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  • 高功率中红外7×1硫系光纤合束器的软玻璃粘接技术研究及其在激光传输中的应用

    Highlight本研究通过软玻璃粘接技术实现高功率中红外光纤合束器的突破性进展,其创新性体现在:1.采用单预制棒锥化替代传统多纤熔融工艺,避免热累积效应;2.软玻璃界面同时实现结构粘接与菲涅尔反射(Fresnel reflection)抑制;3.在7路4.7 μm QCLs同步激发下实现72.81%的功率传输效率。Design and optimization of fiber combiner structure如图1(a)所示,As2S3光纤束采用150 μm芯径/300 μm包层结构,通过六角密排布局实现高效光场耦合。数值模拟显示,当锥度比R=1且端帽长度L=15 mm时,光束收敛性与

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-01

  • 基于空心微结构聚合物光纤的拉曼显微技术信噪比优化研究:与传统比色皿测量的对比分析

    在化学分析和生物医学检测领域,共聚焦拉曼显微技术(Confocal Raman microscopy)因其非破坏性、无标记分子识别的优势备受青睐。然而传统比色皿(cuvette)测量方式受限于物镜收集效率,难以检测弱信号,且短波长激光易引发荧光干扰。更棘手的是,水溶液环境中近红外激光又面临吸收损耗的困境。如何突破这些"卡脖子"技术瓶颈?来自西班牙巴斯克大学(UPV/EHU)的Igor Ayesta团队独辟蹊径,将目光投向具有光子晶体结构的新型聚合物光纤。研究人员创造性地提出"光纤增强拉曼"技术路线,采用三种不同尺寸(27-168 μm)的空心微结构聚合物光纤(mPOF),通过对比选择性填充(S

    来源:Optical Fiber Technology

    时间:2025-09-01

  • "透明土壤PIV技术揭示松散砂土中吸力锚速率依赖性上拔行为与土体破坏机制"

    Highlight本研究采用创新性的透明土壤与粒子图像测速(PIV)技术,首次在松散砂土中捕捉到吸力锚高速上拔时的"土体变形芭蕾"。当加载速率突破临界值后,土体破坏模式会像交响乐变奏般从局部剪切转变为整体破坏,其承载力瞬间飙升至排水条件的30倍!Load-displacement response荷载-位移曲线像"弹簧变形记"般呈现显著非线性特征:在低速(10 mm/s)时则变得像猎豹般凶猛。特别有趣的是,当达到不排水条件临界速率时,承载力会突然"踩油门"骤增,这就像土体突然开启了"暴走模式"。Soil failure surfaces通过PIV技术捕捉到的破坏面就像土中绽放的"弧形花瓣":低

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 基于眼动追踪技术的值班驾驶员疲劳评估:一项混合实验研究及其在航海安全中的应用

    Highlight亮点发现0.9),为航海安全监测提供了客观量化工具。Materials and methods材料与方法实验设计包含:1)模拟器实验:16名航海专业学生完成4种典型航行场景任务2)实船验证:"育鲲"轮训练舰真实航行数据采集3)多维度指标采集:•主观评估:KSS疲劳量表•眼动参数:瞳孔直径、眨眼频率等•绩效指标:反应时(RT)•生理应激:心率变异性(HRV)Estimated results关键结果1.疲劳动态变化:•KSS评分显著上升(日间航行场景:2.0→6.5,p<0.01)•瞳孔直径与疲劳程度呈显著正相关(r=0.82)2.模型预测效能:•随机森林模型准确率达89.7%

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 海上浮式风力机非线性耦合系统在风浪联合激励下的统计线性化方法及应用

    Highlight本研究基于统计线性化(SL)算法,针对风浪联合激励下的浮式海上风力机(FOWT)非线性耦合系统,提出了一种随机响应快速计算方法。通过建立Spar型FOWT的4自由度非线性耦合模型,重点攻克了气动载荷与结构运动状态耦合的难题,创新性地将轮毂风速波动引起的空气动力阻尼效应纳入频域分析体系。Structural dynamic modellingFOWT动力学建模采用4自由度非线性耦合框架,涵盖平台纵荡/垂荡/纵摇和塔架侧向弯曲。通过等效结构参数法处理时变质量/阻尼/刚度特性,并引入广义坐标描述多体耦合效应,显著提升了模型对几何非线性效应的表征能力。Preprocessing of

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 海上浮式光伏系统连接器刚度多目标优化:水弹性与遗传算法的协同创新

