【摘 要】
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随着科学技术的发展,光学化设备逐渐朝着智能化微型化的方向发展,传统的光学变焦设备多采用机械装置来移动可变焦透镜组的位置来达到变焦的目的,调焦元件主要有音圈电机、步进电机等,音圈电机将线圈缠绕在磁体周围的固有结构使其难以微型化,并且存在电磁干扰、高功耗等问题。近年来,柔性变焦技术引起了人们的广泛关注,柔性变焦的基本原理和人眼相似,人眼通过睫状肌来改变晶状体的形状,从而能够看清远处和近处的物体。基于此
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随着科学技术的发展,光学化设备逐渐朝着智能化微型化的方向发展,传统的光学变焦设备多采用机械装置来移动可变焦透镜组的位置来达到变焦的目的,调焦元件主要有音圈电机、步进电机等,音圈电机将线圈缠绕在磁体周围的固有结构使其难以微型化,并且存在电磁干扰、高功耗等问题。近年来,柔性变焦技术引起了人们的广泛关注,柔性变焦的基本原理和人眼相似,人眼通过睫状肌来改变晶状体的形状,从而能够看清远处和近处的物体。基于此原理,柔性变焦技术采用了透明弹性体或透明液体作为透镜主体,采用机械力驱动或者电压驱动致其变形,以达到变焦
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动力Green函数是求解地震、波浪、交通荷载等动荷载作用下土体动力响应以及土-结构动力相互作用问题的基本解,也是采用边界元法进行数值计算的基础。近年来,海上风力发电、海上石油及可燃冰开采等海洋工程蓬勃发展,开展海洋环境下动力Green函数研究对求解土-海洋结构动力相互作用问题具有重要的理论价值。考虑到海床土在水平和竖直方向往往表现出各向异性的物理力学性质,将其视为横观各向同性饱和介质更符合实际地层
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在我们生活的环境中有着大量富余的机械能,比如清风徐来、人体运动、肌肉伸展、声音波动、呼吸引起的振动及血液的流动。由于这些能量微小,不易被看到,所以这些能量从前通常被视为废弃能量,然而这促使一些研究人员想到,如果能将这些能量收集起来并将其转化为电能,就如已经被大范围应用的太阳能发电、水利发电站等,直接储存在无线电电子设备中供其使用,将在很大程度上解决一部分能源问题。正是在这种情况下,纳米发电机应运而