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数据处理软件Origin在物理化学实验中的应用

数据处理软件Origin在物理化学实验中的应用
数据处理软件Origin在物理化学实验中的应用

一、自评报告

孙老师:

您好!

通过上课学习和课下花时间学习一些数据处理软件,感觉自身的数据处理的理论和实践水平提高了很多。在上这门课之前,自己的数据处理仅仅局限于将实验数据进行画图,比如用excel画出各种实验结果图。

本学期这门课程的成绩我想得优,虽然一开始在心里面,仅仅把这门课程当作是一门修学分的选修课,但自从上了您的第一节课后,我觉得自己对您的课程产生了兴趣,更是对您所讲述的一些数据处理方法及作图方法产生了强烈的兴趣。很多人对这门课不了解,所以他们从第一节就开始逃课,但是我基本上保证了每节课都到,并且能够认真地听大部分课程内容,课后我也基本上独立完成了您留下的练习题。在一次课堂提问中,我被您点中了,在没有您的指导下我迅速地完成了练习,这说明我课后的练习还是有一定效果的。我觉得,要想学好这么课程,首先必须得认真听您所讲述的一些软件的安装及运用方法,这一点很重要,课后再及时的去您的网站下载习题及操作说明进行练习,开始时看说明讲解进行练习,练习几遍后再自己独立完成,直至熟练掌握。每个软件的学习如果都能做到这样,那么一定会学的很好,在此基础上自己再加以创新延伸,会有意想不到的收获!

我对教好这门课的具体建议如下:首先,您要对我们严格要求,这样才不会有太多的人逃课,影响学风;其次,每节课,您最好都留足够的时间进行课堂提问,以检查我们课后练习的情况。

最后,祝孙老师工作顺利,合家欢乐,心想事成!,

熊文龙化学工程与工艺二班20080300417

Email:380050597@https://www.wendangku.net/doc/1a8264873.html,

二、课程论文

数据处理软件Origin在物理化学实验中的应用

【摘要】本文简要介绍了Origin软件的基本功能和基本使用方法,并以物理化学实验为例介绍如何使用Origin软件处理实验数据、曲线的计算机拟合等。运用该软件处理实验数据解决了物理化学实验中的数据多、处理麻烦、手工作图误差大等问题。不仅简化了数据处理的过程,而且还提高了分析结果的准确度,进一步拓展了学生计算机软件应用能力。

【关键词】Origin软件; 数据处理; 物理化学实验

1 前言

《物理化学实验》是高等院校化学及相关专业学生的一门独立基础实验课程。与其它化学实验课不同,它得到的是一系列实验数据。学生需对数据进行大量计算,在直角坐标纸上作图。大部分是画直线,求出截距和斜率,进而求得实验结果的数学表达式;少部分是画曲线,有的需要在曲线上作切线,有的需要对曲线求积分,进而求得实验结果的数学表达式。学生只根据散点图做直线或曲线,就不可避免地引起主观误差,同一组实验数据不同学生处理,结果相差很大。个别学生还修改某些偏离较大的实验数据以期得到好的实验结果。由于实验数据计算过程复杂、作图费事,导致实验报告中经常出现各种错误。教师批改实验报告时不得不花费大量时间核查其计算结果。

物理化学实验中常见的数据处理的方法有: 运用基本公式计算;用实验数据作图;线性拟合,求截距或斜率;非线性曲线拟合。目前学生多用坐标纸手工作图;手工拟合直线,求斜率或截距。这种手工作图的方法不仅费时费力,而且误差较大。

物理化学实验数据处理过程一般为:对实验数据作图或对数据经过计算后作图→作数据点的拟合线→求拟合直线的斜率或曲线上某点的切线→根据斜率求物理量。这一过程可以用计算机处理完成,并能克服手工绘图费时费力、偶然性较大、误差大的缺点。

Origin软件是Microcal Software公司推出的一个集图形绘制、数据的处理、统计与分析为一体的综合应用系统。Origin软件从它诞生以来,由于强大的数据处理和图形化功能,已被化学工作者广泛应用。它的主要功能和用途包括:对实验数据进行常规处理和一般的统计分析,如计数、排序、求平均值和标准偏差、t检验、快速傅立叶变换、比较两列均值的差异、进行回归分析等。此外还可用数据作图,用图形显示不同数据之间的关系,用多种函数拟合曲线等等[1]。

在物理化学实验中经常会遇到各种类型不同的实验数据,要从这些数据中找到有用的化学信息,得到可靠的结论,就必须对实验数据进行认真的整理和必要的分析和检验。经验告诉我们,数据信息的处理与图形表示在物理化学实验中有着非常重要的地位。下面我们以Origin 软件为例,简单介绍该软件在物理化学实验数据处理中的应用。

