鲍志蕾 1,2,*李钢 2雷鑫 2江超 1[ ... ]李凯钦 3
作者单位
摘要
1 景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院, 景德镇 333403
2 江西陶瓷工艺美术职业技术学院材料学院, 景德镇 333400
3 景德镇景华特种陶瓷有限公司, 景德镇 333400
聚合物空间稳定机制是陶瓷悬浮液稳定的主要方式。本文以聚合物空间稳定的氧化铝悬浮液为研究对象, 通过流变性能测试, 研究了悬浮液体积分数、聚合物含量、颗粒粒径对悬浮液弹性模量的影响规律。结果表明, 稳态剪切和振荡剪切两种流变测试模式都证明了悬浮液存在明显的弹性特征。确定了对于聚合物稳定的氧化铝悬浮液, 影响弹性模量的核心要素为颗粒表面间距, 因为颗粒表面间距影响了吸附聚合物的压缩程度。增大悬浮液体积分数、减小颗粒粒径均是通过降低颗粒表面间距以及被压缩吸附层的厚度使系统弹性模量上升, 表现为弹性变大, 最终影响悬浮液的稳定性。
陶瓷 氧化铝 悬浮液 流变性能 弹性模量 空间稳定 ceramics alumina suspension rheological property elastic modulus steric stabilization 
硅酸盐通报
2023, 42(3): 1074
作者单位
摘要
1 上海大学机电工程与自动化学院精密机械工程系,上海 200072
2 上海瑞立柯信息科技有限公司,上海 200233
3 宁波维真显示科技股份有限公司,浙江 宁波 315105
全息技术是实现空间悬浮真三维(3D)显示的重要方法。空间光调制器(SLM)作为当前唯一的实时动态全息真3D图像投射仪器,像素量、分辨率等不足限制了其在空间悬浮真三维显示领域的应用。研究多SLM拼接实现高分辨低噪声的空间悬浮真3D显示,首先通过菲涅耳层析法结合空间坐标变换技术,计算获得3D物体360°视角的高分辨率全息图;然后将每张全息图分为相同分辨率的4幅图,加载到阵列式拼接的4个SLMs上,滤除一阶之外的光束后,再现出完整的具有高信息容量高分辨率的全息3D实像;最后利用超声雾化介质进行承载,实现实时动态空间悬浮真3D显示。另外,利用时间平均法对重建像进行噪声抑制研究,实验结果证明该方法可有效地提升空间悬浮全息显示图像的质量。
全息真三维显示 空间悬浮动态显示 多空间光调制器拼接 超声雾化介质 时间平均法 
激光与光电子学进展
2023, 60(8): 0811021
田志明 1,2蔡腾 1,2李若舟 1,2,*方玉明 1,2,**于映 1,2
作者单位
摘要
1 南京邮电大学电子与光学工程学院、微电子学院,江苏 南京 210023
2 南京邮电大学射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室,江苏 南京 210023
光热微执行器广泛应用于光学微机电系统和微机器人。利用功能染料的窄带吸波特性制作可控制性强、位移大的波导式激发光热U型微执行器,并仿真了该执行器的温度和位移变化。制作了单臂长度和半径分别为5.8 mm和200 μm的窄波段响应光热微执行器。实验结果表明,本方案制作的执行器具有位移响应大、能量利用率高、生产成本低以及集成度高的优势。在功率为100 mW激光的驱动下,该执行器自由端能在紫光(408 nm)或红光(638 nm)波段实现100~160 μm的位移,远大于非对应波段光束产生的位移(20 μm)。
激光光学 光热微执行器 窄带吸收特性 悬浮打印 水凝胶 
激光与光电子学进展
2023, 60(1): 0114005
作者单位
摘要
江西科技学院智能工程学院, 江西 南昌 330098
由于电动汽车悬架系统控制的效果较差, 且未能对材料表面裂缝进行提取, 故降低了裂缝修复完整度和效果。因此, 提出电动汽车悬架系统控制与材料表面裂缝激光熔覆修复方法。首先构建电动汽车的动力学模型, 并对悬架性能进行分析, 在此基础上设计LQG控制器, 实现悬架系统的控制。利用泛洪填充算法提取材料表面的裂缝目标, 并对裂缝的高度和宽度进行计算, 采用神经网络构建激光熔覆修复模型, 完成材料表面裂缝的修复。试验结果表明, 所提方法具有良好的控制效果, 且裂缝修复完整度高、效果好。
电动汽车 悬架控制 裂缝修复 神经网络 激光熔覆 electric vehicle suspension control crack repair neural network laser cladding 
应用激光
2022, 42(6): 29
作者单位
摘要
