当前位置:首页 > 今日动态 > 技术与产品
  • 利用梯度分析、空间分析和频率分析的综合多通道方法来降低SAR图像中的斑点噪声

    合成孔径雷达(SAR)图像在获取过程中会受到一种被称为斑点噪声的干扰,这种噪声不仅降低了图像质量,还使得后续的分析变得更加复杂。尽管已有大量研究致力于减少这种噪声,但如何在去除斑点的同时保留原始数据中细微的结构和纹理信息仍然是一个未解难题。本文提出了一种全新的方法,该方法结合了多域分析与梯度信息处理,旨在有效抑制斑点噪声,同时保持图像的关键特征。通过利用多域分析技术,我们能够从空间和频率域两个方面深入理解图像结构。此外,我们还引入了一种新颖的梯度信息处理步骤,该步骤通过局部梯度属性来指导处理过程。实验结果表明,我们的方法在斑点噪声减少和图像特征保留方面具有显著效果。定量评估进一步证明了图像质量

    来源:Signal Processing: Image Communication

    时间:2025-09-29

  • 游戏化视轴矫正康复疗法在SESSAD中的应用:高速公路综合征(Motorist Disorientation Syndrome)的创新治疗路径

    临床检查首次咨询时发现:•屈光方面:右眼(OD):−1.00(−0.50 轴向100°)—左眼(OG):−0.75(−0.25 轴向80°);•佩戴矫正镜具(2副眼镜):•远用OD:−1.00(−0.50 轴向100°)—OG:−0.75(−0.25 轴向80°)•近用OD:−0.50(−0.50 轴向97°)附加+1.25—OG:−0.50 附加+1.25;•视觉、感觉与运动功能:矫正后视力良好(近视散光)双眼远距视力10/10;近距视力P1.5;获得性近距立体视觉TNO 60"及远距...治疗过程在验证屈光状态和光学矫正方案后,康复治疗按逻辑顺序针对观察到的感觉运动异常展开,首先处理前庭视

    来源:Revue Francophone d'Orthoptie

    时间:2025-09-29

  • 落后地区中小企业DUI(做-用-互动)创新模式的政策支持与感知研究

    在全球经济格局中,区域间的发展不平衡始终是一个突出的问题,尤其是一些经济与创新表现相对落后的地区,它们常常面临增长乏力、创新能力不足的困境。尽管欧盟委员会及其成员国多年来致力于通过区域创新政策来推动这些地区的追赶,但令人遗憾的是,经过数十年的努力,许多国家内部的区域经济差距并未显著缩小。这些落后地区往往缺乏足够的资金来自行制定创新促进计划,而现有的政策又多侧重于以研发为基础的科技驱动创新(Science-Technology-Innovation, STI),却忽视了大量中小企业(Small and Medium-sized Enterprises, SMEs)所依赖的另一种创新模式——做-用

    来源:Regional Science Policy & Practice

    时间:2025-09-29

  • 对用于确定Z=18–100元素K壳层吸收参数的理论、半经验及经验方法的评估

    K壳层吸收参数是研究X射线与物质相互作用的重要组成部分,这些参数在多个科学和技术领域中具有广泛的应用价值。例如,在X射线光谱学中,K壳层吸收参数用于确定元素的特征X射线谱,从而实现对材料成分的精确分析;在材料科学中,这些参数有助于理解材料的电子结构及其在不同能量范围内的响应特性;在医学物理中,K壳层吸收参数对辐射防护、成像技术和治疗方案的设计具有重要意义。因此,对K壳层吸收参数的系统研究不仅有助于深化对X射线吸收机制的理解,也为实际应用提供了坚实的理论基础。本研究的目标是全面评估原子序数从18到100的元素的K壳层吸收参数。研究重点包括吸收跳跃比、吸收跳跃因子、Davisson-Kirchne

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2025-09-29

  • 基于强度和偏振双重模态的增强去雾技术

    孙彤|马淼|程瑶玉|李一豪|翟新月|牛阳凯静中国北方信息与通信工程学院,太原 030051摘要本文提出了一种双模态偏振去雾方法,该方法结合了图像强度和线偏振度(DoLP)来提高雾天和朦胧条件下的图像清晰度。使用专用CMOS相机在四个偏振角度(0°、45°、90°和135°)拍摄图像。每张图像分别经过暗通道先验(DCP)和对比度限制自适应直方图均衡(CLAHE)的去雾处理,然后通过HAAR小波融合算法将处理结果合并。从融合后的偏振图像中计算斯托克斯矢量(S₀、S₁、S₂),并从中得出线偏振度(DoLP)。最后,将去雾后的S₀图像和DoLP图像融合,生成最终的高质量去雾图像。实验结果表明,该方法在