2 图表处理

数据图表处理是用计算机把一系列数据变成直观可视的图形,更好地便于用户分析数据的规律、数据变化的趋势。当我们把实验数据输入到Microcal Origin软件的工作表中后,可以应用计算机程序的图表功能绘制实验图形。与手工绘制的图表相比,计算机绘制图表不但省时、省力,而且可视效果更好、精确度更高。例如,在大学物理化学实验中,具有一对共轭溶液的三组分液-液相图的绘制是非常重要的相图实验内容之一,在液-液萃取操作中确定各区的萃取条件极为重要。通过该实验可以使学生熟悉三角坐标的绘制和使用,并对三元液系相图的实际应用有较深的认识。传统的相图绘制是利用三角坐标纸手工绘制,等边三角形的每条边均被等分为100份,再从所得的点做各边的平行线,组成了规则的网格。在这样的坐标纸上即可按照罗塞布姆(H. W. B. Roozeboom) 等边三角形法(平行线法) 做图。这种传统手工制图不仅耗时费力,而且误差较大、图形粗糙。利用Origin软件可以在计算机上方便快捷地完成一对共轭溶液的三组分液—液相图的绘制,绘图时需一个X列值、一个Y列值和一个Z列值,且数据都是归一化的。然后在【plot】菜单中点击【Ternary】,在三角坐标中绘制出溶解度点。在图上点右键出现【Plot Details】菜单, 选择【Plot Type】框中“Line + Symbol”即得到溶解度曲线。我们在实验教学过程中,利用0rigin软件强大的数据处理和多种图形绘制功能完成了一对共轭溶液的三组分液—液相图的绘制,其用户界面友好,使用方便,具有高效、准确、美观等优点,而且减少人为因素引起的绘图偏差,减轻实验者的工作量[2]。

3 曲线拟合

提及Origin软件,许多人都知道它在实验数据作图上的应用。用Origin软件线性拟合和非线性曲线拟合功能处理数据方面却很少有报道[3]。实际上,Origin软件在线性拟合和非线性曲线拟合时,可屏蔽某些偏差较大的数据点,以降低曲线的偏差,得到更为准确的结果,且方便快捷。Origin软件有如下基本功能:①输入数据并作图。②将数据计算后作图。③数据排序。④选择需要的数据范围作图。⑤数据点屏蔽。⑥Origin软件的线性拟合和非线性曲线拟合功能。

虽然原始数据包含了所有有价值的信息,但是,信息质量往往不高。仅仅能够通过肉眼来判断不同数据之间的内在逻辑联系,大量的相关信息还需要借助不同的数学方法得以实现。Origin软件可以进一步对数据图形进行处理,提取有价值的信息,特别是对物理化学实验中经常用到的谱图和曲线的处理具有独到之处。随着计算机应用的深入发展,利用Origin软件可方便地进行作图、线性拟合、非线性曲线拟合等数据处理,能够满足物理化学实验数据处理的要求。

3.1 线性拟合

当绘出散点图或点线图后,选择Analysis菜单中的Fit Linear或Tools菜单中的Linear Fit,即可对图形进行线性拟合。结果记录中显示拟合直线的公式、斜率和截距的值及其误差,相关系数和标准偏差等数据。物理化学实验中涉及到的图形类型可分为直线型和曲线型两种,多数情况下两个物理量之间的函数关系是线性关系,或经变换后为线性关系,可用最小二乘法进行直线拟合。例如,利用Origin软件对“一级反应——蔗糖水解反应”实验数据进行处理,以ln(αt-α∝)对t作图,由斜率可求得速率常数k(T1)及k(T2),并根据阿累尼乌斯方程可求该反应的活化能E。采用这种线性处理方法必须测定终了旋光度α∞值,在实验的实际操作中,先要将反应体系置一定温度内温热40min 使反应完成后,再冷至实验温度下测定,这一过程很费时且易带进误差,使α∞数值不可靠。再者,这种线性处理须把直接变量代换为间接变量,有研究表明[4],这种代换的结果易使误差增大。

3.2 非线性拟合

但也常会遇到许多不易化为线性模型,或者化为线性模型之后求解引起较大误差的情况,此时就必须用逐次逼近的拟合方法处理。这样可完全消除学生作图过程中产生的误差,相同实验数据得到不因人而异的唯一正确的科学的实验结果。Origin提供了多种非线性曲线拟合方式:①在Analysis菜单中提供了如下拟合函数:多项式拟合、指数衰减拟合、指数增长拟合、

