-
一種用于對由巖嵌樁基礎支撐的擋土墻上地震作用進行物理建模的新方法
通過縮尺擋土墻模型與旋轉彈簧模擬基礎,進行1g地震動臺試驗,研究回填土慣性力對擋土墻地震響應的影響,揭示彈性旋轉對主動/被動旋轉的顯著作用。
來源:Soil Dynamics and Earthquake Engineering
時間:2026-02-27
-
xDR數據集:一個專為評估逆色調映射方法而設計的、具有電影級畫質且經過原生分級的HDR(高動態范圍)和SDR(標準動態范圍)數據集
提出xDR數據集,包含10個專業制作的高動態范圍(HDR)和標準動態范圍(SDR)視頻序列,用于評估逆色調映射算法性能,彌補現有數據集在影視制作流程中未平衡HDR/SDR表達的問題。該數據集涵蓋多種光照場景,支持算法優化與顯示技術評估。
來源:Signal Processing: Image Communication
時間:2026-02-27
-
ProtoSeg:一種基于原型的點云實例分割方法
3D點云實例分割研究提出聚類-free方法,通過Dilated Point Inception模塊聯合學習系數和原型,利用非極大值抑制替代傳統聚類,實現28%加速且穩定性顯著提升,在S3DIS和PartNet數據集上mRec和mAP分別優于基線4.9%和2.0%。
來源:Signal Processing: Image Communication
時間:2026-02-27
-
SMGM:利用符號動量梯度方法對YOLO目標檢測器進行的對抗性攻擊
目標檢測模型中對抗樣本生成方法研究,提出基于自適應梯度累積的Sign Momentum Gradient Method(SMGM)實現物體不可見攻擊與誤分類攻擊,通過Adaptive Perturbation Suppression技術約束背景擾動,實驗表明在Pascal VOC2007測試集上對YOLOv4的攻擊成功率提升至0.79%。
來源:Signal Processing: Image Communication
時間:2026-02-27
-
采用激光誘導蝕刻技術的石英基諧振SAW壓力傳感器
本文提出一種結合激光誘導修改與濕刻蝕的工藝,用于在石英基SAW壓力傳感器上制造高精度空腔結構,有效提升靈敏度(82%)和壓力承載極限(62.5%)。
來源:Sensors and Actuators A: Physical
時間:2026-02-27
-
基于彩色多孔包層聚二甲基硅氧烷光波導的定位感知壓力傳感技術
基于PDMS和染料的微孔結構光波導壓力傳感器,通過紅綠染料分區域傳輸光強差異實現壓力定位,靈敏度0.0003 dB/mmHg,空間分辨率7.5cm。
來源:Sensors and Actuators A: Physical
時間:2026-02-27
-
利用聲場流分選技術結合空間位阻效應和正常模式分離,對多尺度顆粒混合物進行分級分離
聲學場流分級系統通過壓電換能器在載流中生成四分之一波長超聲駐波場,結合立體與正常分離模式抑制布朗擴散,實現350 nm至5 μm寬尺寸顆粒的分離。實驗驗證20 Vpp電壓下有效抑制1 μm顆粒布朗擴散,理論預測80 Vpp時可分離小于45 nm顆粒。
來源:Sensors and Actuators A: Physical
時間:2026-02-27
-
電子通道對比斷層掃描(ECCT):通過ECCI技術實現的位錯斷層成像
三維位錯表征、電子通道對比成像(ECCI)、掃描電子顯微鏡(SEM)、非破壞性分析、塑性變形機制
來源:Scripta Materialia
時間:2026-02-27
-
具有層級互聯結構的多孔(IL-HPMo)x/MOF@PloyHIPE催化劑,用于利用微波輔助技術從低品質油脂中生產生物柴油
高效催化合成與微波輔助反應機制研究
來源:Renewable Energy
時間:2026-02-27
-
探索用于質子交換膜燃料電池的創新增強型三通道和四通道蛇形流場:性能與均勻性分析
質子交換膜燃料電池(PEMFC)流場設計優化研究提出兩種新型蛇形流場結構(3CFFS和4CFFS),通過CFD模擬驗證其相比傳統設計在反應物分布均勻性、水分管理及壓力降方面的優勢,4CFFS在低燃料化學計量條件下壓力降降低58.3%,功率輸出提升3.9%。
來源:Renewable Energy
時間:2026-02-27
-
利用YOLO目標檢測和蒙特卡洛驗證方法提高網絡攝像頭中α粒子檢測的效率
α粒子譜學中的低成本CMOS攝像頭檢測系統研究,通過直接應用YOLOv8算法于未預處理的CMOS圖像,有效區分α粒子信號與噪聲及疊加事件,重建的能譜與蒙特卡洛模擬(AASI)結果高度吻合,驗證了其作為低成本α譜學系統的可行性。
來源:Radiation Measurements
時間:2026-02-27
-