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-09-29

  • 基于红外光声光谱与机器学习辅助的无创血糖监测系统创新研究

    Section snippetsPhotoacoustic theory and simulation光声理论与模拟光声血糖传感器的传感原理基于光声理论。推导理论公式并进行光声场模拟对后续光声葡萄糖检测实验具有重要指导意义。Photoacoustic glucose sensing system光声葡萄糖传感系统为提升光声葡萄糖检测灵敏度,我们提出反射式ZnSe-ATR光声检测系统(R-GPDS)与透射式ZnSe光声检测系统(T-GPDS)。两套系统均包含激光源、光声池和超声换能器。通过葡萄糖检测实验验证了系统稳定性与检测精度。2005年Kinnunen的研究已证实在特定波长下葡萄糖吸收对光声

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-09-29

  • 基于衍射光学元件和深度学习的无扫描景深扩展显微成像技术

    基于衍射光学元件的针状光束生成为扩展光学系统的景深(DOF),我们将衍射光学元件(DOE)与聚焦透镜集成,利用DOE的相位分布在轴向生成大量紧密相邻的焦点,形成针状光束(如图1a)。对于具有径向复振幅透射函数t(r1)的圆对称纯相位DOE,当理想平面波入射时,在衍射距离z处的输出平面复振幅分布由公式E(r2,z)=A∫0Rt(r)给出。EDOF-DOE显微镜的实验成像结果通过成像分辨率测试靶,我们实验验证了EDOF-DOE显微镜的景深扩展性能。测试靶置于样品台上,通过电动台沿z轴移动调节物距。相机记录不同离焦位置的图像,并通过分析测试靶中60组线对的强度分布量化对比度(图4a)。EDOF-DO

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-09-29

  • 基于主动通量稳定与分数塔尔伯特自成像技术实现超稳定空间均匀单色光束生成的新方法及其在辐射计量中的应用

    在环境科学、光伏技术、生物成像与光学仪器校准等领域,高质量的单色光源扮演着至关重要的角色。这类光源不仅需要具备高度的单色性和空间均匀性,还必须保持长时间的时间稳定性,以满足精密测量与标准化实验的需求。例如,在太阳光谱辐照度(SSI)测量中,高精度光谱辐射计需定期在实验室进行特性表征与校准,而传统方法往往存在系统复杂、校准链长、无法同时兼顾时间稳定性与空间均匀性等问题。此外,新型多结光伏(PV)电池在单色光与宽带光下的响应差异显著,亟需波长可调、光斑均匀且时间稳定的单色光源进行准确标定。尽管当前已有基于积分球或折射型光束整形器的均光系统,但其往往存在能量损耗高、输出光束尺寸固定、易产生荧光干扰等

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-29

  • 机器学习优化太阳能热预处理与低能耗超声破碎技术提升沼气生产效率、碳足迹及综合性能分析

    随着全球对可持续能源需求的不断增长,利用有机废弃物特别是污水污泥生产沼气已成为实现循环经济的重要途径。厌氧消化(AD)技术虽能有效处理污泥并产生可再生能源,但其效率常受限于污泥中复杂的胞外聚合物(EPS)基质,导致水解阶段成为速率限制步骤。传统的预处理方法如微波辐射和碱水解虽能加速水解过程,但往往需要高昂的能耗或产生二次污染物,制约了沼气生产系统的整体可持续性。为应对这些挑战,研究人员在《Next Energy》发表了创新性研究,集成可再生能源驱动的预处理技术与机器学习优化策略,开发出可持续的污泥能源转化解决方案。该研究通过实验验证和建模分析,系统比较了太阳能热预处理和超声预处理与传统方法的性

    来源:Next Energy

    时间:2025-09-29

  • 采用遮蔽等离子喷涂技术制备的纳米金刚石增强钛涂层的耐高温摩擦性能

    在当今工程应用中,开发能够承受极端温度并抵抗机械磨损的先进表面涂层是一项关键挑战。这类涂层广泛应用于航空航天、电力生产和汽车系统等领域,这些行业中的部件经常暴露在恶劣的热和机械环境中。钛涂层因其低密度、高强度、良好的抗腐蚀性能以及适合高温条件的特性,成为一种备受关注的材料。然而,尽管钛具有诸多优点,其在高温下的摩擦学性能仍存在显著限制,特别是在长时间暴露于高温条件下时,性能会逐渐退化。这种退化主要源于两个方面:首先,钛在高温下容易发生氧化和晶粒生长,而其相对柔软的性质和高延展性使其在接触过程中容易发生塑性变形和材料转移,从而导致表面磨损和粘附性磨损。其次,等离子喷涂工艺本身会在涂层中引入结构缺

