总主席Bambang Purnomosidi Dwi Putranto(印度尼西亚的Stmik Akakom Yogyakarta)副主席Maria Mediatrix(Indonesia)副主席Maria Mediatrix(Stmik Akakom Yogyakarta)印度尼西亚的Yogyakarta),马来西亚,马来西亚)TPC Domy Kristomo(Stmik Akakom Yogyakarta,印度尼西亚)技术委员会Muhammad Agung Nugroho(Stmik Akakom Yogakarta,Indonesia,Indonesia) (STMIK AKAKOM YOGYAKARTA, INDONESIA) ARIESTA DAMAYANTI (STMIK AKAKOM YOGYAKARTA, INDONESIA) Buwono (STMIK Akakom Yogyakarta, Indonesia) Agung Budi Prasetyo (STMIK Akakom Yogyakarta, Indonesia) Muhammad Guntara (STMIK Akakom Yogyakarta, Indonesia)
1 多媒体大学工程学院,63100 Cyberjaya,雪兰莪,马来西亚。*通讯作者:M.B.I.Raez,多媒体大学工程学院,63100 Cyberjaya,雪兰莪,马来西亚。电子邮件:mamun.raez@mmu.edu.my 提交日期:2005 年 10 月 4 日;修订日期:2006 年 1 月 9 日;接受日期:2006 年 1 月 18 日。索引词:肌电图;傅里叶分析;肌肉;神经系统。摘要 肌电图 (EMG) 信号可用于临床/生物医学应用、可进化硬件芯片 (EHW) 开发和现代人机交互。从肌肉获取的 EMG 信号需要先进的方法来检测、分解、处理和分类。本文的目的是说明 EMG 信号分析的各种方法和算法,以提供理解信号及其性质的有效方法。我们进一步指出了一些使用 EMG 的硬件实现,重点关注与假手控制、抓握识别和人机交互相关的应用。还进行了比较研究,以展示各种 EMG 信号分析方法的性能。本文为研究人员提供了对 EMG 信号及其分析程序的良好理解。这些知识将帮助他们开发更强大、更灵活、更高效的应用程序。简介 生物医学信号是指从任何器官获取的代表感兴趣物理变量的集体电信号。该信号通常是时间函数,可以用其幅度、频率和相位来描述。EMG 信号是一种生物医学信号,用于测量肌肉收缩过程中产生的电流,代表神经肌肉活动。神经系统始终控制肌肉活动(收缩/放松)。因此,EMG 信号是一种复杂的信号,由神经系统控制,取决于肌肉的解剖和生理特性。EMG 信号在穿过不同组织时会产生噪声。此外,EMG 检测器(特别是位于皮肤表面的检测器)会同时收集来自不同运动单元的信号,这可能会产生不同信号的相互作用。使用强大而先进的方法检测 EMG 信号
1工程与建筑环境学院化学与工艺工程系,马来西亚肯尼亚市43400年,马来西亚43400大学,马来西亚,马来西亚,马来西亚。2 Energy and Reenwable Energies技术中心,伊拉克技术大学,伊拉克10001,伊拉克。3马来西亚孟生部海洋工程技术学院,马来西亚21030,马来西亚,孟加拉国。4马来西亚孟生部科学和海洋环境学院,马来西亚吉隆坡21030,马来西亚登伦加图。5化学系,阿尔纳赫林大学,伊拉克巴格达64074。6 al-Farahidi大学,伊拉克巴格达10001号。7材料与环境实验室,化学系,纳多学院学院,穆罕默德大学1号,摩洛哥60700纳多。8尼日利亚里弗斯港口伊格岛的河流大学,伊格岛河流大学工程学院化学/石化工程系。9印度浦那411001肯尼迪路的AISSMS工程学院机械工程系。
