Mechanism of laser derusting and surface properties of low carbon steel

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针对现有高光谱图像生成式对抗网络(GAN)分类算法中存在不能充分提取光谱特征和空谱联合特征而导致高光谱图像分类精度降低的问题,提出一种基于双通道GAN的高光谱图像分类算法。通过搭建改进的一维GAN分类框架和二维GAN分类框架来分别提取完整的光谱特征和空间特征,并将光谱特征和空间特征进行非线性融合形成更为全面的空谱联合特征,最后将其送入到分类器中进行分类。对常用的高光谱图像数据集进行了分析验证,结果
数字散斑技术作为一种新兴的测量方法,它具有非接触、全场量测、精度高、操作简单等特点,随着计算机技术的迅猛发展,数字散斑技术得到了广泛的应用与研究。针对混凝土在外荷载作用下具有明显的非均匀变化的特征,借助传统的测量方法很难得到混凝土表面的全场变形结果的问题,结合数字散斑相关方法测量技术,开展了混凝土单轴压缩试验,拍摄了混凝土表面在单轴压缩过程中的位移与应变矢量场,为分析混凝土试件的损伤区域奠定了基础; 与电测法测量结果进行了对比,其测量结果表明,这两种测量方法误差相对较小,且数字散斑技术能更早的发现混凝土表
由于太赫兹辐射的独特性质和潜在的应用价值, 国内外关于太赫兹波的产生和探测的研究正呈现日益繁荣的景象, 目前太赫兹相干辐射源的研究已成为太赫兹技术领域最重要的前沿课题之一。介绍了产生太赫兹相干辐射的三种主要途径:一是光学技术, 它从高频向低频发展, 其代表为太赫兹激光器, 如气体激光器、半导体激光器和量子级联激光器等; 二是电子学技术, 它由低频向高频发展, 如微波管、固体微波源等; 三是光电子技术, 其频率由1 THz向两侧展宽, 采用超快激光脉冲触发产生太赫兹脉冲。设计了基于光学技术的太赫兹相干辐射系
Q开关激光器的发明,为雷达技术向电磁谱的光和近光波段的延伸提供了一种直接方法。虽然涉及的是散射、吸收和折射这些同样的现象,但欲观察的气象条件和欲得到的新知识是很新奇的,以致可能公认一个“光雷达气象学”新领域。现在使用的光雷达辐射的电磁谱的频率约比厘米波雷达高50倍。
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We demonstrate that ultra-thin porous alumina membrane (PAM) is suitable for controlling of both size and site of Ge nanodots on Si substrates. Ge nanodots are grown on Si substrates with PAM as a template at different temperatures with molecular beam epi
本文报导了千瓦级横向流动闭合循环 CO2激光器的组成,着重讨论了无弧光放电电极结构及放电特性。采用多针触发使较大放电电流时的辉光放电稳定性明显提高;主电源直流输出特性及限流电阻选择对放电稳定性及功率输出影响很大。放电区气流速度40米/秒,工作气压46毫米汞柱,激活区长度86厘米,获得2千瓦连续多模输出,电光效率达15%。
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椭偏仪是薄膜测量的重要工具。从模拟和实验两方面,描述一种新颖的单波长椭偏仪的校准方法。该方法的基本思路是:如果被测样品的相关信息(折射率n,吸收系数k,厚度d)已知,则可以通过测量光强变化的傅里叶系数,采用最小二乘法原理反演出此时椭偏系统的信息(即校准参数,包括起偏器方位角P,检偏器方位角A,波片起始旋转角Cs,波片位相延迟δ,系统入射角θ0)。利用校准得到的系统参数和测量未知样品得到的光强傅里叶系数,求得未知样品的厚度。该方法具有操作简单、节约成本等优点。分别针对2~6个样品尝试了校准,对该校准方法做了
A dual-frequency laser Doppler velocimeter implemented by a dual-polarization fiber grating laser is proposed, with the two laser frequencies produced by the two orthogonally polarized laser outputs of the fiber grating laser. The reflected laser outputs
为解决重建图像中异常区域边界不规则这一问题,提出一种基于水平集的光学层析图像重建方法。该方法在背景区域光学参数已知情况下,可以使重建异常目标区域的位置更加接近其真实位置,且实现了异常区域位置和光学参数的同时重建。采用扩散方程作为光子传输模型,基于有限元方法实现正向模型的数值求解,用零水平集曲线表示异常区域边界。实验结果表明,该方法不仅能够更好的实现异常目标区域的定位而且能够方便的追踪目标区域拓扑结构的变化,与传统重建方法相比,极大提高了重建图像质量和重建速度。
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