    亮点本研究通过整合离散模块梁(Discrete-Module-Beam, DMB)水弹性分析与非支配排序遗传算法(NSGA-II),为海上浮式光伏(OFPV)系统连接器刚度优化提供了突破性解决方案。应用本节首先详述了算法在OFPV平台上的实施流程,重点解决引言中提出的两大核心问题。图6展示了长160米、宽10米的窄矩形箱式浮台,通过4/8/16模块的弹性连接配置(弹性模量1.1920×108 Pa),构建基于DMB方法的优化向量体系。结论研究明确回答了箱式浮台OFPV设计的两大关键命题:1.何时优化:提出垂向位移衰减模式作为铰接结构性能的快速评估标准,无衰减特征时表明铰接已达最优;2.如何优化

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 浮式风机模型试验中的等效电流载荷模拟方法及实验验证

    Highlight基于滑轮-配重的等效电流载荷模拟方法滑轮-配重系统(PWS)的核心原理是通过校准后的水平配重力替代稳态海流施加的平均拖曳力。如图1所示,该方法实施包含以下关键步骤:1.浮式风机(FWT)模型识别:基于设计吃水条件,通过风洞试验和拖曳试验获取电流拖曳系数2.等效力计算:根据Morison方程计算平台各组件在目标流速下的阻力,整合为作用于重心处的集中力3.滑轮系统配置:通过多组滑轮将垂直配重力转化为水平等效载荷,确保力方向与预设电流一致半潜式浮式风机中的PWS方法实施通过对比物理造流与等效加载法的试验数据,系统评估了该方法对测量结果的影响。在极端工况(DLC 6.3)下,设定入射

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 深度学习驱动的中国南方季节性降水预测偏差校正:点对点与空间校正方法研究

    在全球气候变化加剧的背景下,中国南方地区频繁遭遇极端降水事件,给社会经济和人民生活带来严峻挑战。这片横跨102°E-121°E、16°N-35°N的区域,包含了长江中下游、东南沿海和西南内陆等复杂地形,其降水模式受到东亚夏季风、印度季风等多重气候系统影响,呈现出强烈的时空异质性。传统的气候预测系统(CFSv2)虽然能提供季节性降水预报,但由于初始条件不确定性和物理过程参数化不足,往往存在系统性偏差。特别是在极端降水事件频发的地区,这些偏差可能导致防灾决策失误,凸显出发展先进偏差校正技术的紧迫性。为突破这一技术瓶颈,研究团队创新性地将深度学习技术引入气候预测领域。通过整合国家环境预报中心(NCE

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-09-01

  • 高比例可再生能源电网中多类型储能系统的大规模优化配置方法研究

    Highlight电化学储能模型该模型展示了电化学储能系统充放电机制:SOCi,t+1 = SOCi,t + (Pcha,i,tηcha - Pdis,i,t/ηdis)ΔtSOCmin ≤ SOCi,t+1 ≤ SOCmaxSOCi,1 = SOCi,T0 ≤ Pcha,i,t ≤ Icha,i,tPBS,i,rate0 ≤ Pdis,i,t ≤ Idis,i,tPBS,i,rateIcha,i,t + Idis,i,t ≤ 1其中ηcha和ηdis分别表示充放电效率,SOCi,t表示电化学储能单元i在时间t的储能容量。目标函数考虑以年度系统成本最小化为目标的多类型ESS规划配置模型:min

    来源:Journal of Energy Storage

    时间:2025-09-01

  • 相变材料动态遮阳装置的设计与热性能分析:提升建筑能效与热舒适性的创新方案

    随着全球建筑能耗占比持续攀升,建筑围护结构尤其是玻璃幕墙的热损失问题日益突出。现代建筑立面设计趋向大面积玻璃化,虽然提升了采光和美观,却导致夏季过热风险加剧,空调能耗激增。传统静态遮阳方案难以应对动态变化的室外环境,而相变材料(PCM)因其卓越的潜热储存能力被视为建筑节能的"智能温度缓冲器"。然而现有PCM应用多局限于静态系统,存在充放电效率低、结晶不完全等瓶颈。针对这些挑战,Margarida Gonçalves团队创新性地将PCM与动态遮阳技术结合,开发出DS-PCM系统。该装置通过机械滑动机构实现PCM容器在充电区(室内)和放电室(室外)间的智能切换,既保证充分吸热又加速散热。研究采用多

