作者单位
摘要
电子科技大学 机械与电气工程学院 ,成都 611731
以科研项目为基础,以实际工程问题为导向,搭建了基于霍尔传感器的钢丝绳无损检测实验平台。该实验平台通过双回路励磁结构磁化钢丝绳,利用霍尔传感器阵列检测并采集磁化后钢丝绳径向的磁场分布,再通过信号处理技术识别出钢丝绳断丝漏磁信号,进而判断钢丝绳的局部损伤。实验过程涉及信号“产生—传感—采集—传输—记录—处理—应用”的全过程,构成知识闭环,有助于学生全方位地理解课程知识体系,激发学生的学习兴趣,培养学生的科研能力和创新能力。
钢丝绳 无损检测 科研育人 测试信号分析与信息处理 steel wire rope non-destructive testing scientific-research-based education test system and signal processing 
实验科学与技术
2024, 22(1): 76
作者单位
摘要
1 河北科技师范学院海洋科学研究中心, 河北 秦皇岛 066004
2 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室, 吉林 长春 130033
3 国家卫星海洋应用中心, 北京 100081
海水中的叶绿素浓度是描述海洋初级生产力、 获知浮游植物丰度及变化规律、 评估环境质量、 预报生态灾害的主要参数。 国内外卫星遥感叶绿素产品的通用反演模型是利用不同波段上遥感反射光谱的强度比值来构建的OCx(x=26)算法, 应用在一类水体中, 全球尺度上的平均相对误差在35%左右。 但对于固有光学特性复杂且具有较大区域差异性的二类水体, OCx算法误差较大甚至失效。 现有研究成果表明, 光谱的相对高度有利于特征波段信息提取及水色信号信噪比的提高。 但基于相对高度构建反演模型, 目前尚存在波段单一、 应用面窄等问题。 在我国近岸水体中, 相对高度模型的构建方法及应用效果尚需进一步研究和验证。 在对秦皇岛近岸海域的叶绿素浓度和表观光学参量进行原位测量的基础上, 对高光谱数据进行了规范化处理, 选取了特征波段并利用特征波段的相对反射深度构建了反演模型。 模型反演值与实测值的相关系数为0.883 58, 平均相对误差为28.33%; 将模型与OCx等算法进行比较, 平均相对误差均降低了27%~50%; 模型验证估算值的平均相对误差为31.17%。 在此基础上, 对我国海洋卫星HY-1C水色水温扫描仪的多光谱数据及实测叶绿素浓度进行了相关分析, 并基于443及520 nm处的相对反射深度建立了反演模型, 模型估算值的平均相对误差比同期L2B产品降低了53.44%。 结果表明, 基于相对反射深度构建反演模型, 可充分利用叶绿素特征波段信息、 降低数据敏感性、 提高水色要素的信噪比, 进而大幅提高模型的反演精度及稳健性。 对于水色要素的高光谱及多光谱反演模型构建、 水体光学参量测量、 卫星产品普及应用、 初级生产力估算、 生态环境监测、 水动力过程研究等领域具有重要的科学意义及较强的应用价值。
相对反射深度 高光谱 叶绿素浓度反演 卫星遥感 秦皇岛海域 Relative reflection depths Hyperspectral Chlorophyll concentration inversion Satellite remote sensing Qinhuangdao coastal 
光谱学与光谱分析
2022, 42(4): 1083
作者单位
摘要
1 滨州学院化学与化工系, 山东 滨州256600
2 昆明理工大学材料科学与工程学院, 云南 昆明650093
采用高温熔融法制备了Eu-Ag共掺的硼酸盐玻璃, 利用吸收光谱和发射光谱等研究了玻璃中网络形成体B2O3含量变化和Eu离子共掺对于Ag在基质中赋存状态的影响。在Eu-Ag共掺玻璃的吸收光谱中发现, 随着B2O3含量的增加, Ag纳米颗粒在4 10 nm附近的宽带吸收强度逐渐下降; 玻璃在340 nm光源激发下, 位于350~600 nm的蓝绿光区出现一个Ag分子团簇的宽带发光, 且其发光强度随B2O3含量的增加逐渐增强。在Eu或Ag单掺的玻璃中可分别观测到微弱的Eu3+或Ag分子团簇的本征发射, 而Eu-Ag共掺样品中Eu3+和Ag分子团簇的发光都得到了显著的增强。并且Eu离子浓度的增加促进了Ag纳米颗粒在410 nm附近的宽带吸收。对Eu离子的添加促进Ag纳米颗粒析出的机理进行了讨论。同时, 由于Eu3+的5D0→7FJ的电子跃迁发射为橙红光, Ag纳米团簇可发射蓝绿光甚至黄光, 因此通过玻璃结构的调控和Eu离子掺杂浓度的调节可以实现玻璃的白光发射, 这有望成为潜在的白光LED用玻璃照明材料。
Ag纳米颗粒 硼酸盐玻璃 配位结构 白光 Eu3+ Eu3+ Ag nanoparticles Borate glasses Configuration White emission 
光谱学与光谱分析
2014, 34(8): 2065

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