S形拟合、Gaussian拟合、Lorentzian 拟合和多峰拟合;在Tools菜单中提供了多项式拟合和S形拟合。②在Analysis菜单中的Non-linear Curve Fit选项提供了许多拟合函数的公式和图形。③Analysis菜单中的Non-linear Curve Fit选项可让用户自定义函数,可根据用户自己建立的化学模型进行拟合。所有的拟合结果包含在自动弹出的结果记录窗口中,包括拟合曲线的公式、各参数的值以及误差(Error)、相关系数(R)、标准偏差(SD)和数据点个数(N)等数据。例如,借助Origin 软件研究用指数衰减拟合的非线性方法处理蔗糖转化反应实验数据,可在不测定反应体系终了旋光度的简化实验条件下,方便、快捷、准确地获得反应速率系数及反应级数,建立动力学方程或反应速率系数与酸度关系式等,优化了实验教学内容,为开设研究性、设计性实验提供了简便的切实可行的途径[5]。又如,借助电脑和Origin软件用非线性拟合方法处理乙酸乙酯皂化反应实验数据, 可以在不测定反应起始和终了电导值的简化实验条件下,方便、快速、准确地获得反应速率系数及反应级数,建立动力学方程[6-8]。在现行物理化学实验教材中,由于实验测定的起始和终了电导值的测定液与反应液不属同一体系, 不仅费时且不可避免地引入误差, 而起始电导值对结果处理高度敏感, 它的测定误差会显著影响最终结果的准确性。因此,这种对间接变量的线性处理具有一定的局限性和弊病。实际过程中变量之间的关系大多是非线性的,若采用对直接变量非线性处理则不必测定起始和终了量值,提高了测定结果的精密度和准确度。改进后的实验简化了实验操作,明显缩短了实验时间,让学生得到了计算机应用技能及非线性处理数据技能的训练。又如,通过Gibbs公式与Langmuir等温式的结合,对溶液表面吸附实验进行数据处理,得到两组分稀溶液表面张力σ与溶液浓度c关系式。用计算机进行非线性函数拟合代替传统的作图、作切线、再直线拟合的方法。该方法具有简单快捷、拟合参数能直接反映实验数据质量的特点[9-11]。克服了用镜面法绘制曲线切线的随意性,避免了计算中较大误差的引入。Origin软件具有强大的线性回归和曲线拟合功能,其中最具有代表性的是线性回归和非线性最小平方拟合。有研究表明[12-15], 对直接变量非线性拟合线的偏差平方和明显小于对间接变量线性拟合线的偏差平方和,即非线性拟合线更加贴近实际测定的数值,而且非线性拟合方法具有抗干扰能力强的优点。因此随着电脑的普及和优秀计算绘图软件在基础实验室的应用,恢复变量的非线性直接表达形式,用非线性方法取代线性方法已是数据处理的必然趋势。

4 结语

在物理化学实验中,有关曲线的拟合是数据处理的关键之一。手工作图虽然直接,但随意

性较大,且误差大小也因人而异,处理起来很烦琐。一些程序语言如BASIC、MA TLAB等[16,17]也可以经过编程计算出曲线模型方程,但是只有对语言有相关了解,才能正确应用到数据处理中。Origin软件是多文档界面应用程序,可以简单、方便地完成对曲线的非线性拟合,而替代复杂的应用程序,达到非线性曲线拟合的目的。教学实践表明,用Origin软件处理物理化学实验数据特别适宜,该软件无需编程,操作简便,直观易用,学生容易掌握。该软件具有强大的数据化可视功能及运算功能,特别是其曲线拟合工具中提供有多种非线性拟合函数及用户自定义函数拟合, 并有对曲线微分、数值积分等功能,为物理化学实验的数据处理提供了方便。结果表明,使用该软件能降低数据处理的随意性,减少处理误差,并且快捷方便,使实验结果更合理。

参考文献

[1] 叶卫平,方安平,于本方编著.Origin7.0科技绘图及数据分析[M].北京:机械工业出版社,2003.

[2] 胡玮,曹红燕,李建平.用Origin绘制氯仿—醋酸—水三元液系相图[J].实验技术与管理,2007,24(3):46-48.

[3] 陈旭红.用Origin软件的线性拟合和非线性曲线拟合功能处理实验数据[J].江苏技术师范学院学报,2006,12(6):85-89.

[4] 陈纪岳.实验数据的非线性处理[J].大学化学,2000,15(1):26-28.

[5] 陈渊,谢祖芳,晏全.Origin对蔗糖转化反应实验数据的非线性拟合处理[J].科技资讯,2008(19):6-7.

[6] 余逸男.乙酸乙酯皂化反应实验数据的非线性拟合[J].东华大学学报(自然科学版).2002,28(3):93-95.

[7] 谢祖芳,黎中良,黄中强,晏全.乙酸乙酯皂化反应实验数据的非线性处理[J].实验科学与技术,2006(6):1-3.

[8] 凌勋利,张艳萍,李云平,李森兰.乙酸乙酯皂化反应实验数据的线性拟合与非线性拟合处理[J].洛阳师范学院学报,2009,28(2):145-147.

[9] 黄波,杨宇.溶液表面吸附实验数据的计算机非线性拟合法处理[J].大学化学,2002,13(3):51-53.

[10]谢祖芳.用Origin处理溶液表面张力实验数据[J].中国现代教育装备,2007(3):50-51.

