尚晓峰 1董建舟 1,2张英伟 4王志国 2,3,*[ ... ]赵吉宾 2,3
作者单位
摘要
1 沈阳航空航天大学机电工程学院,辽宁 沈阳 110135
2 中国科学院沈阳自动化研究所,辽宁 沈阳 110016
3 中国科学院机器人与智能制造创新研究院,辽宁 沈阳 110169
4 航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司,辽宁 沈阳 110850
针对目前激光选区熔化难以直接成形大尺寸、高强度铝合金构件的问题,对定向能量沉积(DED)连接激光选区熔化成形Al-Mg-Sc-Zr合金的工艺进行研究,分析缺陷分布的位置、形貌以及对力学性能的影响,对比分析定向能量沉积参数以及超声外场辅助下连接试样的微观组织、元素分布和力学性能,并通过热等静压进一步提升力学性能。结果表明:缺陷主要分布在基材与连接区交界的熔合区,密集气孔聚集导致熔合区硬度远低于连接区和基材的硬度,并使整体拉伸性能弱化。在75~150 J/mm2激光能量密度范围内,随能量密度增大,致密度和抗拉强度均提升。采用3000 W激光功率、5 mm/s扫描速率、3.7 g/min送粉速率,得到最高的熔合区硬度、连接区致密度以及抗拉强度,分别为90 HV、90.83%、203.38 MPa。超声外场辅助会促进Al3(Sc,Zr)强化相的析出并细化晶粒,且能够有效减少气孔的数量和缩小气孔的尺寸。超声后试样的综合力学性能得到显著提升,熔合区硬度为95 HV,致密度为93.06%,抗拉强度为292 MPa,较未加超声时分别提高了5%、2.4%和44%。超声后采用热等静压的后处理方法,可使综合力学性能得到进一步提升,熔合区硬度为160 HV,致密度为99.99%,抗拉强度为405.71 MPa,较未热等静压时分别提高了68.4%、7.4%和38.9%。
光学设计 定向能量沉积 连接 Al-Mg-Sc-Zr合金 超声外场辅助 力学性能 热等静压 
光学学报
2024, 44(4): 0422002
赵宇辉 1,3贺晨 1,3,*邹健 2王志国 1,3[ ... ]赵吉宾 1,3
作者单位
摘要
1 中国科学院沈阳自动化研究所,辽宁 沈阳 110016
2 沈阳航空航天大学机电工程学院,辽宁 沈阳 110135
3 中国科学院机器人与智能制造创新研究院,辽宁 沈阳 110169
为了实现高强度、高致密Al-Mg-Sc-Zr合金的成功制备,基于激光熔化沉积技术制备了不同工艺条件下的合金块体试样,采用金相显微镜、扫描电子显微镜、显微硬度仪和室温拉伸等实验方法,研究了水冷条件及超声振动辅助对沉积试样微观组织、孔隙缺陷演变及力学性能的影响规律。结果表明:外部冷却场辅助可以显著提高基板对沉积试样累积热量的传输效率,从而降低沉积试样的孔隙率、提高致密度;超声振动辅助凭借其特有的声流效应与声空化效应,促进了熔池中小气泡的聚集与上浮,孔隙数量明显减少、尺寸明显减小,晶界处共晶相发生细化;在优化的外场辅助条件下,获得了沉积试样的最优力学性能,其屈服强度、抗拉强度、延伸率、显微硬度分别为234 MPa、385 MPa、17.1%、125.84 HV(加载载荷为1.96 N)。
激光光学 Al-Mg-Sc-Zr合金 激光熔化沉积 外场辅助 微观组织 力学性能 
光学学报
2023, 43(2): 0214002
作者单位
摘要
1 北京理工大学光电学院光电成像技术与系统教育部重点实验室,北京 100081
2 北方夜视技术股份有限公司,云南昆明 650217
3 北京理工大学光电学院光电成像技术与系统教育部重点实验室,北京 100081,
以像增强器为核心成像器件的微光夜视技术一直是国内外重点发展的关键技术,广泛应用于军用夜视领域。直接对比分析不同型号像增强器输出图像特性的评测方法是评价像增强器成像性能最为直观的重要维度,但由于像增强器为直视型成像器件,带来野外实验光路搭建、多路视频同步录制、不同外型尺寸像增强器适配性等多方面的挑战。因此,本文研究了外场微光像增强器成像效果对比评测方法,研制了包含双像增强器成像光路、低照度 CMOS成像光路与激光测距机的光轴平行对比评测系统,可实现同时观察和多路像相机的成像数字视频的采集;系统可便捷地适配安装多种不同外型尺寸、不同供电方式的典型像增强器,同时包含激光测距功能,可测量观察目标的距离;在上位机软件中集成多个无参考图像质量评价指标,可通过数字图像处理技术辅助观察者判断不同型号像增强器成像效果的优劣。实际外场测试实验表明测评系统方便可行,能够反映不同成像光路的成像效果,可反馈指导像增强器生产制造工艺的进一步优化,促进微光夜视技术的发展。
像增强器 外场实验 效果对比 图像质量评价 系统集成 image intensifier, experiment set-up in the field, 
红外技术
