作者单位
摘要
江苏大学土木工程与力学学院, 镇江 212013
抗氯离子侵蚀能力的强弱对水泥基材料服役寿命长短有着关键性的影响。本文研究了不同氧化石墨烯(GO)掺量(0%、0.02%、0.04%、0.06%、0.08%、0.10%,质量分数)在干湿交替氯盐环境下对水泥砂浆抗氯离子侵蚀性能的影响, 分析了不同GO掺量下自由氯离子浓度与水泥砂浆抗氯离子侵蚀性能之间的关系, 并利用扫描电子显微镜从微观角度分析水泥砂浆的抗侵蚀性能。结果表明: GO能显著提高水泥砂浆的抗氯离子侵蚀能力, 最佳掺量范围为0.04%~0.06%; 在同一钻孔深度处, 水泥砂浆内的自由氯离子浓度随着GO掺量的增加先降低后升高; GO能有效调节水泥砂浆的微观形貌, 减少内部孔隙产生, 密实结构, 提高水泥砂浆抗氯离子侵蚀能力。
氧化石墨烯 水泥砂浆 干湿循环 自由氯离子浓度 微观形貌 graphene oxide cement mortar dry-wet cycle free chloride ion concentration microscopic morphology 
硅酸盐通报
2022, 41(12): 4147
作者单位
摘要
江苏大学土木工程与力学学院, 镇江 212013
采用快速电通量法及长期氯盐浸泡试验, 研究了氧化石墨烯(GO)改性水泥砂浆的抗氯离子渗透性能, 分析了电通量与表观氯离子扩散系数之间的关系, 并通过扫描电镜(SEM)分析了其微观结构。结果表明: 掺入适量的GO能够提升水泥砂浆的抗氯离子渗透性能, 当掺量为0.06%(质量分数)时最显著, 与无GO的对照组相比, 水泥砂浆的电通量和氯离子侵蚀深度分别降低了34.5%和27.2%; 长期氯盐浸泡60 d、120 d后, 0~5 mm处的自由氯离子浓度最高分别降低了28.4%和15.3%; 电通量与表观氯离子扩散系数之间存在良好的线性关系; GO有效调节了水化产物形状, 减少了内部孔隙, 使其微观结构更加密实, 从而提升了水泥砂浆抗氯离子渗透性能。
氧化石墨烯 水泥砂浆 氯离子渗透 电通量 表观氯离子扩散系数 微观结构 graphene oxide cement mortar chloride penetration electric flux apparent chloride diffusion coefficient microstructure 
硅酸盐通报
2022, 41(5): 1539
韩蕾蕾 1,2,3修建娟 1,2董凯 1,2李启飞 1,3
作者单位
摘要
1 海军航空大学
2 信息融合研究所, 山东 烟台 264001
3 研究生大队,山东 烟台 264001
空间目标跟踪过程中, 航迹中断会严重干扰航迹融合及加重传感器负担, 因此, 空间目标断续航迹关联算法研究意义重大。针对传统断续航迹关联算法中直线外推得到的预测航迹具有较大误差, 从而导致关联不准确的问题, 提出基于轨迹预报的空间目标断续航迹关联算法。该算法基于动力学方程对空间目标进行跟踪, 对中断前滤波更新值进行曲线拟合得到预报初值点, 并结合目标动力学模型进行轨迹预报, 将预测数据与中断后新起始航迹前几个时刻的状态更新值进行关联配对, 实现空间目标中断前后航迹的关联融合。仿真实验结果验证了所提算法的有效性。
空间目标 断续航迹 航迹预报 关联融合 sapce target internittent track track association trajectory predicytion association fusion 
电光与控制
2019, 26(12): 100
作者单位
摘要
1 全球能源互联网研究院有限公司信息通信研究所电力通信网络技术实验室, 北京 102209
2 北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室, 北京 100876
3 国家电网内蒙古东部电力有限公司信息通信分公司, 内蒙古 呼和浩特 010020
4 国家电网辽宁省电力有限公司信息通信分公司, 辽宁 沈阳 110006
量子密钥分发光网络指量子设备通过光纤进行互联,为不同节点对之间提供分发密钥功能的网络。在量子密钥分发光网络中,密钥池结合密钥资源具有“逐渐累积,瞬间消耗”的特点,可实现对密钥资源的高效存储与管理。本文分析量子密钥分发技术的特点及密钥池的功能意义,设计密钥即服务框架及基于密钥池的量子密钥分发光网络架构,提出基于该架构的密钥池构建方法和密钥资源调度方法,并进行仿真验证。
量子光学 量子密钥分发 光网络 量子密钥池 密钥即服务 资源调度 
激光与光电子学进展
2019, 56(21): 212703
作者单位
摘要
海军航空大学信息融合研究所, 山东 烟台 264001