    来源:Journal of Energy Chemistry

    时间:2025-09-01

  • 锂离子电池宽频阻抗测量的柔性二次剩余三元激励方法及其在状态估计中的应用

    亮点本研究创新性地设计了简化二次剩余三元信号(SQRTS),通过末端单零位优化序列结构,支持可调序列长度以最小化注入周期并抑制非线性效应。相比传统最大长度二进制序列(MLBS),该方法显著提升功率含量达99.9%,同时减少49.9%的测量时间。方法框架如图4所示,阻抗测量框架包含三大核心模块:1.激励信号设计:SQRTS通过二次剩余理论生成三元序列,突破MLBS的指数长度限制,实现毫秒级频段切换;2.阻抗计算:基于互功率谱密度法提取多频点响应;3.AWIF处理:自适应调整窗宽,在10Hz-10kHz频段内动态平衡频谱分辨率与噪声抑制。实验验证采用18,650 LiFePO4/石墨电池(1.6A

    来源:Journal of Energy Storage

    时间:2025-09-01

  • 激光联合纳米气泡技术增强牙髓再生治疗中根管消毒效果的创新研究

    研究亮点本研究证实NaOCl、激光、纳米气泡水和Ca(OH)2的联合应用可提供有效的根管消毒方案,但未能实现玷污层和残留物的完全清除。引言根管系统的彻底消毒是获得长期临床成功的关键步骤,这在以促进活组织再生为目标的再生性牙髓治疗中尤为重要。主要挑战在于如何将冲洗剂有效输送至牙本质小管等微细解剖区域,以清除感染组织和生物膜(1, 2)。材料与方法试点研究详细信息参见补充材料样本1(S1)采集(消毒前)从培养箱取出后,用无菌棉纱密封牙根尖,吸除脑心浸液(BHI)肉汤,以无菌生理盐水充盈根管。采用25号H锉强力刮擦牙本质壁20次,随后用胰岛素注射器收集内容物,该流程每根管重复3次。步骤2——二次消毒

    来源:Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

    时间:2025-09-01

  • 天然岩石沥青在锂离子电池中的创新应用:一种新型天然鳞片石墨负极涂层材料

    亮点• 首次将天然岩石沥青应用于锂离子电池负极涂层• 构建具有优异电化学性能的核壳结构复合材料• 碳化温度与涂层含量的协同优化机制材料合成采用真空浸渍技术将纯化后的龙门山岩石沥青(LMRA)与球形天然鳞片石墨(NFG)复合,通过精确控制碳化温度(500-1100°C)和沥青含量(3-11wt%),制备出系列RA@NFG复合材料。形貌分析扫描电镜(SEM)显示:500°C时材料表面存在明显结构缺陷;700°C时碳层致密性改善;1100°C形成完整均匀的碳包覆层。透射电镜(TEM)证实最优样品具有20-50nm的均匀碳层,有效减少石墨边缘缺陷。电化学性能最优样品(5wt%,1100°C)展现卓越性

    来源:Journal of Electroanalytical Chemistry

    时间:2025-09-01

  • 生物基碳建模方法对比下木结构建筑的减碳效益:基于韩国高层混合结构的动态生命周期评估

    Highlight本研究通过动态生物基碳核算方法,揭示了韩国首栋七层木-混凝土混合建筑的真实减碳潜力。与传统静态方法相比,动态方法捕捉到了木材从森林碳汇到建筑碳储存的全链条效益,使评估结果更贴近实际环境贡献。Biogenic carbon accounting methods不同于简单的0/0碳平衡假设,动态方法(如GWPbio)通过时间函数量化了生物基碳的暂存效益:木材在建筑服役期间锁定的每吨CO2,其延缓排放的行为可降低累积辐射强迫。这就像给大气层装了一个"碳延迟释放阀",为气候缓解争取宝贵时间。Case study研究对象是韩国福利教育中心的主楼——迄今国内最高的木混结构建筑(27.6米

    来源:Journal of Cleaner Production

    时间:2025-09-01

  • 基于复杂立方t-球面模糊集(CCuT-SF)的干热岩地热系统可持续压裂技术多准则决策模型

    Highlight亮点本研究首次将复杂立方t-球面模糊集(CCuT-SF)应用于地热系统决策领域,开发出融合SECA-COBRA的混合模糊MCDM框架。该模型突破性地解决了干热岩(HDR)压裂技术选择中专家犹豫度、模糊评估等难题,为水稀缺地区的超临界CO2压裂技术应用提供量化支持。Section snippets章节精选文献综述干热岩(HDR)作为储量相当于化石能源总和30倍的清洁能源,其开发瓶颈在于天然渗透率缺失。尽管增强型地热系统(EGS)通过人工造缝改善热交换,但传统水力压裂存在裂缝扩展受限、高耗水、诱发地震等缺陷,促使学界探索无水压裂技术。方法论创新提出的CCuT-SF集合将立方、复数