1 南京信息工程大学 江苏省大气环境与装备技术协同创新中心
2 电子与信息工程学院
3 长望学院, 南京 210044

热弹性阻尼是谐振器中的一种基本能量耗散机制, 决定了高Q谐振器的性能极限。检测质量块-悬挂支撑梁结构由于截面的变化, 难以进行解析求解。已有研究表明, 质量块刚性假设后, 经典的L-R理论可以适用于该结构, 然而该假设相对于实际器件所造成的计算误差却没有结论。针对这一问题, 采用L-R理论计算与ANSYS有限元计算的对比分析方法, 比较了在支撑梁和质量块尺度分别变化时的一阶固有频率和该频率下热弹性阻尼系数的计算误差, 结果表明, L-R理论的计算误差较大, 并不适用于质量块-悬挂支撑梁结构热弹性阻尼系数的精确计算, 但可有效估计尺度变化后热弹性阻尼的变化趋势。

质量块-悬挂支撑梁结构 高Q谐振器 热弹性阻尼 L-R理论 mass suspension support beam structure high Q resonator thermal elastic damping L-R theory 
半导体光电
2022, 43(6): 1062
Author Affiliations
Abstract
School of Physics and Telecommunication Engineering, South China Normal University, Guangzhou 510006, Guangdong, P. R. China
Previous studies have already shown that Raman spectroscopy can be used in the encoding of suspension array technology. However, almost all existing convolutional neural network-based decoding approaches rely on supervision with ground truth, and may not be well generalized to unseen datasets, which were collected under different experimental conditions, applying with the same coded material. In this study, we propose an improved model based on CyCADA, named as Detail constraint Cycle Domain Adaptive Model (DCDA). DCDA implements the classification of unseen datasets through domain adaptation, adapts representations at the encode level with decoder-share, and enforces coding features while leveraging a feat loss. To improve detailed structural constraints, DCDA takes downsample connection and skips connection. Our model improves the poor generalization of existing models and saves the cost of the labeling process for unseen target datasets. Compared with other models, extensive experiments and ablation studies show the superiority of DCDA in terms of classification stability and generalization. The model proposed by the research achieves a classification with an accuracy of 100% when applied in datasets, in which the spectrum in the source domain is far less than the target domain.
