lumens流明的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

另外網站國標流明是什麼意思? - 雅瑪知識也說明:在投影機中ANSI流明跟ISO流明到底有什麼區別啊? ANSI為American National Standard Institute的縮寫:. 定義:流明(Lumen)是衡量投影機亮度的單位, ...

國立陽明交通大學 臨床醫學研究所 施俊哲所指導 許宏隆的 胸主動脈腔內治療所造成的主動脈塑型效果 (2021),提出lumens流明關鍵因素是什麼,來自於主動脈剝離、胸主動脈腔內治療手術、主動脈塑型。

而第二篇論文國立陽明交通大學 光電工程研究所 陳方中所指導 謝舜宇的 準二維鈣鈦礦光伏電池於室內之應用 (2021),提出因為有 光伏電池、鈣鈦礦、二維材料、室內光源的重點而找出了 lumens流明的解答。

最後網站流明- 维基百科,自由的百科全书則補充:流明 (符號:lm)是光通量的国际单位制导出单位,用於表示光源在單位時間內所發出可見光的總量。不同於輻射通量考慮了所有電磁波的通量,光通量體現了人眼對不同波长的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了lumens流明,大家也想知道這些:

胸主動脈腔內治療所造成的主動脈塑型效果

為了解決lumens流明的問題,作者許宏隆 這樣論述:

主動脈剝離是嚴重且可能致命的主動脈疾病。它起因於主動脈內膜的破裂導致主動脈有一至多個破口,並將主動脈分離成兩個腔室。一個是原本就存在的真腔(true lumen),另一個是較薄的管壁所組成的假腔(false lumen)。A型或Debakey第一及二型主動脈剝離仍以傳統開放修補手術為標準治療。但胸主動脈腔內治療手術(thoracic endovascular aortic repair, TEVAR) 已成為複雜性B型或Debakey第三型主動脈剝離的首選方法。由於胸主動脈腔內治療手術並未把有問題的主動脈切除置換掉,所以術後的主動脈塑型就顯得更為重要。在本篇論文中,我們利用不同的參數去研究近

端及遠端的主動脈塑型。首先,我們使用中心線為基準的主動脈角度算法去評估主動脈弓的角度變化以及新一代主動脈覆膜支架對於主動脈彎曲的順應度。我們發現使用新一代的主動脈覆膜支架的順應度比較好,比較少喙型貼合不良(bird-beak configuration)的產生。主動脈弓的角度變化也比較小。其次,我們研究束帶技巧(banding technique)在複合式第一型主動脈弓修補手術中對升主動脈的塑型效果。我們發現使用束帶技巧可以維持住升主動脈的管徑大小,不太會有主動脈覆膜支架移位或是第一型滲漏(endoleak)產生。再者,我們利用電腦斷層血管攝影的亨氏單位(Hounsfield unit)去定義

假腔的流量密度(flow density)。再用此流量密度去評估盲端效應(blind sac effect)在呈現部分栓塞(partial thrombosis) 的假腔的影響。我們發現在術前若具有高流量密度的假腔,其在接受胸主動脈腔內治療術後呈現部分栓塞假腔時,在早期可能會有胸主動脈擴大的現象。如果術前病人的主動脈原本就有擴大的現象,那病人在術後必須接受密切觀察以防有主動脈破裂的危險產生。最後,我們利用真、假腔的體積去評估在急性(acute)期及亞急性(subacute)期採用主動脈覆膜支架合併裸支架置放術(the provisional extension to induce comple

te attachment technique, PETTICOAT)治療複雜性Debakey第三型主動脈剝離的主動脈塑型。我們發現在急性期接受治療會有比較高且快的機會產生遠端主動脈良性塑型。從我們這幾個研究可以得知主動脈塑型是胸主動脈腔內治療手術與主動脈交互作用後的動態變化。主動脈覆膜支架的設計、主動脈本身的性質、以及醫療技術的進步,都會影響主動脈塑型。此外,我們在這幾個研究所使用的參數也為未來的研究提供新的觀點。

準二維鈣鈦礦光伏電池於室內之應用

為了解決lumens流明的問題,作者謝舜宇 這樣論述:

在本論文中,我們將二維材料苯乙胺(PEA+)加入傳統三維鈣鈦礦材料製作準二維鈣鈦礦光伏元件,以分子式(PEA)2(MA0.85Cs0.15)n–1PbnI3n+1 (MA:甲基胺離子) n值為20至80製作元件並在標準太陽光與室內光源照射下量測元件特性。結果顯示,在一個標準太陽光(AM1.5G)照射條件下,添加PEA+的元件與沒添加前元件的能量轉換效率相當,但在室內光源(1000 lux)照明條件下,最佳元件(n = 60)能量轉換效率從23.60%提升至30.21%,並且穩定性測試的結果也證明添加二維材料後元件穩定性有所提升,本論文結果指出準二維鈣鈦礦光伏電池非常適合應用在室內照明情境下蒐

集光子能量。