    来源:Materials Today Communications 

    时间:2025-09-29

  • TiN负载光热超疏水涂层的创新设计:集成被动防冰、主动除冰与耐腐蚀功能

    Section snippetsMaterials and reagents葡萄糖酸锌(ZnG, C12H22O14Zn·xH2O, 98.0%)与2-甲基咪唑(2-MIM, C4H6N2, 98.0%)购自上海阿拉丁生化科技有限公司。盐酸多巴胺(DA, C8H11NO2·HCl, 98.0%)、正硅酸乙酯(TEOS, C8H20O4Si, 98.0%)、1H,1H,2H,2H-全氟癸基三乙氧基硅烷(PFDTES, C16F17H19O3Si, 96.0%)及氮化钛(TiN, 20 nm, 99.9%)源自上海麦克林生化有限公司。无水乙醇(C2H6O, 99.7%)、氨水等试剂均采用分析纯级。

    来源:Materials Today Physics

    时间:2025-09-29

  • 通过原位外延生长表面相和微量共掺杂技术,促进了LiNiO2在特定性能条件下的不同相变过程

    张倩|范正伟|毛东东|秦一佳|刘光耀|宋璐婷|陈佩佩|楚伟国国家纳米科学和技术中心纳米制造实验室,北京,100190,中国摘要通过不同的改性策略在循环过程中促进锂镍氧化物(LiNiO2)的不同电化学相变动力学和可逆性,可能对提高容量和循环稳定性有不同的贡献。本文采用一步合成方法,在LiNiO2表面原位外延生长了类似Li5AlO4的相干相,并进行了微量Mg和Al的共掺杂。这种相干表面层以及微量共掺杂通过促进H1↔M相变来增强Li+的扩散动力学,从而提高了容量。单独的表面层则显著提高了H2↔H3相变的可逆性,从而显著改善了循环稳定性。改性样品在0.1C电流下经过100次循环后,容量仍保持在244

    来源:Materials Today Energy

    时间:2025-09-29

  • ZrO2/SBA-15共价界面工程:增强光学与热辐射性能的创新策略

    Highlight通过高效浸渍法将ZrO2均匀分散于有序介孔SBA-15,形成多界面结构。第一性原理计算揭示界面处存在强共价键(结合能1.91 J/m2)和电荷重分布,显著提升光学与热辐射性能。Materials本研究使用化学品包括Pluronic P123三嵌段共聚物(EO20PO70EO20)、五水硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O)、二氧化锆(ZrO2)、盐酸(HCl)和正硅酸乙酯(TEOS)。Microstructure and chemicals analysis如图2a-b所示,小角/广角XRD显示纯SBA-15与不同Zr负载量样品的衍射图谱。广角XRD中所有样品在2θ=22°处出

    来源:Materials Science and Engineering: B

    时间:2025-09-29

  • 通过气溶胶喷射打印的铋碲化物(Bi₂Te₃)纳米线结合强脉冲光烧结技术制备的柔性热电能量收集器件

    柔性热电装置在将废热能转化为电能方面展现出巨大潜力,尤其适用于可穿戴电子设备、软体机器人以及可弯曲传感器系统。这些装置能够在非平面或动态表面上实现良好适应性,因此在能量回收和可持续能源技术中备受关注。本研究中,我们通过气溶胶喷墨打印技术(AJP)在聚乳酸(PLA)纳米纤维基底上制备了基于Bi₂Te₃纳米线的柔性热电薄膜,并结合优化的脉冲光烧结(IPL)工艺,实现了高质量、高分辨率的热电薄膜制造。这一方法不仅克服了传统热电薄膜制造过程中对高温处理的依赖,还有效解决了柔性基底材料在高温下易变形或损坏的问题。Bi₂Te₃及其衍生材料因其在接近室温下的较高性能因子(ZT值)、化学稳定性以及成熟的制造工

    来源:Materials & Design

    时间:2025-09-29

  • 季铵化壳聚糖纳米颗粒包裹EGCG-Zn复合物:一种加速小鼠糖尿病伤口愈合的新方法

    糖尿病是一种全球范围内广泛存在的慢性疾病,其并发症之一是糖尿病性伤口,这类伤口不仅影响患者的生活质量,还可能引发严重的健康问题,如感染、坏死甚至截肢。随着糖尿病患病率的不断上升,寻找有效的治疗策略成为医学研究的重点。糖尿病性伤口的形成和愈合受到多种复杂因素的影响,包括慢性炎症反应、细菌感染、氧化应激和血管生成障碍。其中,氧化应激被认为是糖尿病性伤口难以愈合的重要原因之一。高血糖环境会导致自由基过度生成,破坏细胞内的氧化还原平衡,进而对细胞膜、蛋白质、脂质和DNA等造成氧化损伤。此外,糖尿病性伤口往往呈现碱性微环境,这种环境更有利于病原体的生长和繁殖,特别是金黄色葡萄球菌(*Staphyloco