数据处理软件Origin在物理化学实验中的应用

一、自评报告 孙老师: 您好! 通过上课学习和课下花时间学习一些数据处理软件,感觉自身的数据处理的理论和实践水平提高了很多。在上这门课之前,自己的数据处理仅仅局限于将实验数据进行画图,比如用excel画出各种实验结果图。 本学期这门课程的成绩我想得优,虽然一开始在心里面,仅仅把这门课程当作是一门修学分的选修课,但自从上了您的第一节课后,我觉得自己对您的课程产生了兴趣,更是对您所讲述的一些数据处理方法及作图方法产生了强烈的兴趣。很多人对这门课不了解,所以他们从第一节就开始逃课,但是我基本上保证了每节课都到,并且能够认真地听大部分课程内容,课后我也基本上独立完成了您留下的练习题。在一次课堂提问中,我被您点中了,在没有您的指导下我迅速地完成了练习,这说明我课后的练习还是有一定效果的。我觉得,要想学好这么课程,首先必须得认真听您所讲述的一些软件的安装及运用方法,这一点很重要,课后再及时的去您的网站下载习题及操作说明进行练习,开始时看说明讲解进行练习,练习几遍后再自己独立完成,直至熟练掌握。每个软件的学习如果都能做到这样,那么一定会学的很好,在此基础上自己再加以创新延伸,会有意想不到的收获! 我对教好这门课的具体建议如下:首先,您要对我们严格要求,这样才不会有太多的人逃课,影响学风;其次,每节课,您最好都留足够的时间进行课堂提问,以检查我们课后练习的情况。 最后,祝孙老师工作顺利,合家欢乐,心想事成!,

熊文龙化学工程与工艺二班20080300417 Email:380050597@https://www.wendangku.net/doc/1a8264873.html, 二、课程论文 数据处理软件Origin在物理化学实验中的应用 【摘要】本文简要介绍了Origin软件的基本功能和基本使用方法,并以物理化学实验为例介绍如何使用Origin软件处理实验数据、曲线的计算机拟合等。运用该软件处理实验数据解决了物理化学实验中的数据多、处理麻烦、手工作图误差大等问题。不仅简化了数据处理的过程,而且还提高了分析结果的准确度,进一步拓展了学生计算机软件应用能力。 【关键词】Origin软件; 数据处理; 物理化学实验 1 前言 《物理化学实验》是高等院校化学及相关专业学生的一门独立基础实验课程。与其它化学实验课不同,它得到的是一系列实验数据。学生需对数据进行大量计算,在直角坐标纸上作图。大部分是画直线,求出截距和斜率,进而求得实验结果的数学表达式;少部分是画曲线,有的需要在曲线上作切线,有的需要对曲线求积分,进而求得实验结果的数学表达式。学生只根据散点图做直线或曲线,就不可避免地引起主观误差,同一组实验数据不同学生处理,结果相差很大。个别学生还修改某些偏离较大的实验数据以期得到好的实验结果。由于实验数据计算过程复杂、作图费事,导致实验报告中经常出现各种错误。教师批改实验报告时不得不花费大量时间核查其计算结果。 物理化学实验中常见的数据处理的方法有: 运用基本公式计算;用实验数据作图;线性拟合,求截距或斜率;非线性曲线拟合。目前学生多用坐标纸手工作图;手工拟合直线,求斜率或截距。这种手工作图的方法不仅费时费力,而且误差较大。 物理化学实验数据处理过程一般为:对实验数据作图或对数据经过计算后作图→作数据点的拟合线→求拟合直线的斜率或曲线上某点的切线→根据斜率求物理量。这一过程可以用计算机处理完成,并能克服手工绘图费时费力、偶然性较大、误差大的缺点。

origin数据分析

第10章数据分析 通过以上章节的介绍,我们已经能够将数据导入到Worksheet、Matrix,并根据数据绘制各种曲线和图形,进行必要的管理、变换及拟合,不过要进一步分析数据的话,这些是远远不够的,我们可以使用Origin提供的数据分析功能(Data Analysis)。 Origin的数据分析功能强大,操作简单,易于掌握,实际上就是对Worksheet和Graph窗口的Analysis菜单命令的操作。对数据进行分析,首先选择对象,数据分析的对象可以是处于激活状态的Worksheet中的行和列,也可以是图形中的曲线。在Worksheet中单击要选择的行或列标题栏即可将相应的行或列激活,或用鼠标选择其中的一部分。在Graph窗口中,首先选择相应的图层,然后选择菜单命令Data,在其下拉菜单底部的列表中显示该层的全部曲线,单击选中要分析的曲线。 在数据分析过程中,许多命令或工具会改变Worksheet的数列,有的命令会在Worksheet中添加新列,如相减(Subtract)和平滑(Smoothing)。 本章的主要内容包括: ●数学运算; ●统计; ●快速傅立叶变换; ●数据的平滑和过滤; ●基线和峰值分析; 个别分析过程对数据有特殊要求,除了指出数据的出处外,本中使用的数据基本上是某样品不同深度的XPS谱线,如图10.1所示,我们对这组数据进行分析运算。 图10.1 三组实验结果 10.1 数学运算 10.1.1 算术运算

