作者单位
摘要
河北工业大学 能源与环境工程学院,天津 300401
基于OBE理念对建筑能源工程装备的设计、安装、运行、管理要求,本课题建立了建筑内部参数化、模块化、可视化的能源设备仿真和实训平台,在此基础上,指导学生进行建筑冷热源、管道系统、末端设备、热计量设备4大任务模块的安装实操集训,深入理解建筑能源设备的特点、建筑与能源的相互关系,从而在实践认知、动手操作等方面对本科生综合素质的提高起到良好的补充作用。
建筑能源设备 参数化 可视化 仿真平台 architectural energy equipment parameterization visualization simulation platform 
实验科学与技术
2023, 21(6): 61
作者单位
摘要
河北工业大学能源与环境工程学院,河北省热科学与能源清洁利用技术重点实验室,天津 300401
喷雾钢化工艺理论上比气冷钢化工艺更节能,为了探究喷雾钢化工艺的实际节能效果,本文采用尺寸为40 mm×40 mm×5 mm的平板玻璃进行了气冷钢化和喷雾钢化试验。结果表明:与气冷钢化工艺相比,喷雾钢化工艺在冷却过程中至少节能25.06%;喷雾钢化工艺可以提高玻璃的钢化程度,即破碎后的颗粒数增加了至少8.91%,表面压应力提高了至少12.12%;随着雾载分数的增加,冷却时间减少,节能效果和钢化程度提高。
喷雾钢化 气冷钢化 能耗 钢化程度 颗粒数目 雾载分数 spray tempering aircooled tempering energy consumption tempering degree particle number mist load fraction 
硅酸盐通报
2022, 41(11): 3910
孙梦凡 1蔡沅成 1,2,*朱敏 1,2,**张丽瑶 1[ ... ]李爱杰 2
作者单位
摘要
1 东南大学移动通信国家重点实验室,江苏 南京 210096
2 网络通信与安全紫金山实验室,江苏 南京 211111
直接探测光纤通信系统凭借其结构简单、成本低廉的优势成为未来短距光通信的主要方案,而场信号恢复(FSR)技术是进一步提升直接探测系统容量的关键技术。介绍了直接探测光纤通信系统中斯托克斯矢量接收机、载波辅助差分检测接收机和Kramers-Kronig(KK)接收机的系统结构、工作原理及主要研究进展,并对比了三种FSR技术各自的优缺点。结果表明,相比其他两种技术,KK接收机技术有明显优势。最后,明确了KK接收机在未来直接探测光纤通信系统中的重要地位,并分析了KK接收机当前面临的关键技术挑战和解决方案。
光通信 直接探测 场信号恢复 接收机 
激光与光电子学进展
2022, 59(11): 1100002
作者单位
摘要
School of Science, China University of Geosciences, Beijing 100083, China
laser plasma energetic liquid carbon content 
Frontiers of Optoelectronics
2018, 11(3): 261–266
作者单位
摘要
1 鄂尔多斯源盛光电有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯 017000
2 鄂尔多斯源盛光电有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯 017000)
针对像素电极与公共电极换位(P-ITO and C-ITO Interchanged,PCI) 结构薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display,TFT-LCD)产品中出现的一种竖Mura,结合生产工艺的实际情况,本文运用关键尺寸(Critical Dimension,CD)、EPM(Electrical Properties Measurement)、SEM (Scanning Electron Microscope,扫描电子显微镜)等检测设备,进行了大量的实验测试、数据处理和理论分析工作。通过测量Cell Gap、膜厚、CD、Overlay等特性参数,进行产品设计对比、光效模拟和Lens恶化实验,发现该不良与PCI结构的特殊性有关。其产生的根本原因是不良区域内两层ITO之间左右非交叠区域CD差异造成电场分布异常导致液晶偏转角度异常,最终导致屏幕亮暗不均。通过改变ITO对位方式提高两层ITO之间左右非交叠区域的均一性,有效地降低了不良的发生率(从26%下降到01%以内)。
液晶显示器 PCI结构 竖Mura 亮度均一 liquid crystal display P-ITO and C-ITO interchanged structure vertical Mura uniform brightness 
液晶与显示
2018, 33(5): 397
作者单位
摘要
1 中国科学院成都文献情报中心, 四川 成都 610041
