一肖中特公式
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摘要

为实现三维空间光束指向控制,提出了一种基于介电润湿效应的液体棱镜阵列系统。根据几何光学和介电润湿理论,推导并分析了光束转向角与液体棱镜单元的最大偏转角、介电润湿接触角、棱镜单元间距及液体折射?#23454;?#22240;素之间的关系;通过COMSOL构建介电润湿液体棱镜阵列模型,仿真了电压控制下液体棱镜单元内双液体界面面型的变化过程,模拟再现了该液体棱镜阵列对光束指向的控制特性。结果表明,基于介电润湿技术的液体光

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摘要

基于血管弹性成像原理,利用光声成像技术测量不同压力作用下血管内径的变化情况,通过建立光声信号的时域特征模型,计算用于分析血压-管径特征关系的信息,再结合希尔伯特变换等数字信号处理方法进行分析,由此获得了组织中弹性力学性?#23454;?#31354;间分?#35760;?#20917;。实验结果表明:压力、血管管径与光声信号峰峰值的时间间隔?#23454;?#35843;递增的关系,该技术可用于快速、实时地检测血管?#26412;?#30340;变化,为光声成像技术实现非侵入式动态血压测

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摘要

导弹末制导飞行过程中,基于传统方法检测红外目标时准确率和实时性不足。针对这一问题,提出一种基于改进YOLO v3的红外末制导目标检测方法。从红外末制导背景出发,优化损失权重,提高了网络定位和分类能力。充分利用Adam算法自适应和动量法稳定的特点,运用“预训练”的思想,提出一种联合训练的方法,大幅提高模型检测精度。实验表明,改进算法在设计的红外目标数据集上进行训练和测试,检测效果理想,平均准确率达到7

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摘要

为了研究不同切割方向Cr 4+∶YAG晶体的各向异性对激光器输出偏振特性的影响,采用1064 nm线偏振脉冲光作为测试光源,从输入光强功率密度、晶体初始透过率和晶体切割方向3个方面,对Cr 4+∶YAG晶体的各向异性进行实验研究。结果表明:在?#27426;?#21151;率密?#30830;?#22260;内,功率密度越高,Cr 4+∶YAG的各向异性越明显;Cr 4+:YAG的初始透过率越低,各向异性越明显;相同功率密度下,[110]切

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摘要

基于纳秒激光双光束干涉烧蚀技术,辅助利用湿法腐蚀技术,并结合时域有限差分法,从实验和理论上分析研究了硅表面不同周期微纳结构的制备和形成机制。结果表明:波长为355 nm的纳秒激光,可在硅表面干涉烧蚀出600 nm以?#29616;?#26399;的微纳结构;结构深?#20154;?#21151;率或曝光时间的增加而加深,最大深度可达到激光的趋肤深度约50 nm;结构周期在曝光时间大于5 s时发生劈裂减半,最小可以得到300 nm的周期;通过时域有限差分(FDTD)的理论

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摘要

在贵金属纳?#21331;?#31890;阵列中所形成的表面晶格共振能够有效抑制体系辐射损耗、提高共振品?#23460;?#23376;、增大局域场强,已被广泛用于设计高性能微纳光子器件。实现垂直与平行表面晶格共振的同时激发对阵列结构光学响应的调制及应用具有重要意义。本文设计了由L-?#25991;?#31859;天线构成的阵列结构,计算了成键模式和反成键模式与瑞利异常耦?#31995;?#20809;学响应,获得了在消光谱上能够同时形成上述两种表面晶格共振的结论。结果表明,其成键与反

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摘要

提出了一种基于法布里-珀罗腔的二维光子晶体温控光衰减器,此结构利用掺杂硅的热光效应对光子晶体折射率进行线性调制,折射?#23454;?#21464;化引起了光子晶体的带隙以及法布里-珀罗腔光程差的变化,并导致反射率在某一温度区间内随温度线性变化,实现了对入射光的可控衰减。利用商业电磁仿真软件CST模拟了含掺杂硅的基于法布里-珀罗腔的光子晶体反射率光谱曲线,?#20204;?#32447;随温?#30830;?#29983;平移;并仿真了此结构在特定频率下,其反射率随

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摘要

研究了一种基于斐索干涉的超弱光纤光栅(uwFBG)水听器阵列系统。通过拉丝塔在线制备光纤光栅技术构建超弱光纤光栅水听器阵列,使用反正切算法解调信号,实现了2~2000 Hz宽频带内水声信号的振幅、频率和相位的同时测量。在频率为2 Hz时,系统水声信号的相位声压灵敏度可达-135.81 dB(re rad/μPa),灵敏度为2755.49(μPa/

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摘要

针对128维尺度不变特征变换(SIFT)特征描述子进行图像局部特征点提取时匹配时间过长,以及三维重建进行特征点配准时的应用局限性,结合深度学习方法,提出一种基于卷积神经网络的SIFT特征描述子降维方法。该方法利用卷积神经网络强大的学习能力实现了SIFT特征描述子降维,同时保留了良好的仿射变换不变性。实验结果表明,经过训练的卷积神经网络将SIFT特征描述子降至32维时,新的特征描述子在旋转、尺度、视点以及光

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摘要

针对三维纤维微观结构方向检测的不足,提出一种基于facet模型的三维纤维方向检测方法。该方法将三维纤维方向检测转换为二维平面检测,能够降低计算的复杂度,通过facet模型实现了不同?#26412;?#32420;维方向的精确检测,模型窗口尺寸?#28304;?#20110;纤维?#26412;?#26102;能达到最优结果。实验结果表明,所提方法可快速准确地获取不同?#26412;?#30340;三维纤维方向数据,优于现有的典型算法。

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