綜述:2023年6月在哥本哈根舉行的“發光與電子自旋共振測年技術研討會”的閉幕討論:綜述
本文總結2023年哥本哈根發光與電子自旋共振定年會議閉幕討論,系統評述分樣大小選擇、中央年齡模型適用性、劑量恢復與光信號恢復測試優先級、水分含量估算方法及誤差分析等爭議焦點,并提出基于現有證據的改進建議。
來源:Radiation Measurements
時間:2026-02-27
-
開發一種用于測量放射性核素污染傷口的新系統和方法
放射性傷口污染檢測系統研究:開發一種結合成像與γ射線光譜的非接觸式檢測裝置,通過衰減系數差異分析實現污染物分布、深度及活性的定量評估,為臨床劑量計算和治療方案優化提供技術支撐。
來源:Radiation Measurements
時間:2026-02-27
-
一種計算效率高的混合優化驅動的聲阻抗反演方法與神經網絡孔隙度建模技術,用于水庫特性分析
本研究提出一種結合差分進化(DE)和粒子群優化(PSO)的混合優化框架,用于高效準確的地震反演。通過DE的全局搜索和PSO的快速收斂,有效解決了傳統反演的非唯一性、局部極小值及高計算成本問題。在合成模型和加拿大阿爾伯塔省Blackfoot油田實際數據驗證中,混合方法顯著提升計算效率,反演聲阻抗與測井數據相關性超過0.9,并基于人工神經網絡實現14%-20%的孔隙率連續預測,突破了測井控制限制。
來源:Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C
時間:2026-02-27
-
一種兩步混合蒸發-溶解方法,用于制備大面積高效鈣鈦礦太陽能電池
鉛碘化物薄膜制備與光電器件性能優化研究。采用鉬舟與坩堝兩種蒸發源制備PbI?薄膜,發現鉬舟法得到的薄膜具有更優的均勻性和結晶性。隨后通過蒸鍍和混合蒸發-溶液法(HESM)沉積有機銨鹽層,比較表明HESM法制備的薄膜光學和電學性能更佳,基于HESM工藝的大面積器件轉換效率達12.59%。
來源:Organic Electronics
時間:2026-02-27
-
由 Mambaout 驅動的雙通道 SENet 技術,用于 Φ-OTDR 振動事件的識別
振動信號分類優化與實時處理研究。提出基于多級量化與雙通道SENet的D-SENet-MambaOut框架,有效抑制噪聲并提升復雜場景下振動信號分類準確率至97.39%,同時保持實時推理速度。
來源:Optics & Laser Technology
時間:2026-02-27
-
針對長途高速相干光傳輸,采用了固定的短FFT尺寸色散補償技術
長距離高速光傳輸系統中,色散導致的脈沖展寬嚴重制約傳輸距離和信號質量。傳統重疊保存(OLS)濾波器需動態調整FFT大小,導致計算復雜度隨傳輸距離和碼率呈指數增長。本文提出基于雙側分段的重疊保存算法(OLS-BS-SF),通過時頻域轉換機制,將長濾波器分解為頻域子濾波器,僅需單次IFFT重構信號,使FFT大小與鏈路參數解耦。實驗表明,該算法在19200公里實現五通道極化復用32Gbaud QPSK傳輸(BER=0.06),較傳統方法計算復雜度降低近90%,在112Gbaud PDM-16QAM系統中也展現優異性能。
來源:Optics & Laser Technology
時間:2026-02-27
-
綜述:關于“超越相關性”(Beyond Correlation)的全面綜述:深度學習通過散射介質徹底改變了幽靈成像技術在目標識別與重建中的應用
本文系統綜述了散射介質中鬼成像(GI)技術從傳統物理驅動模型到數據驅動深度學習的演進,提出物理增強網絡作為融合物理模型與深度學習的有效方法,并分析硬件集成、實時性能等關鍵挑戰,指出標準化數據集與任務導向成像為未來方向。
來源:Optics and Lasers in Engineering
時間:2026-02-27
-
一種快速且穩健的自動對焦框架,適用于軸外數字全息技術,該框架結合了間隔分割并行搜索和黃金分割優化算法
數字全息術偏軸自動調焦方法研究。提出結合區間分割并行搜索與黃金分割優化的新方法,利用AMP和ADFrFT評估指標實現快速精準調焦,仿真實驗表明計算效率提升顯著且重構精度達98.2%,適用于動態物體實時成像。
來源:Optics and Lasers in Engineering
時間:2026-02-27
-
得益于特征域的一致性,實現了穩健的疊層光柵結構調制顯微鏡技術
高分辨率復雜場成像中基于特征域一致性的PSM顯微鏡重建方法研究。通過在檢測路徑引入隨機散射調制器,利用多幀冗余實現超分辨成像,但傳統像素域一致性約束導致重建對位移誤差和噪聲敏感。本文提出特征域一致性建模,通過結構特征匹配替代像素級匹配,顯著提升重建穩定性、對比度和有效分辨率,降低計算復雜度。
來源:Optics and Lasers in Engineering
時間:2026-02-27