高中与大学思想政治理论课一体化机制研究

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人呼吸气中存在多种可用于癌症诊断的挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOC)气体,通过评估人体呼吸气中标志物VOC种类和含量的变化程度,可推断被测对象是否存在癌症隐患[1]。而传感器作为对信号传输、处理、存储、记录的主要检测装置,充分利用标志物的气敏特异性,设计高效检测癌症标志物的传感器,有望实现肿瘤的早期筛查和初步诊断。已报道的传感器普遍具有较好的灵敏度,对
随着信息处理量的需求不断提升,片上光互连网络的传输容量受到挑战,以光信号作为载体的多维复用技术开始崭露头角。其中,偏振分束器能够将光信号加在到正交偏振态上进行低串扰传输和分离,是偏振复用技术中的核心器件。而硅基光电子器件因兼容于CMOS工艺且在通信波段几乎无损透明因而受到广泛关注。鉴此,本文将从光子集成角度考虑,着重对片上集成型偏振分束器进行研究,其主要内容与创新之处如下所述:1、基于超表面辅助Y
随着工业自动化与智能化的发展,工业机器人被广泛应用于工业生产加工的各个环节,而在工件加工、分拣等过程中,首先就需要对工件种类进行识别。目前工业机器人中大多使用基于模板匹配等传统视觉算法来完成工件识别任务。随着工件结构越来越复杂,传统识别方法已经难以满足识别需求。本文中针对传统算法通用性较差以及其对工件位姿变化、环境噪声等因素鲁棒性较差等问题,分别采用基于RGB-D图像的深度学习算法和基于多视图的深
半导体金属氧化物气体传感器可以利用半导体材料与被检测气体的氧化还原反应引起材料的电阻发生改变,从而实现在环境监控、安全警报、室内环境以及疾病诊断等多个领域的应用,为解决空气污染和挥发性有机化合物(VOCs)气体的检测提供了一种有效的途径。然而,半导体金属氧化物气敏传感器目前仍然存在着一些弊端,如单一的传感器材料因具有较差的比表面积和孔隙度,所制备的传感器的稳定性及对所检测气体的选择性不够理性,导致
红外成像探测制导系统在高超音速飞行器的环境感知系统中扮演着十分重要的角色。截止目前,飞行器壁面及光学窗口与高速来流的强相互作用而导致的气动光学效应仍是制约红外成像探测系统在高超音速飞行器上应用的主要因素,风洞实验和计算机仿真是研究该问题的普遍思路。由于风洞实验存在效率低、成本高及实验样本不足等问题。通过建立合理的计算机仿真模型,可快速为气动光学效应的研究提供大量数据支撑,从而极大地降低研究成本。为
随着人们对多媒体应用需求的增长,越来越多的显示设备出现在市场上,如立体显示设备(3DTV)和头戴式显示设备(HMD)。由于内容生成与终端显示层面上的分离,因此对特定格式的显示内容进行适配是一项重要的研究。此外,内容捕获、编码和传输过程会出现内容质量退化和失真,以用户观看体验为基础的视觉质量评价也受到了人们的广泛关注。本文面向3DTV和HMD两种显示设备,提出了3D立体图像显示优化方法和全景视频质量
硫系光纤由于其在中远红外具有优良的宽谱透过、极高的非线性等特性,在光纤传感、红外成像、光纤激光器领域等具有非常广泛的应用。目前,最宽的超连续谱光源的产生就报道于硫系光纤,但受其本身材料的功率阈值限制,难以产生较高的能量输出。多芯光纤具有相比于单芯光纤更大的模场面积,从而能够增加输入功率。同时,多芯光纤中诸如布里渊散射等非线性效应的阈值可以有效降低。本文通过将硫系光纤与多芯光纤结构相结合,基于Ge-
目标检测是计算机视觉领域中最基本且最具挑战性的问题之一,其目的是为了快速定位图像中某类或某些类的对象实例。随着遥感技术和探测器的不断发展,遥感目标检测也在城市交通管理、军事侦察等方面有着越来越广泛的应用。相较于SAR图像,光学遥感图像因其目标易识别、细节特征丰富、抗涂层干扰能力强等优点被广泛应用于目标定位与识别任务中。与此同时,受益于深度学习目标检测网络的飞速进步,目标检测器的性能得到了极大的提升
双芳基化合物广泛存在于天然产物、药物和具有生物活性的化合物中,因此高效地构筑双芳基骨架越来越受到有机化学家的关注。过渡金属催化的有机金属试剂对缺电子双键的不对称加成是构建C-C键的有效方法。在该类反应中通常使用铑催化剂,催化剂价格昂贵因此制约了该类反应的发展。金属钯催化剂相对于金属铑催化剂价格低廉,因此近几年来钯催化的有机硼试剂对缺电子双键的加成反应吸引了许多有机化学家的研究。本论文主要研究钯催化
相变存储器(PCM)由于其低功耗、高密度以及良好的兼容性等优点已经被认为是下一代最有前景的非易失性存储器之一。作为相变存储器的核心,相变材料在结晶速度和热稳定性等方面仍存在不足。例如,传统的Ge-Sb-Te硫系化合物(Ge2Sb2Te5)在相变存储器的应用研究中已经十分普遍,但热稳定性较差以及熔点较高等问题限制了其进一步商用。近年来,许多新型的相变材料被提出来,其中包括Sb及Ge2Te相变薄膜。S