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    <title>DSpace collection: 研究計畫</title>
    <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/24121</link>
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      <title>The collection's search engine</title>
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      <title>聚光型太陽光發電系統模組之模擬與設計分析;Design and Tolerance Analysis of Combination Type Concentrator Module with Aspherical Surface</title>
      <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/56758</link>
      <description>title: 聚光型太陽光發電系統模組之模擬與設計分析;Design and Tolerance Analysis of Combination Type Concentrator Module with Aspherical Surface abstract: 隨著人類生活的進步，對於能源的需求是愈來愈高。但地球所蘊含之能源相當有限，因此各種替代的再生能源便在這種情況下逐漸發展出來，其中尤以太陽能為代表。太陽能發電是利用半導體材料所製作出的太陽能電池，將光能轉換成電能。而聚光型太陽能發電系統有別於傳統面板式之構造，主要為導入光學聚光模組以提升其輸出功率。然在聚光條件下，元件的溫度會快速的上升；換言之，隨著元件溫度的升高，其光電轉換之效能亦會隨之下降。也因此熱能管理(Thermal Management)成為聚光型太陽能電池封裝的重要課題。本計畫擬建立一套設計聚光型太陽能電池模組散熱結構之方法，透過有限單元套裝軟體ANSYS®建立聚光型太陽能電池封裝之基準熱傳分析模型，代入估算之晶片發熱功率進行分析後，經由量測實驗驗證有限單元分析的可靠性與估算晶片發熱功率之準確性。接著以此基準熱傳分析模型為基礎，進一步對模組散熱結構進行參數化分析，深入探討不同幾何外形與參數等對於散熱效能之影響。藉由分析結果亦可進一步延伸至聚光型太陽能電池封裝的散熱結構之最佳化設計，對於未來太陽能能源發展有著相當大的助益。 ; The demand for energy resources to improve our quality of life continues to increase. However, the prices of Fossil Energy keep going up and the resources are limited. Therefore, more and more reusable energy resources are being developed. The foremost among these reusable energy resources is solar energy. A solar cell, powered by solar energy, uses semiconductors to transform light into electric power. The difference in structure between high-concentration photovoltaic (HCPV) solar cell system and traditional solar cell system is the usage of concentrated-light module to enhance the optic-electric transition efficiency. In general, under concentrated-light operation condition, the device temperature rises quickly. In other words, due to a decrease in open-circuit voltage of increasing temperature, the system output power or energy-conversion efficiency decreases with the increasing temperature of the cell incorporated within the system. Therefore, thermal management has been an important issue for HCPV solar cell system. In this proposal, it suggest to establish a detailed finite element model of the HCPV solar cell module as a benchmark using ANSYS® finite element analysis program. The finite element analysis can simplify and quickly resolve the thermal management problem of the HCPV solar cell package. Besides, the indoor and outdoor experiments are also performed to validate the benchmark finite element model that uses predicted thermal dissipation power. Based on the established benchmark finite element model, the influences of various design parameters for heat dissipation structure of HCPV solar cell module will be studied thoroughly. Through this manner, the thermal performance and optimization of HCPV solar cell package can be obtained. ; 研究期間 9801 ~ 9812
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      <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 07:00:59 GMT</pubDate>
