光纤传感器测量三维微观表面形貌系统的优化设计

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高帧频图像采集装置作为一种新兴的图像采集产品得到了越来越多的关注,这种图像采集装置可以在很高的帧频条件下对图像信息进行采集。在高帧频图像采集时数据量庞大,会导致传输线的质量要求变高,占用大量电路板空间资源。这就使得图像采集装置体积较大,无法完成航空航天等对空间要求严苛的高帧频图像采集任务。因此,针对高帧频图像采集装置小型化的重点研究具有一定的现实意义和经济价值。论文介绍了高帧频图像采集装置的研究背
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随着桥梁工程、铁路工程、超高层建筑的快速发展,高性能混凝土应运而生。矿物掺合料作为胶凝材料替代部分水泥,一方面可以减少水泥生产过程中CO_2的排放量,另一方面通过其填充效应和活性效应提高混凝土的密实性和力学性能。玄武岩纤维具有较高的韧性、抗拉等性能,将玄武岩纤维掺入到混凝土中可以抑制混凝土基体裂缝的产生和发展,从而改善混凝土的劈裂抗拉强度和抗折强度。因此,通过对复掺粉煤灰、硅灰和玄武岩纤维混凝土力
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近年来,基于微流控平台的芯片实验室系统在操纵粒子方面引起了相当大的关注。微流控设备的显著优点是便携、低样品消耗、少量分析时间和成本。捕获、分选和分离对于粒子的应用至关重要,可实现纯度高、分离效率高、无标记等目的。粒子分离是从溶液中分离或分离复杂颗粒混合物的过程,因此深入研究粒子分选有助于解决单物理场分选的局限。平面电极的主要缺点是电场限制在电极附近,而三维电极是沿着微通道的侧壁设计,在三维电极中电
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与传统的流量测量方法相比,超声波流量测量技术具有几乎无压损、无阻流部件、非接触式、高精度、测量范围广等优点,广泛应用于石油传输、流量跟踪、用水计费等领域。国外对超声波流量测量技术研究较早,相关产品基本可以满足工业生产的要求,但价格十分昂贵。在这个领域,我国起步较晚,技术累积不足,产品性能也难以达到市场需求。针对这一实际问题,对超声波流量测量技术展开深层次研究,具有重要的研究意义和实用价值。具体研究
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集成化、芯片化是传感器件未来的发展趋势,以金刚石氮空位(Nitrogen-Vacancy,NV)自旋结构为敏感核心的固态原子自旋传感器件以其兼具室温调控和全固态集成制造等方面的独特优势,成为量子传感与精密测量领域最具工程化应用潜力的方向之一。本文针对金刚石氮空位原子自旋传感器小型化集成关键技术开展相关研究工作,围绕金刚石氮空位自旋结构激发、荧光收集、微波驱动与信息解算等各功能模块要求,进行关键模块的小型化研究,并完成系统整体集成。本文首先对金刚石氮空位色心在磁场、温度场、
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能源危机和环境问题已经成为我们当前社会发展所面临的首要挑战。太阳能具有可再生、清洁等优点,而氢能作为一种新兴清洁能源,具有高效无污染等特点。光催化分解水制H_2可以将太阳能经过一系列反应转变为氢能,是目前已知的一种简单、低能耗并且无污染的制氢方法。其中,设计和构筑具有低成本、高催化能力、良好的物化稳定性和环境友好等优势的复合材料,是能够利用太阳能将光催化产H_2技术应用于实际生产的一个重要步骤。g
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磁传感器的应用范围十分广泛,已经成为我国现代传感器工程和装备产业的主要组成部分。其中,基于微纳技术的谐振式磁传感器因其体积小、质量轻、功耗低等优势逐渐引起了广大学者们的研究兴趣,然而传统的谐振式磁传感器的谐振结构需要较高的电流驱动,因此存在着功耗大的问题。近年来,二维材料的发展吸引着我国乃至全球社会的广泛关注,由于它们优异的电学与力学特性,国内外研究学家已经开发出了多种基于二维材料的纳机电谐振式压
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