图10.2 Math on/between Dataset对话框 图10.3 执行Data1_D=Data1_D/ Data1_C运算结果 图10.4 使用LabTalk执行运算操作10.1.2 减去参考直线

Origin数据处理

Origin数据处理 Origin是由OriginLab公司开发的一款科学绘图和数据分析软件,支持在Windows操作系统下运行,这里简介Origin数据处理的基本方法。 一、曲线绘制 如果实验数据只有一组,在Worksheet中分别输入横、纵坐标值,再使用“线+符号”的方式,即可绘制出所需曲线。 如果实验数据有多组,且需要绘制在一幅图里,使用将“多组数据的横坐标值放在一起”的方法,各组数据的纵坐标值会出现不连续,相应的绘制出的曲线会出现间断,这时将各组数据的横坐标值单独成列就好了。 如果需要绘制在一幅图里的两组数据,横坐标和(或)纵坐标相差很大,可以通过“多图层(Layer)”的方式进行曲线绘制。 增加新图层后,就有新的纵坐标轴可供设置,在纵坐标轴上右键,选择“title & format-axis”,再在“at position=”输入数值,就可以实现坐标轴的移动,即在图中出现多个纵坐标轴。 二、误差棒绘制 (1)计算平均值和标准差 Origin中在需要统计的数据列上右键,选择“statistics on column(s)/row(s)”,即可得到平均值(Mean)和标准差(Sd); (2)将平均值、标准差输入为新列,选中标准差所在列,“column-set as Y error”,再选中所有数据,“plot-special line/symbol-Y error”。

三、函数绘制 (1)Origin内置函数 abs:绝对值 acos:x的反余弦 angle(x,y):点(0,0)和点(x,y)的连线与x轴之间的夹角asin:x的反正弦 atan:x的反正切 J0:零次贝塞耳函数 J1:一次贝塞耳函数 Jn(x,n):n 次贝塞耳函数 beta(z,w):z > 0, w > 0 β函数 cos:x的余弦 cosh:双曲余弦 erf:正规误差积分 exp:指数 ftable(x,m,n):自由度为m,n的F分布 gammaln:γ函数的自然对数 incbeta(x,a,b):不完全的β函数 incf(x,m,n):m,n自由度上限为x的不完全F分布 incgamma(x,a):不完全γ函数 int:被截的整数 inverf:反误差函数

用Origin处理数据并作图教程

用Origin处理数据并作图 Origin是一个功能强大的数据处理及作图软件,作出的专业图形也比较规范。以下给出三个示例说明数据处理及作图步骤。 (1)用Origin处理饱和蒸气压测定实验数据及作图,步骤如下: ①启动Origin程序,将大气压、实验所得沸点温度及对应的真空度(压力差)数据填入表格的A、B、C列中,然后输入公式计算D列(蒸气压/mmHg)的值,操作为左键点击选定D列,右键点击选择“Set Column Values”,在弹出 -压力差”,本例为“767.65-col(C)”,如图1-3-7的对话框中输入计算公式“p 大气 所示,点击“OK”完成D列值的设置。按此方法依次输入公式“1000/(col(B)+273.15)”和“log(col(D))”设置E列和F列的值,所得结果如图1-3-8所示。 图1-3-7 用Origin处理数据公式的设定

图1-3-8 用Origin处理数据结果 ②对上述所得数据进行作图:点击菜单栏中的“Plot”,然后选择“Scatter”,弹出如图1-3-9所示对话框,在列表中选择所需列为X或Y,本例中以E列作为X,即选中E[Y]列,点击<->X键,如图1-3-9中箭头所示,F列作为Y,即选中F[Y]列,点击<->Y键,然后点击“OK”即给出散点图,如图1-3-10所示。若要作多组散点图,可以在图1-3-9所示对话框中选定一组X,Y后点击Add,然后继续添加相应列为X和Y即可。作散点图的方法也可以是先直接将E列设置为X,方法是选中E列,点击菜单栏中的“Column”→“Set as X”,即设为“E[X2]”,同时F列也变为“F[Y2]”,然后同时选中E[X2]列和F[Y2]列,点击菜单栏中的“Plot”,然后选择“Scatter”亦可得到图1-3-10所示结果。 图1-3-9 用Origin作图方法

数据处理软件Origin常用问题集

数据处理软件Origin常用问题集 1.请教怎样反读出 origin 曲线上全部数据点? ORIGIN 中,在分析菜单(或统计菜单)中有插值命令,打开设置对话框,输入数据的起点和终点以及插值点的个数,OK!生成新的插值曲线和对应的数据表格。 2.如何用origin 做出附件中的图?其中标注的三角形、方块是怎么整上去的? 选中左侧竖工具条中的 draw tool(显示是几个点,第七个工具),移动到你要标注的位置双击,就产生了一个点,依次标注完方块。再

