们可以看出,随着社会经济的发展和科学技术的进步,全自动血液分析仪或者功能更加齐全的血液分析仪将会出现。那个时候,血液分析仪不仅自动化程度更高、功能更多,而且检验结果的精确度和准确性也会增加,从而减少误差。因此,血液分析仪自动化将是这种仪器发展的必然趋势。

4 结语

目前,血液分析仪已经在医院临床检验中普及,并且,随着科技的进步,血液分析仪也在不断地更新。血液分析仪的运用在医学临床检验中发挥着重要作用,但是,在实际应用中也存在着一些问题。我们要采取相应的对策,加强检验人员相关理论知识的学习,提高他们的素质,使他们正确对待和科学地使用血液分析仪,从而更好地应对新时期的挑战。

参考文献

[1]王刘奇.血液分析仪使用之经验小议[J].实验与检验医

学,2010,(4).

[2]纵仁荣.血细胞分析仪检测临床应用[J].中国中医药现

代远程教育,2010,(10).

第7篇

[关键词]C8051FVerilogHDLFPGA放大整形LCD显示

中图分类号:TM-9文献标识近年来频率测量仪器广泛的应用与学校,科研院所以及晶体活晶体振荡器等需求量大和要求高精度的行业,有些频率计采用数字逻辑电路制作,用集成电路焊接实现。体积大,功耗大,焊点和线路较多将使产品稳定度与精确度大大降低,成本高。这里介绍的计数器设计精良,操作简便,稳定度精确度高,LCD液晶显示数据,且能够随时可以记忆10个测量的历史数据进行查看,具有能够显示被测信号的峰值;成本低。

一、系统模块

系统可以分测量部分和单片机控制部分。测量部分包括:频率测量模块,周期测量模块,时间间隔测量模块。单片机控制部分包括:键盘控制模块,显示模块。系统基本框图如图1.1所示:

(1)频率(周期)测量:选用等精度测频法;(2)时间间隔测量:用FPGA编程捕捉时沿测量;(3)显示电路:用LCD液晶显示。

图1.1系统基本框图

二、系统的硬件设计与实现

(一)系统硬件主要单元电路设计

1.输入信号整形电路

图2.1输入信号整形电路结构图

2.键盘电路

采用4*4键盘行列式扫描,其原理图如图2.2。

三、系统的软件设计

FPGA的内部逻辑用Verilog语言编程。C8051单片机程序用C语言编写,在keil UVsion2环境下编译,其主要功能是控制频率计的操作,处理键盘输入,控制液晶显示等。

1.频率测量程序流程图如图3.1所示。

图2.24*4键盘原理图

图3.1频率测量程序流程图

四、系统实现的功能

设计制作的简易多功能计数器能够接收函数信号发生器产生的信号,实现周期测量、频率测量和时间间隔测量的功能;可以用键盘选择上述三种功能之一;周期、时间间隔测量:0.1mS~1S,误差≤1%;频率测量:1Hz~200kHz,误差≤1%;能够显示至少6位数码;自制计数器的电源。可以记忆10个测量的历史数据,且能够随时查看;能够显示被测信号的峰值。

参考文献:

[1]潘松、黄计业,EDA技术实用教程,北京:科学出版社,2002.

[2]彭军,实用电子技术,科学出版社,2001,9:12-19.

[3]刘征宇,电子电路设计与制作,福建科学技术出版社.

[4]王怀群,数字电路技能实训教程,煤炭工业出版社.

[5]路勇,电子电路实验及仿真,北京交通大学出版社.