2 中国科学院上海应用物理研究所, 上海 201800
随着20世纪90年代末光子晶体光纤的问世,人们利用这种具有诸多优良特性的新型光导纤维极大地拓展了制造超宽带、高亮度相干超连续谱光源的研究空间,大批新技术、新方法不断涌现。在实际应用中,采用在宽波段范围内产生的平坦超连续谱光源,不仅可以满足系统对光谱带宽的要求,还能提高测量精度,降低功率均衡的技术难度,平坦超连续谱光源已成为国内外研究机构的重要研发方向。简要介绍了国外各机构的相关研究项目信息,对利用超短脉冲及连续光抽运光纤产生超连续谱及光谱调控技术的发展现状进行了总结,对平坦超连续谱的发展方向进行了展望。
非线性光学 光纤 平坦超连续谱 光子晶体光纤 
激光与光电子学进展
2016, 53(6): 060002
作者单位
摘要
1 哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150080
2 黑龙江工程学院, 光电子技术研究所, 黑龙江 哈尔滨 150050
连续波绿光激光在光数据贮存、彩色显示、医学荧光诊断和光通信等领域具有广泛的应用。上转换方式是实现连续波绿光激光的有效途径之一,近年来成为激光技术领域研究的热点。激光二极管(LD)抽运Er3+掺杂材料是获得连续波绿光激光输出的有效途径之一,具有稳定性好、荧光寿命长、对基质材料依赖性小等优点。对国内外Er3+掺杂绿光激光的研究进行了归纳与总结,讨论了稀土离子上转换发光对基质成分的依赖性,并对稀土离子绿光上转换发光的研究及其应用进行了展望。
材料 Er3+ 掺杂 上转换 绿光 连续波 激光 
激光与光电子学进展
2016, 53(2): 020004
谢永 1,*田良 2薛伟 3冯爱新 1,3[ ... ]陈风国 1
作者单位
摘要
1 江苏大学机械工程学院 江苏 镇江 212013
2 成都工具研究所有限公司, 四川 成都 610500
3 温州大学 机电工程学院, 浙江 温州 325035
为了研究不同能量和波长的激光参数对刀具表面微织构的影响, 采用Nd∶YAG固体激光器不同参数(波长、能量)的激光烧蚀碳化钨(WC)硬质合金刀具表面, 利用X350A型应力测定仪器, 硬度测试仪以及光学显微镜, 从残余应力、显微硬度和微观形貌等方面分析了激光微织构造型工艺对其表面特性的影响。结果表明, 激光对WC硬质合金表面微织构后表面的残余应力和硬度影响较小, 而不同参数的激光冲击后微观形貌区别较大。
激光 微织构 WC硬质合金 刀具表面 laser micro texture WC cemented carbide tool surface 
应用激光
2013, 33(4): 412
作者单位
摘要
吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点联合实验室,吉林 长春 130012
利用紫外固化材料SU-8 2005与热交联聚合物甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸缩水甘油酯[P(MMA-GMA)]分别作为波导芯层和包层材料,通过直接光刻技术,成功实现了厚度为5 μm,宽度为9 μm,光栅高度为4 μm的起伏型高阶布拉格波导光栅滤波器。对光栅器件的谐振波长,光透射率等重要参数进行了模拟设计。测得制备的聚合物高阶布拉格波导光栅滤波器的谐振波长为1 5504 nm,消光比为23 dB,3-dB带宽为2 nm。
紫外固化 聚合物 布拉格波导光栅 滤波器 ultraviolet-curing polymer Bragg waveguide grating filter 
中国光学
2012, 5(6): 677
作者单位
摘要
吉林大学 电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点联合实验室,吉林 长春130012
采用新型聚合物材料Norland紫外固化胶(NOA)制备了聚合物M-Z型热光开关器件。对NOA薄膜材料的光学性质进行了表征,采用感应耦合等离子体(ICP)方法制备出形貌良好的波导器件。测得在1 550 nm波长下,长22 cm的直波导插入损耗为83 dB。在电极上施加直流信号,测得热光开关的消光比为11 dB,驱动功率为85 mW。引入直流偏置网络,获得了器件的开关特性曲线,测得开关器件的上升时间为1085 ms,下降时间为4895 μs。实验结果表明:NOA材料在热光开关及其它聚合物光波导集成器件的制备中具有很大的应用潜力。
平面光波导 聚合物光波导 热光开关 Norland紫外固化胶 planar optical waveguide polymer optical waveguide thermo-optic switch Norland Optical Adhesive(NOA) 
中国光学
2012, 5(2): 194

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