标注三角的第一个点,标注完后改成三角,以后标注的就都是三角了。改动点的类型的方法和正常画曲线方式一样。 3.如何用origin 做出附件图中的坐标轴(带刻度)? 你把刻度改成那样不就行了。 8.0 的具体方法是双击坐标轴,title & format --> 选左边那个 bottom,然后在右边把 axis 改为at position=。同理,然后选左边的 left,把 axis也改为 at position=。 4. origin能否读取导入曲线的坐标? 一张 bmp 格式的图片,图片内容是坐标系和拟合曲线,但是不知道用什么软件绘制的。请问能否将该图片导入 origin,读出曲线上任意一点的数据?

Answer: (1). 1.ORIGIN 有一个图形数字化插件可完成该任务。 2.有许多专门的图形数字化软件也可完成此任务。个人感觉专门的比插件也用、便捷。推荐 WINDIG25 (2). origin下的数字化插件是digitizer,下载地址: https://www.wendangku.net/doc/1a8264873.html,/fileexchange/details.aspx?fid=8拖入origin即可,但使用不是很方便。比较方便的是un-scan-it。 5. 如何在origin7.5 中标峰值? 用origin7.5 作的XRD图,怎样直接在峰上标数据? Answer: Tools/Pick peaks 设置一下点击 Find Peaks 就 OK了。Positive 和Negative 是标正负峰值的意思,其他数值改变一下就知道干吗用的了。 6.关于origin 拟合曲线延长的问题? 我想把拟合之后的直线向前或向后延长一段距离与坐标轴相交。但是不知道该怎么弄。是不是要改那个范围的最大值和最小值啊?可是怎么改? Answer: (1).有那个选项,你可以选择延长布满坐标轴,大概这么翻译吧,我也翻译不好。在 analysis里呢,找找,我的卸载了。。。。

Origin处理实验数据教学文案

实验 用Origin 软件处理实验数据 实验目的: 了解Origin 软件及其在数据处理中的应用。 实验仪器: 装有Origin 软件的 机一台。 Origin 数据处理软件简介: 数据处理工作是繁琐、枯燥的,值得庆幸的是现在这些工作可以交给计算机来完成。Microcal 软件公司的Origin 软件就是一个短小精悍的数据处理软件。它在Windows 平台下工作,可以完成物理实验常用的数据处理、误差计算、绘图和曲线拟合等工作。这里不对该软件的使用做系统的介绍,只是结合几个例子说明Origin5.0软件在物理实验中经常用到的几项功能。 一、误差计算 前面我们介绍了用千分尺测量钢柱直径的例子,现在用Origin 来处理测量数据。 Origin 中把要完成的一个数据处理任务称做一个“工程”(project )。当我们启动Origin 或在Origin 窗口下新建一个工程时,软件将自动打开一个空的数据表,供输入数据。默认形式的数据表中一共有两列,分别为“A(X)”和“B(Y)”。将下表的8次测 量值输入到数据表的A 列(或B 列)。用鼠标点“A(X)”,选中该列。点“Analysis ”菜单,在下拉菜单项中选“Statistics on Columns ”,瞬间就完成了直径平均值(Mean )、单次测量值的实验标准差)(x S (软件记做sd)、平均值的实验标准差)(x S (软件记做se )的统计计算,其结果如下: 二、绘图

设一小球由静止下落,在不同位置处测量球下落经过的时间,得到数据如下表: 用Origin 软件作图,分析s 与t 之间的关系: 将距离s 的数据输入到A 列,将时间t 的数据输入到B 列,如图二,在“Plot ”下拉菜单中选“Scatter ”,弹出一个对话框。鼠标点“A(X)”,再在右边选“<->X ”,则将“A(X)”设为x 变量。同样,鼠标点“B(Y)”,再在右边选“<->Y”,则将“B(Y)”设为选“Column ”菜单下的“Add New Column ”y 变量。点“OK ” ,出现实验数据的图表,如图三(a)所示。 Origin 默认将图的原点设在第一个数据点的左下方,但是你可以改变这一设置。在“Format ”下拉菜单中点“Axis →X Axis ”,可以修改x 坐标的起止点和坐标示值增量。同样,点“Axis →X Axis ”可以修改y 轴的设置。此外,点“X Axis Titles ” 和“Y Axis Titles ”项可以修改两坐标轴的说明,修改后的一例见图三(b)。 图的右上角有一个文本框,鼠标双击文本框的空白处可以修改框内内容,单击下边工具条上的“T ”按钮,再在图中任意位置点一下,还可以建立一个新的文本框,文本框中可以输入必要的说明。 三、函数图形的绘制 图二 数据表 图三 自由落体的 t -s 图

