波长间隔为3.2 nm的电光调制和波分复用集成器件研究
现代社会,互联网深入人们生活的方方面面,人们对通信容量和传输速度的需求也在不断增加。现如今,针对单个器件的研究已趋近成熟,但如何既保持器件的良好性能,又巧妙地将多个器件级联在同一个芯片上是解决目前通信系统所面临瓶颈的重要路径之一[1-2]。硅基光电子单片集成可以与互补金属氧化 |
模拟移动床色谱在多组分糖液分离中的研究应用进展
模拟移动床(simulated moving bed, SMB)色谱是20世纪60年代在石油工业内首先开发出来的新型分离技术,具有处理量大、产品纯度高、洗脱剂耗量低等诸多优点。在随后数十年中,先后在制糖业、食品、制药和精细化学工业等领域得到推广应用[1-3]。常规SMB色谱由 |
脂肪酶在面包和馒头中应用研究进展
馒头是深受中国人民喜爱的传统主食之一。由于环境温度、制作条件以及原粮小麦品质的不稳定性等因素的影响,馒头的品质很难得到保证。在馒头工业化生产中,经常出现表皮龟裂、有气泡;颜色发暗、发黄;内部结构不均匀或有大孔洞等问题。因此,为了改善和提高馒头品质,在原料面粉或馒头制备过程中需 |
水产品速冻保鲜技术研究进展
中国是水产品生产大国,2019年全国水产品总量为6 480.36万t,较2018年增长0.35%[1]。水产品因其独特的生存养殖环境,含有丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素、矿物质等营养成分,可作为陆生食品资源的良好补充,为人类提供优质营养补给。然而,生鲜水产品由于其水分含量 |
基于MEMS微镜角度反馈的新型封装应力隔离结构
微机电系统(Microelectromechanical System,MEMS)是指通过微纳加工技术,将机械元件、执行器、传感器和电子线路集成在同一衬底上的新型电子器件,随着技术的不断发展和更新,MEMS器件已成为自动驾驶、虚拟现实等新兴领域的新的发展主题。其中,MEMS微 |
超临界透镜的超衍射极限光场调控研究进展
透镜是光学系统最核心的元件,光学透镜的聚焦和成像能力对物理学、材料学、生物学、医学、电子学等众多领域的研究和工业生产都具有重要意义。传统透镜存在曲面加工困难、体积大、质量重等问题,且受到光学衍射极限的制约,难以实现远场超分辨聚焦与成像。根据光的波动性本质,由阿贝定律(D=0. |
碱金属等离激元研究进展:从基础到应用
金属是一种区别于电介质的固体光学材料,其内部存在的大量自由电子主导了光与金属的相互作用,并对金属的光学性质产生重要影响。早在1902年,WOOD R W就发现TM偏振的电磁波照射金属反射光栅表面时会出现异常吸收的现象[1],随着1998年EBBESEN T W等在亚波长穿孔金 |
CRISPR/Cas技术在乳酸菌中的研究进展
1987年,日本研究者在对大肠杆菌iap基因测序时发现了一段异常结构,这一结构串联间隔重复。重复基因由29个碱基构成,非重复基因由32个碱基构成,在其他原核生物中没有发现与其同源的基因序列。由于当时受到科学技术的制约及人们认识的匮乏,没有深入了解其生物学功能[1]。随后,有学 |
干酪及其发酵产物对人体健康的益处
近年来,我国营养相关慢性病呈现“井喷”趋势,高血压、高血糖、血脂异常等慢性病发病率急剧增加。2016年10月,中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》,将“健康中国”上升为国家战略,并在《关于实施健康中国行动的意见》中明确指出,合理膳食是健康的基础。乳及乳制品含 |
介电常数近零材料中的光与物质相互作用
材料的折射率决定了光在其中传播的基本规律。在众多新型光学材料中,零折射率材料备受关注[1]。英国科学家PENDRY J B等在1996年通过调控金属线的占空比,使人工结构材料的等效等离激元共振频率发生红移,从而实现了对等效介电常数从负到正的连续调控[2]。另一方面,通过设计金 |
