作者单位
摘要
安徽大学 物理与光电工程学院合肥 230601
β衰变寿命是原子核的基本物理性质之一,在原子核物理与核天体物理中都起着重要作用。本文利用贝叶斯神经网络(Bayesian Neural Network,BNN)方法预测原子核的β衰变寿命及其不确定性。研究发现,在神经网络输入层引入β衰变能以及与原子核对效应相关的物理量,并采用β衰变寿命的对数作为网络输出,可以显著提高学习精度。对于寿命小于1 s的原子核,其预言精度约为0.2个数量级,取得了与BNN方法学习β衰变寿命的实验值和理论值的对数之差相当的精度。当外推至未知核区,其预言的β衰变寿命在误差范围内与其他理论模型的结果符合较好,尤其是对于Z?50的原子核。
β衰变寿命 神经网络 贝叶斯方法 β-decay half-lives Neural network Bayesian method 
核技术
2023, 46(8): 080013
作者单位
摘要
河南安彩高科股份有限公司,安阳 455000
结合国内某浮法线实际生产情况,通过优化燃料分配比、空燃比、烟气分布、配合料水分和搅拌器转速等工艺参数,制定合理的熔化制度,减少气泡缺陷,提高太阳能光热玻璃产品的良品率。
光热玻璃 熔化工艺 燃料分配比 空燃比 水分 solar photothermal glass melting process fuel portion air-fuel ratio moisture 
玻璃搪瓷与眼镜
2022, 50(2): 13
作者单位
摘要
1 东北大学材料科学与工程学院,沈阳 110819
2 东北大学秦皇岛分校资源与材料学院,河北 秦皇岛 066004
3 河北省电介质与电解质功能材料重点实验室,河北 秦皇岛 066004
4 华北理工大学冶金与能源学院,河北 唐山 063210
复杂成分的高熵氧化物可以设计成具有有趣物理现象的新型铁电材料。通过传统高温固相法成功地合成了一种单相钙钛矿结构(K0.5Bi0.5)0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2Mg0.2TiO3高熵陶瓷,研究了其介电性能和铁电性能。多元素掺杂使得陶瓷在测试温度范围内没有观察到明显介电弛豫峰。低于300 ℃时,陶瓷介电常数温度稳定性较高。当测试温度为650 ℃,频率为100 Hz时,得到最大的介电常数8 887。结果表明:高熵概念的引入不仅在成分复杂的材料中可以发现新的高熵铁电体,而且是调节电子陶瓷性能的可行策略。
钙钛矿 高熵陶瓷 介电性能 铁电性能 perovskite high-entropy ceramic dielectric property ferroelectric property 
硅酸盐学报
2022, 50(6): 1475
张晓燕 1,2,3刘馨玥 1,2闫金华 1,2谷耀行 1,2齐西伟 3,4,*
作者单位
摘要
1 1.东北大学 材料科学与工程学院, 沈阳 110819
2 2.东北大学秦皇岛分校 资源与材料学院, 秦皇岛 066004
3 3.河北省电介质与电解质功能材料重点实验室, 秦皇岛 066004
4 4.华北理工大学 冶金与能源学院, 唐山 063210

高熵陶瓷是近年来在高熵合金基础上逐渐发展起来的一种新的陶瓷材料体系, 它的出现为开发具有优异性能的非金属材料提供了新的理念和路线。本研究采用固相烧结法制备A位等摩尔比的钙钛矿型高熵氧化物陶瓷(La0.2Li0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2)TiO3, 并探索了烧结温度对高熵陶瓷的物相结构及电学性能的影响。结果表明, 陶瓷经现有温度烧结后均表现为立方钙钛矿结构, 并且展现出良好的绝缘性, 其漏电流密度在10-8~10-6 A/cm2数量级。尽管随烧结温度的升高, 陶瓷的晶粒尺寸不断增大, 但该显微结构与介电性能的关联并不显著。当烧结温度为1350 ℃时, 介电常数出现最大值, 在频率为100 Hz下, 介电常数约为230。同时, 该高熵陶瓷的介电温谱表明陶瓷存在弛豫行为, 其介电常数的弛豫峰随着频率的增加向高温方向移动。