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      <title>新型超頻譜膠囊內視鏡影像感測模組之研發;Research of the Novel Hyper-Spectrum Image Sensing Module in Capsule Endoscopes</title>
      <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/56757</link>
      <description>title: 新型超頻譜膠囊內視鏡影像感測模組之研發;Research of the Novel Hyper-Spectrum Image Sensing Module in Capsule Endoscopes abstract: 人類消化系統病變長久以來始終是個困擾，到目前為止，胃鏡與大腸鏡是有效檢視方法。膠囊內視鏡之主要功能為消化道病變檢視，重點在於小腸部份，人類將近7 公尺之小腸在此之前並無精密之檢測方法。膠囊內之微攝影機以每秒約2 畫面之速度，拍攝前方140 度之消化道影像，取得生化資訊，拍攝畫面以RF 微波信號傳出，由病患配戴之接收器天線取得並壓縮存於接收器記憶體內，直到膠囊排出體外，全程約拍攝5-6 萬張影像畫面。檢測療程完成後，電腦將接收器記憶體內影像資料讀取，並處理為連續畫面供醫師診斷病變。本計劃嘗試利用光學方法解決目前膠囊內視鏡的問題。首先第一步是重新設計光學系統，改善其影像的視角與模糊之問題。並利用光學保護罩增加光學設計之維度，達成廣角與影像清晰之目標。第二步是設計各波段LED 光源做為多頻譜波段檢測模組，以加強疾病之鑑別能力，如可用UV LED 來提供UV 照明光源激發自體螢光，使病變細胞或組織能快速鎖定。第三步則利用獨特的光學設計，以得到超頻譜(hyper-spectrum)影像，該技術是利用同ㄧ時間擷取環形影像之多頻譜，在利用時間累積得到不同的環形多頻譜影像，組合可得腸道內部所有影像各波段之連續影像，進而檢測體內贅生細胞組織，並於初期就能發現細胞病變（癌症），進一步提供腸胃消化道內的病理資訊，吾人明瞭「早期發現，早期治療」可以有效提高癌症的治癒率，將此種新穎的醫學檢測技術應用於膠囊內視鏡系統之中，更是可以提升產品的價值。並且此項新技術將可遠遠超越了以色列和日本產品現有的功能，既可增加疾的鑑別率，幫助醫生對病情的判斷，避開原創專利之限制，更可以提升醫療技術水準，優點甚多。 ; ; 研究期間 9708 ~ 9807
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      <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 07:00:57 GMT</pubDate>
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      <title>新型靜態式全頻譜標準色彩影像系統之研製(I);Development of Hyperspectrum Standard Color Image System Using a Novel Static Technique(I)</title>
      <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/56756</link>
      <description>title: 新型靜態式全頻譜標準色彩影像系統之研製(I);Development of Hyperspectrum Standard Color Image System Using a Novel Static Technique(I) abstract: 研究期間 9708 ~ 9807
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      <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 07:00:56 GMT</pubDate>
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      <title>新型超頻譜膠囊內視鏡影像感測模組之研發;Research of the Novel Hyper-Spectrum Image Sensing Module in Capsule Endoscopes</title>
      <link>https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/56755</link>
      <description>title: 新型超頻譜膠囊內視鏡影像感測模組之研發;Research of the Novel Hyper-Spectrum Image Sensing Module in Capsule Endoscopes abstract: 人類消化系統病變長久以來始終是個困擾，到目前為止，胃鏡與大腸鏡是有效檢視方法。膠囊內視鏡之主要功能為消化道病變檢視，重點在於小腸部份，人類將近7 公尺之小腸在此之前並無精密之檢測方法。膠囊內之微攝影機以每秒約2 畫面之速度，拍攝前方140 度之消化道影像，取得生化資訊，拍攝畫面以RF 微波信號傳出，由病患配戴之接收器天線取得並壓縮存於接收器記憶體內，直到膠囊排出體外，全程約拍攝5-6 萬張影像畫面。檢測療程完成後，電腦將接收器記憶體內影像資料讀取，並處理為連續畫面供醫師診斷病變。本計劃嘗試利用光學方法解決目前膠囊內視鏡的問題。首先第一步是重新設計光學系統，改善其影像的視角與模糊之問題。並利用光學保護罩增加光學設計之維度，達成廣角與影像清晰之目標。第二步是設計各波段LED 光源做為多頻譜波段檢測模組，以加強疾病之鑑別能力，如可用UV LED 來提供UV 照明光源激發自體螢光，使病變細胞或組織能快速鎖定。第三步則利用獨特的光學設計，以得到超頻譜(hyper-spectrum)影像，該技術是利用同ㄧ時間擷取環形影像之多頻譜，在利用時間累積得到不同的環形多頻譜影像，組合可得腸道內部所有影像各波段之連續影像，進而檢測體內贅生細胞組織，並於初期就能發現細胞病變（癌症），進一步提供腸胃消化道內的病理資訊，吾人明瞭「早期發現，早期治療」可以有效提高癌症的治癒率，將此種新穎的醫學檢測技術應用於膠囊內視鏡系統之中，更是可以提升產品的價值。並且此項新技術將可遠遠超越了以色列和日本產品現有的功能，既可增加疾的鑑別率，幫助醫生對病情的判斷，避開原創專利之限制，更可以提升醫療技術水準，優點甚多。 ; ; 研究期間 9508 ~ 9607
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      <pubDate>Mon, 01 Oct 2012 07:00:54 GMT</pubDate>
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