    来源:Journal of Cleaner Production

    时间:2025-09-01

  • 基于记忆因子递归最小二乘算法的多机电力系统两机动态等效建模方法研究

    1. 引言现代电力系统因可再生能源大规模并网导致复杂度剧增,传统详细建模面临计算瓶颈。动态等效技术通过将外部系统简化为等效模型(如无限大母线SMIB系统)提升计算效率,但现有方法存在参数依赖性强或精度不足等问题。本文突破性地提出含损耗两机等效(LTME)系统,包含本地机组、等效线路(Re和Xe)及等效机组(Ee∠δe),其核心创新在于采用记忆因子RLS算法实现参数辨识。2. LTME系统架构如图2所示,从本地机组i的母线观测,多机系统被等效为串联结构:本地机组(已知参数Mi, Di)通过等效线路连接等效机组(待求参数Me, De)。关键突破点在于:•等效转子角δe采用加权平均计算,权重取各机组

    来源:International Transactions on Electrical Energy Systems

    时间:2025-09-01

  • 课后活动中学生干预欺凌行为的意愿研究:基于个人与社会责任目标的混合方法分析

    校园非结构化活动时间(如课间休息和课后活动)作为儿童社交发展的重要场景,却常成为欺凌行为的温床。尽管旁观者干预计划(bystander programs)已显现成效,但针对课后活动场景的学生干预意愿研究仍存空白。这项横断面研究采用混合方法,探究了影响学生在课后活动中干预欺凌意愿的关键因素。研究团队从Title I学校招募55名8-12岁不同族裔学生(女生31人,男生24人),通过问卷调查和焦点小组访谈收集数据。定量分析显示:整体干预意愿较高,其中女生和低年级学生表现出更显著的主动干预倾向。有趣的是,项目参与乐趣度与个人和社会责任三目标(Three Goals of Personal and S

    来源:Psychology in the Schools

    时间:2025-09-01

  • 机器学习中特征重要性评估的残差置换检验新方法及其在心理学研究中的应用

    1 引言心理学研究长期依赖线性模型,但机器学习(ML)算法能突破线性约束探索变量关系。为破解"黑箱"难题,研究者开发了特征重要性评估工具如置换特征重要性(PFI),但多数方法缺乏统计推断功能。本研究基于Freedman-Lane和O'Gorman的置换检验框架,提出两种残差置换检验(RPT),填补了ML领域假设检验的方法学空白。2 监督学习与特征重要性在监督学习中,通过训练集构建预测函数f(x)≈y,测试集评估模型误差。PFI通过置换特征值比较误差变化来量化重要性,但仅具描述性。经典线性回归中,特征重要性可通过β系数直接评估,而ML需依赖PFI等替代方法。值得注意的是,PFI计算需考虑超参数λ

    来源:British Journal of Mathematical and Statistical Psychology

    时间:2025-09-01

  • 扫描开尔文探针显微技术中表面电荷与功函数对偶关系的解析与应用

    引言扫描开尔文探针显微镜(SKPM)作为表征表面静电势的关键技术,传统上主要用于导电材料功函数(WF)的测量,但其在绝缘材料表面电荷(SQ)定量分析中的应用长期受限于理论模型的缺失。研究团队通过建立WF与SQ信号的统一数学框架,揭示了二者在SKPM成像中的对偶性关系,为表面静电现象的精准解析提供了新范式。理论突破研究首次严格推导出SKPM测量电压与底层源信号的关系,证明无论WF或SQ信号均可表示为与点扩散函数(PSF)的卷积。当电荷存在于导体上方薄绝缘层时,其PSF形状与纯WF变化产生的PSF完全一致,仅需通过电容缩放因子δ/ϵ(δ为绝缘层厚度,ϵ为介电常数)进行转换。这一发现通过有限元模拟得

    来源:Advanced Materials Interfaces

    时间:2025-09-01

  • 压电直流发电机:基于同相极化序列调控的可持续能源技术突破

    引言随着全球对可持续能源需求的增长,从环境振动、风能和波浪中收集机械能成为研究热点。传统压电能量收集技术因产生交流电(AC)需复杂整流电路,导致能量损失显著。本研究提出一种革命性的压电直流发电机(DC-PG),通过同相极化序列调控直接输出直流电,突破性地解决了这一瓶颈问题。压电直流发电机的工作原理DC-PG的核心在于电极滑动过程中对压电材料极化方向的连续调控。如图1所示,当顶部电极在压力下沿压电陶瓷表面滑动时,仅正电位(同相极化)贡献输出,负电位被自然抵消,从而生成稳定直流。实验显示,其波峰因数(Vmax/Vrms)低至1.079,远优于传统AC输出。值得注意的是,该现象与压电系数(d33)符

    来源:Advanced Energy Materials

    时间:2025-09-01


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