1 1墨尔本校园工程学院,墨尔本,墨尔本,VIC 3001,澳大利亚2号电气工程和计算机工程系,魁北克省QC G1V 0A6,加拿大QC G1V 0A6,加拿大3号电气,电子和通信工程部(EECE),Pabna of Criecen和Pabna of tocerning and Pabna 66666666666666666666666 666666666666666666666666666 66666666 666666666。卡塔尔大学,多哈2713,卡塔尔5电气和计算机工程系,RMIT大学,墨尔本,VIC 3000,澳大利亚6纳米材料与能源技术研究中心(RCNMET)研究中心(RCNMET),工程与技术学院,登陆大学,登陆大学,5号JALAN UNIVERSITI,NO. JALAN UNIVERSITI及数学科学,Curtin大学,Bentley,华盛顿州6102,澳大利亚8 8跨学科可再生能源和电力系统跨学科研究中心(IRC-REPS),国王Fahd Petroleum&Minerals,Dhahran 31261,沙特阿拉伯人 *1墨尔本校园工程学院,墨尔本,墨尔本,VIC 3001,澳大利亚2号电气工程和计算机工程系,魁北克省QC G1V 0A6,加拿大QC G1V 0A6,加拿大3号电气,电子和通信工程部(EECE),Pabna of Criecen和Pabna of tocerning and Pabna 66666666666666666666666 666666666666666666666666666 66666666 666666666。卡塔尔大学,多哈2713,卡塔尔5电气和计算机工程系,RMIT大学,墨尔本,VIC 3000,澳大利亚6纳米材料与能源技术研究中心(RCNMET)研究中心(RCNMET),工程与技术学院,登陆大学,登陆大学,5号JALAN UNIVERSITI,NO. JALAN UNIVERSITI及数学科学,Curtin大学,Bentley,华盛顿州6102,澳大利亚8 8跨学科可再生能源和电力系统跨学科研究中心(IRC-REPS),国王Fahd Petroleum&Minerals,Dhahran 31261,沙特阿拉伯人 *
1 佛罗里达大学 Herbert Wertheim 工程学院电气与计算机工程系,美国佛罗里达州盖恩斯维尔,2 佛罗里达大学公共卫生与健康职业学院和医学院流行病学系,美国佛罗里达州盖恩斯维尔,3 菲律宾巴科洛德圣拉萨尔大学文理学院生物学项目,4 菲律宾巴科洛德圣拉萨尔大学文理学院自然科学系,5 菲律宾巴科洛德圣拉萨尔大学工程与技术学院化学工程系,6 菲律宾巴科洛德圣拉萨尔大学工程与技术学院电子工程系,7 Yo-Vivo 公司,菲律宾巴科洛德,8 佛罗里达大学医学院医学系肾脏病、高血压和肾移植科 - 定量健康科,美国佛罗里达州盖恩斯维尔,9 多媒体大学工程学院,赛城, 雪兰莪州, 马来西亚,
该指南重点是通过改进的河流规划和管理实践,同时强调关键河流栖息地的最佳管理实践(BMP),将生物多样性保护纳入马来西亚的河流景观。该指南中突出的试点站点是吉隆坡雪兰莪州/吉隆坡联邦领土(FTKL)的上金河上游和克兰河盆地(FTKL)。该项目的目的是通过制定战略和促进BMP以及为利益相关者的能力建设来应对河流生物多样性对话的根本原因和挑战。但是,由于每个盆地的性质不同,该项目的发现因一个地点而异。虽然上金盆地盆地通过改善水库集水集和坡度管理致力于加强生物多样性管理,但克兰河盆地更加强调将河流生物多样性和栖息地管理整合到城市河流管理的规划和实施中。该指南还强调了通过政府发起的公共计划实施的倡议。
of GaN/p-Si based solar cells N. S. Khairuddin a , M. Z. Mohd Yusoff a,* , H. Hussin b a School of Physics and Material Studies, Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia b School of Electrical Engineering, College of Engineering, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah阿拉姆(Alam),马来西亚雪兰莪(Selangor),在这项研究中,我们使用PC1D模拟器来证明基于硝酸盐(GAN)的太阳能电池模型的性能分析。已经发现,当GAN底物的层厚度生长时,太阳能电池的效率会降低。这是通过比较GAN和硅底物上的掺杂浓度和层厚度来发现的。随着P掺杂SI层的厚度升高,细胞效率恰好增加。GAN和P -Silicon的最佳掺杂浓度分别为1x10 18 cm -3和1x10 17 cm -3。与其他设计相比,GAN/P-Silicon太阳能电池的效率最高25.26%。(2023年6月21日收到; 2023年9月1日接受)关键字:太阳能电池,甘恩,氮化碳,硅,硅,pc1d1。