二维过渡金属硫族化合物中激子-极化激元的研究进展
随着摩尔定律逼近其物理极限[1-4],光电集成芯片因其高速、低功耗等优势而受到全球科技人员的关注,被认为是突破微电子芯片现有瓶颈的重要研究方向[5-7]。其中,片上可集成激光光源是光电集成芯片的核心元件,开发低功耗且可片上集成的激光光源是实现片上光互连的关键环节[8]。当前, |
银纳米线波导在量子光学中的应用
表面等离激元(Surface Plasmon Polariton, SPP)是金属与介质界面上自由电子集体震荡所产生的电磁场[1],具有能够突破光学衍射极限,将能量限制在亚波长尺寸区域的特点。这一独特性质由TAKAHARA J等于1997年发现[2],提供了一种精密操控光场、 |
拓扑光子晶体与超构光子学
随着信息技术的发展,微纳光场的调控和处理技术逐渐受到人们的重视。集成光学是开展微纳光场调控研究的重要体系,研究人员在集成光学中展示了许多有趣现象,并提出了各种实际应用诸如全光开关、光逻辑门和集成光电路。但与此同时,一些基本问题也制约着光信息技术的进一步发展,其中一个重要问题就 |
基于曲线槽的间歇传动机构设计及研究
智能衣柜在生活及生产环境中的应用日趋广泛[1]。目前,市面上的智能衣柜大多存在无法完全解决衣柜顶层和底层存取物品不便、外形特异、内部空间利用率低、执行机构复杂等问题。为解决以上问题,本文基于槽轮的传动原理,设计出了一种主动件与从动件之间可一对多的间歇传动执行机构。该机构通过主 |
基于相似抛物线和插值法的水泵转速确定方法研究
我国水资源时空分布不均,与人口、生态、经济产业布局不相匹配,随着经济社会的高速发展,水资源供需矛盾日益突出,进入21世纪以来,各地建设大型调水工程的速度明显加快。珠江三角洲水资源配置工程是国务院要求加快建设的全国172项节水供水重大水利工程之一,其首级取水泵站——鲤鱼洲泵站流 |
自然风主导城市街谷放射性污染物扩散特性模拟
氡是铀矿开采中的一种放射性产物。它通常随采矿过程排放到环境中,影响周围城市居民的健康。通过对某铀矿山的研究,发现开挖巷道的平均氡浓度最高,达到12.28 kBq/m3,运输巷道的平均氡浓度最低,达到2.22 kBq/m3[1]。氡及其子体从地下铀矿排放时,会通过辐射对居民造成 |
基于YOLOv3和坐标映射的变电站作业人员精确立体定位算法研究
变电站设备的运行维护是保证电力系统安全与稳定运行的有效手段,高压线路与设备静电等因素使得作业人员存在触电的风险,给人身与设备带来安全性问题。近年来,位置服务信息技术在电力系统安全监视中得到了广泛应用,通过定位获取作业人员位置信息,为降低作业风险提供了支持。目前,定位系统种类繁 |
基于CEEMD‐SSA‐LSSVM短期电力负荷预测模型
现代社会对电力能源的需求在不断地增加,为了制订更加理想的电力能源供应计划,电力负荷预测是目前常用的方法。其中,短期电力负荷预测是必不可少的。文献[1]介绍了粒子群算法寻优,但粒子群算法早熟导致参数不是全局最优。文献[2]介绍了遗传算法,遗传算法寻优编程复杂、寻优速度慢。文献[ |
主动配电网二阶段鲁棒日前调度优化模型及其求解方法
随着电力体制改革的不断推进和间歇性分布式电源(distribution generation, DG)渗透率的不断增大,配电网需要面对愈加不确定的能源环境。配电网是智能电网实现精益化电能分配和保证电网稳定运行的重要环节,合理制定配电网日前调度计划将是电力系统可持续发展战略的重 |
改进粒子群算法在系杆拱桥成桥索力优化中的应用
系杆拱桥是一种基于拱肋、吊杆、系杆,外部静定内部超静定的三元结构,因其整体刚度较大,力学性能较好、施工便捷、造价低等特点被国内外广泛应用。系杆拱桥以合理成桥状态为设计目标,即在恒载作用下系杆、拱肋的受力合理、主桥线形平顺,这就需要吊杆具有合适的成桥索力。因此,系杆拱桥的优化问 |
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