作者单位
摘要
华南理工大学 物理与光电学院 亚热带建筑国家重点实验室,广东 广州 510641
电流、温度的改变都会影响LED光谱分布,从而影响光源的视觉和非视觉参数。文中从基于LED芯片发光材料中光子能级分布规律的光谱模型出发,对RGBY四色LED建立电流、温度模型,拟合的R-square可达到0.99。在此基础上,通过遗传算法对昼夜节律因子和辐射发光效率进行多目标优化,在照度为300 lx时,设计8组兼顾视觉参数(显色指数和蓝光危害效率)以及非视觉参数(昼夜节律刺激)的照明方案,通过这些方案验证了该模型的可行性。接着,探究两种非视觉参数和温度的关系,结果表明昼夜节律因子均随温度的增加而升高,但昼夜节律刺激却随温度的增加而减小。这种情况的原因是两种参数受照度的影响不同,对照度补偿后,发现两种非视觉参数均随温度的升高而增大,二者呈现一定的正相关性。该研究从光源光谱的角度入手,为LED照明光源设计中非视觉效应的考量提供参考依据。
电流、温度光谱模型 昼夜节律刺激 遗传算法 照明方案设计 current and temperature spectrum model circadian rhythm stimulation genetic algorithm lighting scheme design 
红外与激光工程
2022, 51(7): 20210727
作者单位
摘要
中国移动通信集团设计院有限公司, 北京 100080
文章从网际互连协议(IP)网络质量出发, 针对时延和丢包等网络性能因素对互联网整体质量和行业大客户端到端业务质量的影响, 提出了统一的架构设计, 结合高速采集(Telemetry)、双向测量(Twamp)、逐流检测(IFIT)和数据流分析(Flow)等新技术的应用, 完成了IP网络质量监测及优化方案研究。结果表明, 通过文章方案部署可有效提升监测数据的时效性、真实性和可靠性。方案部署后采集海量包粒度的质量数据并分析, 借助人工智能(AI)预测能力完成故障预警, 在提升了业务质量的同时进一步增强了现有网络“自动驾驶”能力。
网络质量监测 网络质量优化 方案设计 智能预警 network quality monitoring network quality optimization solution design intelligent warning 
光通信研究
2022, 48(3): 24
钟龙权 1,2,*赵刚 1,2马弘舸 1,2鲍献丰 1,3,4[ ... ]吴欢成 2,3
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院复杂电磁环境重点实验室,四川 绵阳621999
2 中国工程物理研究院应用电子学研究所,四川 绵阳621999
3 中国工程物理研究院高性能数值模拟软件中心,北京 100088
4 北京应用物理与计算数学研究所,北京 100094
高强度辐射场(HIRF)防护逐渐受到重视,并成为飞机设计和机载设备装机的必要条件。其中,整机HIRF电磁耦合仿真及低电平耦合测试验证是飞机HIRF安全性验证的最重要途径。数值模拟中为节约计算资源,采用了平面波/球面波、归一化输入等理想条件。介绍了与仿真条件可比拟的验证测试方案设计过程,包括测试系统组成、测试参数选择及测试条件设置;并阐述了保证测试准确性前提下收发系统的自动化测试策略及实现。实验表明,该测试系统及方案有效满足了整机HIRF仿真的验证测试需求,仪器控制及测试自动化大大提高了验证测试效率。
校验测试 方案设计 测试自动化 高强辐射场 整机级 verification test planning test automation High Intensity Radiation Field aircraft-level 
太赫兹科学与电子信息学报
2018, 16(6): 1033
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学 航天学院,黑龙江 哈尔滨 150010
2 中航工业江西洪都航空工业集团660所,江西 南昌 330024
通过对传统双波段目标模拟器的工作原理进行分析,针对其结构复杂以及生产成本较大的问题,提出一种只使用一套景象生成器和投影系统的双波段目标模拟器设计方案。利用分振幅的方法,通过滤光片和遮光片的遮挡滤光作用使2个波段的能量按特定的比例透过,在特定的积分时间下,探测器探测到2个波段的能量比不同,以此模拟不同红外目标。对设计方案中的投影系统进行光学设计,光学系统属于透射式,工作波段在3.3 μm~3.8 μm和4.4 μm~4.8 μm,F数为3.2,半视场角为1.1°,系统分辨率达到10 lp/mm,对300 K~3 000 K的黑体、灰体或选择体均可实现红外目标的模拟,同时模拟器产生的辐射能量也大于探测器探测到的最小能量,设计方案可行。
方案设计 红外双波段 目标模拟器 投影系统 scheme design infrared dual-band target simulator projection system 
应用光学
2014, 35(5): 761

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