简介硝酸盐(GAN)设备自然会获得市场份额。gan收入将以75%的累积年增长率扩大。电力电子专家目前面临与电路设计技术,被动组件选择,热管理和实验测试有关的问题,这是由于其高开关速度和操作开关频率[2]。gan合金具有可调的直接间隙,这就是光伏使用它们的原因。用于光电和微电子学中的应用,III-V硝酸盐(如氮化岩(GAN),氮化铝(ALN)和硝酸铝(Innride)及其合金及其合金都特别吸引人。他们的带盖是最初[3]最诱人的地方之一。si还旨在在低温血浆增强化学蒸气沉积(PECVD)方法中作为N型掺杂剂掺入,因为它是高温GAN中的众所周知的供体掺杂剂[4]。由于其直接带隙(例如〜3.4 eV),整个可见光谱中的透射率超过82%,高电子迁移率(〜1,000 cm2/vs)[5] [5],高导热率和出色的化学稳定性和出色的化学稳定性[6],氮化物(GAN)具有出色的光学和电气性能。Ingan材料系统的带隙现在跨越了红外线到紫外线。INGAN材料系统对于光伏应用是有利的,因为它可用于制造第三代设备,例如中型太阳能电池,除了高效的多官方太阳能电池外,由于其直接和宽的带隙范围[7]。氮化物具有有利的光伏特性,例如低有效的载体,高迁移率,高峰值和饱和速度,高吸收系数和辐射耐受性,除了宽带间隙范围[8]。IIII-V硝酸盐技术能够生长高质量的晶体结构并创建光电设备的能力证实了其高效光伏的潜力[9]。上述情况使我们能够控制费米水平显然随着gan厚度的上升而向上移动,并减少传导带最小值(CBM)值和价值最大(VBM)值[10]。压缩应力的松弛和较厚的GAN层的载体浓度增加是依赖厚度依赖性带结构的初步解释[11]。
comsats伊斯兰堡大学的土木工程系,阿伯塔巴德校园,22060,巴基斯坦b民事和基础设施工程系,阿拉伯联合阿拉伯联合酋长国美国拉斯阿拉伯大学公民与环境工程系新罕布什尔大学,新罕布什尔大学,杜勒姆大学,杜勒姆大学,纽约市,纽约市,纽约市,纽约市03824,美国纽约市,ard od od and ard osthair and arthair and arthha and ersield and ersision of Eromentan&eregrising and sardan and ersisiring of Ergemising and of Ergemisering and of Ergineering and preganies,运营,维护和声学,卢利亚技术大学民用,环境和自然资源工程系Sector H-12,伊斯兰堡,44000,巴基斯坦H军事工程师服务(MES),国防部(MOD),Rawalpindi,43600,巴基斯坦
摘要本研究旨在检查入学学生和老师的准备,以融入翻转教室教学法的整合。该研究是使用两组调查问卷来获得受访者反馈的定量方法。学生的问卷包括准备的五个维度:学习者的控制和自我指导的学习,技术自我效能感,课堂上的沟通自我效能感,学习和进行预览的动机。教师的准备就绪分为四个维度:机构支持,技术自我效能,教师信仰和教学策略。研究样本包括380名学生和128位雪兰莪入学学院的教师。使用描述性统计数据来分析收集的数据,并以平均值和标准偏差的形式呈现。研究结果表明,学生和教师对所有方面的准备都在很高。这些发现阐明了入学教育环境中准备水平,并对教育政策和实践产生了影响。关键字:翻转教室,准备,入学,学生,老师
1。Div>马来西亚库拜·凯里安(Kubang Kerian)的马来西亚卫生校园医学科学学院生理学系,16150年,马来西亚凯兰丹(Kelantan)。2。马来西亚国籍大学医学学院生理学系,贾兰·亚科布·拉扎克(Bandar tun Razak),马来西亚吉隆坡56000切拉斯。3。Div>马来西亚班吉市43600大学的工程与建筑环境学院电气,电子和系统工程系,马来西亚班吉43600。4。马来西亚库拜·凯里安(Kubang Kerian)的马来西亚卫生校园医学科学学院内科,16150 KOTA BHARU,马来西亚,马来西亚。5。内科部(心脏病学部门),医院Canselor Tuanku Muhriz,Jalan Yaacob Latif,Bandar Tun Razak,56000 Cheras,吉隆坡,马来西亚。6。生物医学计划,卫生科学学院,马来西亚马来西亚卫生校园卫生校园,库拜·凯里安,16150年,马来西亚凯兰丹的Kota Bharu。