Domain adaption suspension arrays deep learning Raman spectrum generalization 
Journal of Innovative Optical Health Sciences
2022, 15(4): 2250025
作者单位
摘要
武汉理工大学资源与环境工程学院, 武汉 430070
电石渣的排放及贮存量日益递增, 电石渣硅铁的资源化利用也成为亟待解决的难题。为实现电石渣硅铁的高值化应用, 以干法电石渣中分离出的磁性硅铁为加重质配制重介质悬浮液, 并探究了悬浮液密度、黏土含量和硅铁粒度等因素对其粘度及沉降特性的影响。结果表明, 增大悬浮液密度或黏土用量以及减小硅铁粒度均会使悬浮液的粘度提高, 从而使加重质颗粒的沉降速度下降, 稳定性得到提升。此外, 为了进一步验证该悬浮液体系用于实际分选的可行性, 将不同密度的悬浮液用于选煤浮沉试验分选混合煤样, 在密度为1.30 g/cm3和1.40 g/cm3的重介质悬浮液中, 浮煤产率高且灰分含量较初始煤样大幅降低, 说明该悬浮液体系具有良好的分选性能。
电石渣硅铁 高值利用 黏土 重介质悬浮液 粘度 分选性能 carbide slag ferrosilicon high-value application clay heavy medium suspension viscosity separation performance 
硅酸盐通报
2022, 41(4): 1362
作者单位
摘要
江西理工大学,江西 赣州 341000
麻雀搜索算法(SSA)相对其他仿生算法性能较好,但其收敛精度不足且在复杂多峰函数下会陷入局部最优。为改善这些缺陷,提出融合K-means的多策略改进麻雀搜索算法研究,该算法采用多策略搜索方式。首先将初始种群进行K-means聚类,加快种群交流,再运用正、余弦搜索策略和自适应局部搜索策略分别对追随者的位置和最优个体进行更新寻找更可靠的可行解,提高收敛精度和寻优能力。通过10个测试函数对两种策略和单独的一种策略进行对比,验证了策略的引入能够有效地改善麻雀搜索算法的寻优能力,单一策略寻优能力较强,且两种策略融合的麻雀搜索算法寻优能力较弱。最后将3种改进方式的SSA算法应用于主动悬架LQR控制,实验结果表明两种策略结合的SSA算法优化效果不理想,采用单一策略的两种方式优化效果显著,且稳定改善了主动悬架的性能。
麻雀搜索算法 正余弦搜索 自适应局部搜索 K-means聚类 寻优能力 主动悬架 LQR控制 Sparrow Search Algorithm (SSA) sine and cosine search adaptive local search K-means clustering optimizing ability active suspension LQR control 
电光与控制
2021, 28(12): 11
作者单位
摘要
1 大连民族大学 机电工程学院,辽宁大连6650
2 大连交通大学 机械工程学院,辽宁大连11608
为了提高超声悬浮轴承性能,提出了一种径向包容式超声悬浮轴承结构优化设计方法。基于扁壳理论和弹性力学建立了轴承壳体结构固有频率和径向挠度的数学模型,以壳体结构的长、半径、壁厚3个参数为设计变量,以壳体结构的固有频率和径向挠度作为优化目标函数,采用多目标遗传算法进行求解,从求解得到的Pareto解集中选择一组最符合设计要求的解,即长40 mm,半径10 mm,壁厚2 mm作为优化结果。为了验证本文优化方法的有效性,制作了3组轴承进行对比实验。实验结果表明:优化得到的轴承结构兼顾了超声悬浮轴承对固有频率和径向挠度的性能要求,可以产生较大的径向悬浮力,本文的研究方法和结果对设计和制造新型超声悬浮轴承具有重要的指导意义。
超声悬浮轴承 多目标遗传算法 优化设计 气体挤压膜 ultrasonic suspension bearing multi-objective genetic algorithm optimized design gas squeeze film 
光学 精密工程
2021, 29(10): 2375
姜亦杨 1,2陈艳 2,*王旭东 2赵东洋 2[ ... ]王建禄 2,*
作者单位
摘要
1 上海大学 材料科学与工程学院,上海 200444
2 中国科学院 上海技术物理研究所 红外物理国家重点实验室,上海 200083
一维(1D)半导体纳米线在纳米电子学和纳米光子学中表现出色。然而,纳米线晶体管的电特性对纳米线与衬底之间的相互作用非常敏感,而优化器件结构可以改善纳米线晶体管的电学和光电检测性能。本文报道了通过一步式光刻技术制造的悬浮式In2O3纳米线晶体管,显示出54.6 cm2V−1s−1的高迁移率和241.5 mVdec−1的低亚阈值摆幅。作为紫外光电探测器,光电晶体管显示出极低的暗电流(~10−13 A)和高响应度1.6×105 A•W−1。悬浮晶体管的沟道材料的这种简单而有效的制备方法可广泛用于制造高性能微纳米器件。
纳米线 In2O3 悬空器件 紫外探测器 nanowire In2O3 suspension device UV photodetector 
中国光学
2021, 14(1): 196

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