为了提高多机协同跟踪时差无源定位的精度, 在分析最优布站方式的基础上提出一种闭环最优控制方法。首先, 推导几何精度因子表达式, 然后在无人机性能、通信距离和安全距离的约束下, 通过仿真分析不同布站方式对几何精度因子的影响, 归纳总结3点结论, 从而提出针对单目标的最优布站方式, 最终结合扩展信息滤波算法和2维分配模型, 利用闭环最优控制方法解决TDOA定位体制下多机协同跟踪问题。仿真结果表明,所提方法能够使各观测站按照最优布站位置对目标进行协同定位跟踪, 有效提高目标定位精度, 证明了方法的有效性。
无源定位 时差 闭环控制 布站 passive localization TDOA closed-loop control station arrangement 
电光与控制
2019, 26(3): 1
作者单位
摘要
1 海军航空工程学院青岛校区,山东青岛266041
2 海军航空工程学院信息融合研究所,山东烟台264001
雷达跟踪密集编队目标时容易出现频繁起批的问题,在获得编队整体合批航迹的需求背景下,提出一种基于滑窗式航迹关联的编队目标识别算法。该算法首先给出基于加权航迹关联判决的两航迹编队识别模型; 然后进一步采用循环阈值判断完成多航迹的编队分割; 最后进行滑窗多时刻的编队识别确认与合批处理,得到编队合批航迹。仿真结果表明,算法在编队平行机动和交叉运动环境下频繁起批时, 均能够有效识别编队目标并生成合批航迹。
航迹关联 编队目标识别 滑窗 编队分割 合批 track association formation taiget recognition sliding window formation separation track merging 
电光与控制
2016, 23(6): 1
作者单位
摘要
海军航空工程学院信息融合研究所, 山东 烟台 264001
空间邻近目标跟踪过程中存在航迹交错现象,传统的航迹关联与融合算法可靠性大大降低。提出基于跟踪状态监视的稳健航迹关联与融合跟踪算法:首先,采用滑窗式全局最优关联方法利用多帧航迹数据确认航迹关联对,并建立系统航迹;然后,根据确认关联航迹的实时关联状态检测航迹交错;最后,根据航迹衰减残差识别运动状态,自适应选择融合量测或者融合状态估计完成系统航迹的状态更新。仿真结果表明,算法能够提高融合航迹精度,实现稳健航迹关联与融合。
航迹关联 航迹融合 跟踪状态监视 空间邻近目标 track association track fusion tracking state monitoring Closely Spaced Objects(CSO) 
电光与控制
2015, 22(1): 6
作者单位
摘要
海军航空工程学院信息融合技术研究所, 山东 烟台 264001
探讨了系统误差影响下的多传感器航迹关联问题。由于传感器观测存在虚警和漏报,利用目标拓扑信息进行航迹关联的算法可靠性会降低。提出一种基于航向参照匹配的航迹抗差关联算法,该算法首先建立以传感器观测目标为原点、航向为参照的运动坐标系,对邻居目标数据进行旋转和平移转换;然后对各目标参照系下的邻居目标以目标距离为统计量进行全局最优关联;最后以各目标参照系下确认关联对的平均距离为匹配度量,以使匹配度量最小的参照目标对为关联匹配目标。仿真结果从目标共同观测率、系统误差范围和目标密集程度等方面验证了算法的有效性和健壮性。
航迹关联 系统误差 虚警 漏报 抗差关联 航向参照 track association systematic bias false alarm missing detection anti-bias association course reference 
电光与控制
2014, 21(11): 41
作者单位
摘要
电子科技大学 电子薄膜与集成器件国家重点实验室, 成都 610054
优化设计了多种不同孔径和形状的太赫兹波段的亚波长金属孔阵列结构,结合超薄低折射率的聚酰亚胺(PI)薄膜,探索了太赫兹时域光谱技术对超薄低折射率的探测灵敏性。利用飞秒微加工技术制备了一系列亚波长金属孔阵列结构,利用太赫兹时域光谱技术测试了阵列结构的反射波谱,获得了强烈的反射共振现象。然后在亚波长金属孔阵列结构背面叠加PI薄膜,结果表明太赫兹反射峰出现了显著低频移动现象。利用这一现象,实现了低至10 μm的PI薄膜的有效探测,说明亚波长金属孔阵列结构在太赫兹传感领域对检测超薄低折射率薄膜材料有极强敏感性。
太赫兹 金属孔阵列 超薄聚酰亚胺薄膜 低折射率 terahertz metal hole arrays ultra-thin polyimide film low refractive index 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1479

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!