Origin处理实验数据

实验 用Origin 软件处理实验数据 实验目的: 了解Origin 软件及其在数据处理中的应用。 实验仪器: 装有Origin 软件的 机一台。 Origin 数据处理软件简介: 数据处理工作是繁琐、枯燥的,值得庆幸的是现在这些工作可以交给计算机来完成。Microcal 软件公司的Origin 软件就是一个短小精悍的数据处理软件。它在Windows 平台下工作,可以完成物理实验常用的数据处理、误差计算、绘图和曲线拟合等工作。这里不对该软件的使用做系统的介绍,只是结合几个例子说明Origin5.0软件在物理实验中经常用到的几项功能。 一、误差计算 前面我们介绍了用千分尺测量钢柱直径的例子,现在用Origin 来处理测量数据。 Origin 中把要完成的一个数据处理任务称做一个“工程”(project )。当我们启动Origin 或在Origin 窗口下新建一个工程时,软件将自动打开一个空的数据表,供输入数据。默认形式的数据表中一共有两列,分别为“A(X)”和“B(Y)”。将下表的8次测 量值输入到数据表的A 列(或B 列)。用鼠标点“A(X)”,选中该列。点“Analysis ”菜单,在下拉菜单项中选“Statistics on Columns ”,瞬间就完成了直径平均值(Mean )、单次测量值的实验标准差)(x S (软件记做sd)、平均值的实验标准差)(x S (软件记做se )的统计计算,其结果如下: 二、绘图 设一小球由静止下落,在不同位置处测量球下落经过的时间,得到数据如下表:

用Origin 软件作图,分析s 与t 之间的关系: 将距离s 的数据输入到A 列,将时间t 的数据输入到B 列,如图二,在“Plot ”下拉菜单中选“Scatter ”,弹出一个对话框。鼠标点“A(X)”,再在右边选“<->X ”,则将“A(X)”设为x 变量。同样,鼠标点“B(Y)”,再在右边选“<->Y”,则将“B(Y)”设为选“Column ”菜单下的“Add New Column ”y 变量。点“OK ” ,出现实验数据的图表,如图三(a)所示。 Origin 默认将图的原点设在第一个数据点的左下方,但是你可以改变这一设置。在“Format ”下拉菜单中点“Axis →X Axis ”,可以修改x 坐标的起止点和坐标示值增量。同样,点“Axis →X Axis ”可以修改y 轴的设置。此外,点“X Axis Titles ” 和“Y Axis Titles ”项可以修改两坐标轴的说明,修改后的一例见图三(b)。 图的右上角有一个文本框,鼠标双击文本框的空白处可以修改框内内容,单击下边工具条上的“T ”按钮,再在图中任意位置点一下,还可以建立一个新的文本框,文本框中可以输入必要的说明。 三、函数图形的绘制 图三中所绘的不是一条直线。理论分析证明,s 与 t 2之间才是线性关系。我们仍然可以用图1的数据表来画t 2-s 曲线。在数据表窗口,用鼠标选“Column ”菜单下的“Add New Column ”就会在数据表中增添“C(Y)”列,再用鼠标选“Column ”菜单下的“Set Column Values ”,弹出一个对话框,供设定C 列数值使用,C 列的默认值是col(B)-col(A),即B 列值与A 列值之差。在这里将它改成col(B)^2,即B 列数值的平方。重复绘图的步骤,只不过此时将“C(Y)”设为y 变量,就绘出了 t 2-s 曲线如图四所示(图中的直线是拟合线)。根据这一方法,也可以画出三角函数、指数、对数等其他函数曲线。 图二 数据表 图三 自由落体的 t -s 图

用Origin处理大数据并作图

2、用Origin处理数据并作图 Origin是一个功能强大的数据处理及作图软件,作出的专业图形也比较规。以下给出三个示例说明数据处理及作图步骤。 (1)用Origin处理饱和蒸气压测定实验数据及作图,步骤如下: ①启动Origin程序,将大气压、实验所得沸点温度及对应的真空度(压力差)数据填入表格的A、B、C列中,然后输入公式计算D列(蒸气压/mmHg)的值,操作为左键点击选定D列,右键点击选择“Set Column Values”,在弹出 -压力差”,本例为“767.65-col(C)”,如图1-3-7的对话框中输入计算公式“p 大气 所示,点击“OK”完成D列值的设置。按此方法依次输入公式“1000/(col(B)+273.15)”和“log(col(D))”设置E列和F列的值,所得结果如图1-3-8所示。 图1-3-7 用Origin处理数据公式的设定