高熵陶瓷 钙钛矿 介电性能 high-entropy ceramics perovskite dielectric property 
无机材料学报
2021, 36(4): 379-2103221403-2
作者单位
摘要
华东交通大学 信息工程学院,江西 南昌,330000
提出一种加载引向器的小型化对跖Vivaldi天线(AVA)。相比大多数对跖Vivaldi天线,该天线具有非常小的尺寸,其大小只有14?mm×34?mm×0.8?mm。引向器结构设置为三角形,置于天线的开口中间。相比传统的对跖Vivaldi天线,引向器能引导电磁波从天线的口径传输到介质板的边缘,这样造成的反射比较小且传输特性良好。此外,为了减小测量误差,将天线与超小型(SMA)头联合仿真,结果表明,该天线在5.2~11?GHz频段内S11<-10?dB,具有较宽的带宽;且在8.5~11 GHz范围内,天线的增益明显增加,验证了这种新设计的可行性。
对跖Vivaldi天线 宽带 小型化 引向器 Antipodal Vivaldi Antenna broadband miniaturization director 
太赫兹科学与电子信息学报
2019, 17(1): 85
作者单位
摘要
空军工程大学信息与导航学院, 陕西 西安 710077
为了适应可实现性强、稳健性高的卫星光交换网络,选择模拟偏置时间光突发交换(E-OBS)作为转发卫星的激光通信架构,并结合现有的地面光交换资源预留方法,提出了一种偏置时间固定的资源预留机制。通过流量估计把突发数据按照目的地址和服务质量(QoS)区分为单个突发和突发流,按照分类对卫星光网络资源进行了成功预留,并建立了平均端-端时延、吞吐量、链路利用率、丢包率数学分析模型。理论分析与仿真证明,该资源预留方法通过突发流机制降低了光交换矩阵的重置时间和交换时延,通过E-OBS 架构降低了核心节点控制复杂度和对边缘节点的缓存需求,提高了网络吞吐量,适用于星载光交换网络。
光计算 星载光交换 模拟光突发交换 突发流 资源预留机制 
激光与光电子学进展
2015, 52(2): 022001
作者单位
摘要
空军工程大学 信息与导航学院, 西安 710077
根据卫星光交换网络应用需求, 结合现有的地面光突发交换资源预留方法, 提出了一种基于突发流的资源预留协议。首先通过流量估计把突发数据按照目的地址和QoS区分为单个突发和突发流, 然后按照这两种分类对卫星光网络资源进行了成功预留。为了对该预留方法进行考察, 建立了平均端-端时延、吞吐量、链路利用率数学分析模型。理论分析与仿真证明了该资源预留方法通过降低光交换矩阵的重置时间和交换时延, 有效降低了端-端时延, 提高了网络吞吐量, 适用于星载光交换网络。
星载光交换 突发流 资源预留 端-端时延 吞吐量 on-board optical switching burst stream resource reservation end-end delay throughput 
半导体光电
2014, 35(5): 865
作者单位
摘要
1 空军工程大学信息与导航学院, 陕西 西安 710077
2 空军哈尔滨飞行学院, 黑龙江 哈尔滨 150001
针对分布式卫星光网络的动态路由特性,提出了一种基于两级偏移滤波的波长保持型全光再生方案。该方案利用半导体光放大器(SOA)和高非线性光纤(HNLF)中自相位调制(SPM)效应感应的频率啁啾具有相反符号的特点,对经过其中的信号分别进行红移滤波和蓝移滤波,从而不仅实现了对光信号的两级再生,而且有效抵消了各自滤波造成的频率偏移,实现了再生前后信号波长的连续性。同时该方案具有结构简单、体积小、重量轻等特点,能够满足星上应用对有效载荷的限制。研究结果表明:该方案能够将信号Q因子提高超过1.5 dB,且与一级再生结果相比较,可以使误码率(BER)进一步降低一个量级。
光通信 全光再生 自相位调制 偏移滤波 波长保持 
中国激光
2014, 41(7): 0705002
作者单位
摘要
空军工程大学信息与导航学院, 陕西 西安 710077
根据卫星光交换网络应用需求,借鉴现有的地面光交换信道调度算法,综合考虑资源预留和调度算法,提出了一种基于突发流资源预留的星载光交换信道调度算法。通过流量估计把突发数据按照目的地址和突发区服务质量(QoS)区分为单个突发和突发流,并分类进行资源预留。把数据信道按照优先级划分成不同的信道。不同优先级的突发包先搜索对应级别的信道,高优先级的或者突发流可以抢占低优先级的信道。理论分析与仿真比较证明,该算法不但降低了光交换矩阵的重置时间和交换时延,也提高了链路利用率。复杂度在最坏情况下与可插空最近可用未调度信道(LAUC-VF)方式相同,丢包率在负载为0.5时平均达到10-7,适用于星载光交换系统。
光计算 卫星光网络 星载光交换 突发流 资源预留 信道调度算法 
中国激光
2013, 40(11): 1105004
作者单位
摘要
中国人民解放军空军工程大学信息与导航学院, 陕西 西安 710077
根据卫星光交换网络的高带宽、低丢包率和高链路利用率应用需求,结合现有的地面光交换组装算法,提出了一种新的基于混合门限和轮询方式的星载光交换组装算法。算法首先按照优先级缓存分组,再按照混合门限和轮询方式组装IP分组,减少突发数据包的空闲率,提高了链路利用率。理论分析与仿真证明该算法计算复杂度与轮询方式相同,突发数据包空闲率低于10-4,丢包率在负载为0.5时平均达到10-6,适用于星载光交换系统。
大气光学 卫星光网络 星载光交换 混合门限 轮询方式 组装算法 
激光与光电子学进展
2013, 50(3): 030102

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