2022, 44(8): 811
刘颖韬 1,2,3,4许路路 5何方成 1,2,3,4李硕宁 1,2,3,4杨党纲 1,2,3,4
作者单位
摘要
1 中国航发北京航空材料研究院,北京 100095
2 航空材料检测与评价北京市重点实验室,北京 100095
3 中国航空发动机集团 材料检测与评价重点实验室,北京 100095
4 材料检测与评价航空科技重点实验室,北京 100095
5 北京航空航天大学 材料科学与工程学院,北京 100191
为了研究外场环境下实施红外热成像检测时,环境温度、日照、风速等外场环境因素对检测的影响机理及规律,文中以闪光灯激励红外热像法检测玻璃纤维增强塑料层压板分层缺陷为例,通过轴对称分层缺陷的物理建模、有限元仿真计算和基于试块的实验研究,得到了温差、温差最大值、温度对比度和温度对比度最大值等可检信息参数随各个环境因素变化的规律。文中对比了25 ℃和30 ℃环境温度下的仿真结果和实验结果,对比了日照不均和均匀温度下的仿真结果和实验结果,对比了对流换热系数为10 W/(m2·K)与100 W/(m2·K)的仿真结果和正常散热与强制散热的实验结果。基于以上仿真结果和实验结果,得出了如下结论:随着环境温度的升高,温度对比度最大值下降,缺陷清晰度下降,不利于缺陷的检出;日照不均使得温差最大值和温度对比度最大值或者增大或者减小,会造成误判或缺陷漏检;随着风速的增大,温差最大值和温度对比度最大值变小,缺陷的可检性变差,缺陷的清晰程度下降,不利于缺陷检测。
红外热像无损检测 外场检测 在役检测 红外热波 无损检测 infrared thermographic nondestructive testing outfield detection testing in service infrared thermal wave nondestructive testing 
红外与激光工程
2021, 50(12): 20210711
作者单位
摘要
北京化工大学 材料科学与工程学院, 北京 100029
聚合物稳定液晶(Polymer Stabilized Liquid Crystals, PSLCs)是一种含少量聚合物网络的液晶-聚合物复合材料, 凭借良好的光学性能及外场响应性, PSLCs可被用作电子纸、调光膜、传感器等器件。近年来, 随着能源供应的紧张以及保护环境的实际需求, 调光膜的重要性逐渐被凸显。PSLCs调光膜作为其中的一个重要分支, 根据响应方式的不同其又可分为多种类型。为了进一步改善PSLCs调光膜的光学性能, 丰富其外场调控性, 研究者从纳米粒子掺杂、染料掺杂以及聚合物网络结构改进等方面入手开展了许多研究。本文主要对近些年基于聚合物稳定液晶材料的智能调光膜领域研究进展进行了系统总结, 并对未来PSLCs调光膜的发展趋势做出了展望。
聚合物稳定液晶 智能调光膜 外场调控 节能 polymer stabilized liquid crystals smart windows external-field switching energy saving 
液晶与显示
2021, 36(9): 1225
作者单位
摘要
1 山东大学 微电子学院,山东 济南 250100
2 山东大学 物理学院,山东 济南 250100
近年来,红外探测器由于其在军民领域广阔的应用前景已经受到了越来越多的关注。为了进一步实现室温宽谱段、高灵敏度、快速响应以及低功耗的红外探测器,低维半导体作为极具潜力的新型沟道材料得到了广泛的研究。其中,纳米线有着独特的电学与光电特性,当被应用到红外光电探测器中时,展现出了巨大的优势,例如尺寸小、功耗低、光吸收效率高、表面态丰富、易于光电子分离与收集以及与传统硅基工艺兼容等等。当前,对于纳米线红外探测器的研究一直在进行中并不断取得突破。文中主要概述了纳米线在红外光电探测领域的最新研究进展,介绍了半导体纳米线的基本特性、材料选择和制备方法,展示了多种二元与三元化合物半导体中已实现红外探测的纳米线材料及其当前研究达到的探测水平,并且分类总结了多种进一步提高光电探测性能的方法,包括异质结合、外场调控、器件集成等,随后针对不同构型纳米线红外探测器的优缺点,进行了简要的对比与说明,最后基于该领域仍然面临的挑战对其未来的发展方向进行了展望,并为其技术发展路线提出了初步的建议。
红外光电探测 纳米线 可控生长 异质结构 外场调控 infrared photodetectors nanowires controllable growth heterostructures external field control 
红外与激光工程
2021, 50(1): 20211010
陈岩 1,2,*王炜罡 1,2刘明元 1,2葛茂发 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院化学研究所北京分子科学国家研究中心分子动态与稳态结构国家重点实验室, 北京 100190