图1-3-8 用Origin处理数据结果 ②对上述所得数据进行作图:点击菜单栏中的“Plot”,然后选择“Scatter”,弹出如图1-3-9所示对话框,在列表中选择所需列为X或Y,本例中以E列作为X,即选中E[Y]列,点击<->X键,如图1-3-9中箭头所示,F列作为Y,即选中F[Y]列,点击<->Y键,然后点击“OK”即给出散点图,如图1-3-10所示。若要作多组散点图,可以在图1-3-9所示对话框中选定一组X,Y后点击Add,然后继续添加相应列为X和Y即可。作散点图的方法也可以是先直接将E列设置为X,方法是选中E列,点击菜单栏中的“Column”→“Set as X”,即设为“E[X2]”,同时F列也变为“F[Y2]”,然后同时选中E[X2]列和F[Y2]列,点击菜单栏中的“Plot”,然后选择“Scatter”亦可得到图1-3-10所示结果。 图1-3-9 用Origin作图方法

Origin常见问题分析

Origin 使用问题集锦 1. 请教怎样反读出origin 曲线上全部数据点? 如,我用10个数据点画出了一条origin 曲线,并存为project的.OPJ 格式。但,现在我想利用OPJ 文件从这条曲线上均匀的取出100个数据点的数值,该如何做?注:要一切都使用origin 软件完成,不用其他曲线识别软件。 Answer: ORIGIN 中,在分析菜单(或统计菜单)中有插值命令,打开设置对话框,输入数据的起点和终点以及插值点的个数,OK!生成新的插值曲线和对应的数据表格。 2. 如何用origin 做出附件中的图: 其中标注的三角形、方块是怎么整上去的? Answer: 选中左侧竖工具条中的draw tool(显示是几个点,第七个工具),移动到你要标注的位置双击,就产生了一个点,依次标注完方块。再标注三角的第一个点,标注完后改成三角,以后标注的就都是三角了。改动点的类型的方法和正常画曲线方式一样。 3. 如何用origin 做出附件图中的坐标轴(带刻度)?

Answer: 你把刻度改成那样不就行了。 8.0 的具体方法是双击坐标轴,title & format --> 选左边那个bottom,然后在右边把axis 改为at position=。同理,然后选左边的left,把axis也改为at position=。 4. origin能否读取导入曲线的坐标? 一张bmp 格式的图片,图片内容是坐标系和拟合曲线,但是不知道用什么软件绘制的。请问能否将该图片导入origin,读出曲线上任意一点的数据? Answer: (1). 1.ORIGIN 有一个图形数字化插件可完成该任务。2.有许多专门的图形数字化软件也可完成此任务。个人感觉专门的比插件也用、便捷。推荐WINDIG25 (2). origin下的数字化插件是digitizer,下载地址: https://www.wendangku.net/doc/1a8264873.html,/fileexchange/details.aspx?fid=8拖入origin即可,但使用不是很方便。比较方便的是un-scan-it。 5. 如何在origin7.5 中标峰值? 用origin7.5 作的XRD图,怎样直接在峰上标数据? Answer: Tools/Pick peaks 设置一下点击Find Peaks 就OK了。Positive和Negative 是标正负峰值的意思,其他数值改变一下就知道干吗用的了。 6. 关于origin 拟合曲线延长的问题? 我想把拟合之后的直线向前或向后延长一段距离与坐标轴相交。但是不知道该怎么弄。是不是要改那个范围的最大值和最小值啊?可是怎么改?

如何用Origin处理实验数据

如何用Origin进行数据处理 部分内容摘自以下网址 https://www.wendangku.net/doc/1a8264873.html,/puma0908/blog/item/a3ddfa6d656bfcfe431694ae.html/cmtid/9d3a0e3d5b98e6 ce9f3d62f1 大家可以将实际应用origin时遇到的各种问题及其解决方法写入此文档,对其进行升级。 修改历史 2011-11-25 2011-12-2 1. 数据点的横坐标不是等间距时的曲线绘制(问题提供者:张宇博) 用实验数据作图时,会遇到数据点的横坐标不是等间距的情况,比如: X:1,3,4,8,9,12,... Y:10.2,10.5,11.4,11.8,10.9,10.2,... 如果只有一组实验数据,则按照普通的方法在Worksheet中分别输入X,Y的值,然后用“线+符号”的方式绘图即可。 但是,当有多组此种情况的数据需要绘制在一个图中时,例如: X1:1,3,4,8,9,12,... Y1:10.2,10.5,11.4,11.8,10.9,10.2,... X2:2,5,9,10,11,13,... Y2:13.2,13.5,14.4,13.8,13.9,13.2,... 这时如果将两组数据的X值放在一列里,则Y1和Y2会出现不连续的情况,绘出的曲线发生间断。 解决的办法是: 每组数据的X值都放在各自的X列中,绘出的每条曲线就都是连续的了。具体的操作如图1所示。

第一步:左键双 击此处,弹出下 面的对话框 第二步:将原 来的Y轴指定 为新的X轴 图1 改变数据列的坐标轴属性 2. 多图层下的绘图——图层的使用 1)两组数据的横坐标相差小,纵坐标相差大的情况 2)横坐标相差大,纵坐标相差小的情况 3)横坐标和纵坐标相差都大 图层的建立如图2所示

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