    来源:Materials Today Advances

    时间:2025-09-29

  • 声发射技术揭示退火Al0.35CoCrFeNi复合高熵合金拉伸变形机制的协同竞争机制研究

    研究亮点本研究通过声发射(AE)多分支分析技术,生动揭示了Al0.35CoCrFeNi复合高熵合金中位错运动与孪生-解孪生机制共存的动态博弈过程。就像在微观世界中安放了"窃听器",AE信号成功捕捉到不同热处理状态下材料变形的"声音密码"。结论通过声发射技术对退火态Al0.35CoCrFeNi复合高熵合金拉伸变形机制的研究,我们获得以下精彩发现:1)通过热处理成功制备了三种不同的微观结构:单相面心立方结构(FCC(A1))和两种具有不同析出相尺寸/晶体结构的沉淀强化型FCC(A1)基体2)700°C(T2)退火促使细小的L12相、σ相和有序体心立方结构(BCC(B2))析出相的形成这些析出相就像

    来源:Materials Characterization

    时间:2025-09-29

  • 多尺度梯度高熵合金化不锈钢焊接接头实现强度-韧性协同提升的创新策略

    Highlight多尺度梯度高熵焊接接头展现出显著强韧化协同效应。与传统焊接接头S1相比,高熵梯度焊接接头S3的强度与硬度显著提升,这主要归因于梯度分布的晶粒结构与相区特征——焊缝中心为细小等轴BCC晶粒,两侧为柱状FCC晶粒。这种多级微观结构激活了多种强化机制,包括固溶强化、位错强化与异质结构诱导的背应力硬化(HDI硬化)。尤其值得注意的是,梯度结构通过协调变形有效抑制了应变局部化,从而显著提升了应变硬化能力。Synergistic strengthening effect of multiscale gradient high-entropy welds与传统焊接接头S1相比,高熵梯度焊接

    来源:Materials Science and Engineering: A

    时间:2025-09-29

  • 基于材料挤出技术的高强度抗热震ZrO2陶瓷支架制备与性能研究

    在航空航天、能源装备等高温极端环境领域,传统金属材料往往难以承受剧烈的温度变化和机械负荷。氧化锆(ZrO2)陶瓷因其优异的高温稳定性、化学惰性和力学性能被视为理想候选材料,但常规制备方法存在的结构精度低、抗热震性能不足等问题,严重制约了其工程化应用。特别是在热循环工况下,陶瓷材料易因热应力集中导致开裂失效,如何通过创新制备工艺实现高强度与抗热震性能的协同提升,成为亟待突破的技术瓶颈。发表于《Materials Characterization》的研究工作通过材料挤出(Material Extrusion)技术,开创性地制备出具有精细微观结构和卓越性能的ZrO2基陶瓷支架。该研究以3 mol%

    来源:Materials Characterization

    时间:2025-09-29

  • 通过平面宽束离子铣削进行一步制备,以实现微孔微观结构的量化,并与截面抛光方法进行比较

    奥利弗·福勒(Oliver Fowler)|约书亚·沃埃尔(Joshua Voell)|马克·阿特沃特(Mark Atwater)机械工程专业,自由大学(Liberty University),地址:1971 University Blvd, Lynchburg, VA, 美国摘要随着具有微米级和纳米级孔隙结构的功能性材料受到越来越多的关注,快速表征这些孔隙特性的能力变得愈发重要。然而,这类微小孔隙的挑战在于,在样品制备过程中使用机械抛光方法可能会破坏重要的微观结构特征。其他替代方法(如聚焦离子截面铣削或宽束离子截面铣削)相对成本较高且耗时较长。本文提出了一种新的孔隙量化方法:通过平面宽束离子

    来源:Materials Characterization

    时间:2025-09-29

  • 基于多生成器条件生成对抗网络(MG-cGAN)的碳纤维增强塑料(CFRP)缠绕止屈器拓扑-纤维形状联合优化方法研究及其在深海管道安全工程中的应用

    Structural optimization method for CFRP-winding buckle arrestor(碳纤维增强塑料缠绕止屈器结构优化方法)精确的数值模拟建模是止屈器优化的关键基础。本研究采用路径函数法定义弯曲纤维,并通过双圆弧曲线插值技术生成连续光滑的纤维模型,以减小离散纤维近似的精度损失(参考我们先前工作[51],详见附录)。完成参数化建模后,通过有限元分析(FEA)评估止屈器的机械性能。Topology-fiber shape optimization prediction method based on MG-cGAN(基于MG-cGAN的拓扑-纤维形状优化预

    来源:Marine Structures

    时间:2025-09-29


页次:818/2101  共42012篇文章  
分页:[<<][811][812][813][814][815][816][817][818][819][820][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康