2 中国科学院大学, 北京 100049
纳米颗粒物是大气颗粒物的重要组成部分, 对大气环境、气候变化以及人群健康有着重要的影响。纳米颗粒物物理化学特性, 特别是化学组成, 在其中起着重要的作用。总结了国内外主要的纳米颗粒物化学成分测量技术, 重点介绍了不同测量技术的工作原理和相关仪器的典型结构, 并结合大气环境研究中的应用实例, 分析了不同测量技术的应用范围及优缺点, 最后展望了纳米颗粒物测量技术及应用的发展方向。
纳米颗粒物 测量技术 化学成分 外场 实验室 nanoparticle measurement method chemical composition field campaign laboratory experiment 
大气与环境光学学报
2020, 15(6): 402
作者单位
摘要
1 中国人民解放军63870部队, 陕西 华阴 714200
2 西安现代控制技术研究所, 陕西 西安 710049
目前, 制导**系统导引性能评估主要采用室内仿真和实弹射击方法。但是, 受模拟条件的限制, 室内仿真存在目标瞬变作用机理描述不足及过程复现可信度低等难题; 而外场实弹射击则存在试验样本量有限, 目标环境设定单一且射击条件无法保证一致性的问题, 难以全面考核出**系统对环境和干扰的适应性。针对这一问题, 提出了一种介于室内仿真与外场实弹试验之间的中间验证考核方法, 在接近真实复杂战场环境条件下, 构建了制导**系统的可视化动态测试平台, 获取导引头探测、识别和跟踪目标过程的同步、实时可视化观瞄图像, 提取目标信息并实现导引性能评估。这种方法在靶场环境下针对实际靶标目标进行静态、动态跟踪试验, 能够为激光、毫米波、电视以及红外等不同制导模式的导引头系统进行集成试验与测试, 可为室内仿真提供目标背景的直接驱动数据, 提升仿真逼真度;同时, 也可多次重复考核导引环节的关键能力, 弥补实弹射击试验数量的不足, 为**系统研制过程提供了一种全新的测试验证手段。
导引头性能可视化 外场测试 同步观瞄 跟踪试验 seeker performance visualization field testing synchronous sighting tracking test 
应用光学
2019, 40(6): 944
作者单位
摘要
中国酒泉卫星发射中心, 甘肃酒泉 732750
地基红外辐射测量设备往往被用来测量高速飞行目标的动态红外辐射特性。本文研究了计算飞行目标红外辐射特性的工程化算法。首先阐述了外场红外标定的意义, 指出了外场标定与室内标定的不同。给出了平行光管标定能量传递过程、外场标定试验过程、标定数据处理方法以及影响因素。然后分析了飞行面目标辐射亮度以及点目标辐射强度计算方法, 提出了适用于外场数据处理的工程化算法。最后根据实际工作经验总结分析了进行外场动态飞行目标红外辐射特性计算时存在的难点。
外场标定 平行光管 黑体 辐射亮度 辐射强度 outfield calibration, collimator, black body, radi 
红外技术
2019, 41(11): 1012
作者单位
摘要
北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院精密光机电一体化技术教育部重点实验室, 北京100191
全天时星敏感器技术可以将星敏感器的应用推广到临近空间飞行器如平流层飞艇和高空气球等平台, 是星敏感器未来发展的一个重要方向。由于白天受到强烈的大气背景辐射的影响, 可见光波段星敏感器的探测能力显著受限。大气背景辐射在短波红外处的强度迅速降低, 因此利用短波红外成像系统在0.9~1.7 ?滋m波段下进行恒星探测成为研究全天时星敏感器技术的一种有效可行的方案。为了系统地分析并验证短波红外全天时星敏感器的可行性, 文中在分析全天时星敏感器探测模型的基础上, 重点讨论了短波红外探测器噪声对星敏感器探测能力的影响并基于探测模型确定了20 km高度处全天时星敏感器的光学参数。基于短波红外探测器研制了全天时星敏感器原理样机, 结合地面处的观星实验, 测试了原理样机的探测性能并验证了全天时星敏感器探测模型的正确性。
全天时星敏感器 建模仿真 短波红外探测器噪声 外场白天观星实验 all-time star sensor modeling and simulation short-wave infrared detector noise daytime star observation experiments 
红外与激光工程
2019, 48(11): 1113001

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