【摘 要】
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随着空间遥感数据获取技术的发展,利用空间遥感数据获取资源进行重大自然灾害和突发公共事件等应急任务的监测与态势评估,已经越来越受到各国政府的关注。及时有效的空间遥感数据获取将为针对应急任务的决策部署提供有力的信息参考,将自然灾害或突发公共事件的危害程度降到最低。我国已经拥有减灾序列卫星、气象卫星等多种类型的对地观测遥感数据获取资源,但是目前尚缺乏有效的统一规划调度技术以快速地获取应急任务遥感数据信息
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随着空间遥感数据获取技术的发展,利用空间遥感数据获取资源进行重大自然灾害和突发公共事件等应急任务的监测与态势评估,已经越来越受到各国政府的关注。及时有效的空间遥感数据获取将为针对应急任务的决策部署提供有力的信息参考,将自然灾害或突发公共事件的危害程度降到最低。我国已经拥有减灾序列卫星、气象卫星等多种类型的对地观测遥感数据获取资源,但是目前尚缺乏有效的统一规划调度技术以快速地获取应急任务遥感数据信息。为此,本文针对面向应急任务的遥感数据获取资源规划调度问题的求解框架、基于规则的任务分配与资
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振动隔离是许多工程结构需要解决的难点问题之一,如航天器上精密仪器的隔振、潜艇中动力机械的消声减噪、大型旋转机械引发的振动消除等。随着轻质、薄化结构在工程领域中的广泛应用,振动隔离中基础的非刚性问题日益突出,如何正确建立隔振系统的动力学模型和研究系统动力学特性的分析手段,对上述工程系统具有重要的理论意义和实际应用价值。从振动能量传递的观点看,研究柔性基础上复杂机械系统的动力传递特性及控制策略,是上述
随着当今经济的飞速发展,市场需求瞬息万变,企业面临着更加复杂的竞争环境。企业为了生存发展,就要不断提高自己的竞争力,对变化的市场需求做出快速响应。优化设计在产品的设计和制造过程中占有重要的地位,其重要组成部分之一是多目标优化设计。传统的处理多目标优化问题的方法一般都是基于权重的方法。该方法的缺点是基于专家知识和个人经验基础之上的,不但需要反复调整没有实际意义的权重,而且不能保证最终能够得到满意的设
在一定的温度变化范围之内,多铁材料既具有铁电性,又具有磁性,还具有铁电相和铁磁相耦合所生的一种新的效应-磁电效应。该材料可以分为单相的多铁材料和复合的多铁材料。复合的多铁材料除了具有单相的多铁材料所具有的优点之外,所产生的磁电耦合效应会更强,应用也会更广泛,因此,我们探索用纯相的铁电材料和纯相的铁磁材料来制备多铁复合材料。钛酸钡(BaTiO3)材料是一种典型的铁电材料,在BaTiO3里面掺Sr之后
被动声测定位技术是现代战争中非常重要的一种侦察和定位的手段,它具有隐蔽、不受地形限制、定位精度较高、成本低等优点,随着科技的发展,它广泛地应用于军事和民用领域。在军事应用领域,被动声测定位系统的特点尤其适用于侦测低空目标,如直升机、战车等。很多国家很早就进行了被动声测定位技术的研究,而我国开展地较晚,技术还不成熟,需要加强这方面的研究工作。本论文就是围绕被动声测定位系统进行了一定的研究。首先介绍了
Cr掺杂AlN是一种理论预测的高温稀磁材料,在实验上对其结构与磁性进行系统研究有助于探讨稀磁材料的磁性起源机理,也可以掌握控制其磁性的制备工艺。本文采用直流反应磁控溅射技术,制备了Cr掺杂AlN薄膜,系统研究了掺杂含量、铁电基片、基片负偏压、掺碳以及[TiN/Cr:AlN]多层膜结构等工艺条件对薄膜结构与磁性的影响。研究表明:(1)本文制备了掺杂含量小于11.5atom%的Cr掺杂AlN薄膜,通过
能够根据环境温度的变化而改变太阳红外辐射能量的窗户称之为智能窗或者灵巧窗。智能窗能根据室内温度自动调节对太阳光能的透过率。在冬天,当室内温度低时,近红外光进入室内,提高室内温度;在夏天室内温度高时,智能窗自动降低近红外光的透过率,阻止室内温度升高,起到冬暖夏凉的作用。在智能窗发展过程中,热致相变型二氧化钒薄膜由于其具有独特的变色性能而受到人们越来越多的关注。所以各发达国家对该领域的研究工作十分重视
热致相变型二氧化钒(VO2)薄膜,由于其独特的光电开关性能受到越来越多的重视。应用智能窗薄膜材料,在冬季室内温度低时,自动让太阳能辐射中的红外光高透过率入射到室内,通过光热转换提高室内的温度,减少采暖耗能;在夏季室内温度高时,自动阻止红外光入射到室内,从而阻止室内温度升高,大大减少空调的制冷负担。因此使用智能窗薄膜材料能实现建筑物的全年节能。将抗激光智能保护VO2薄膜材料,涂覆在探测器窗口表面上。
遥感影像的自动识别是遥感、计算机视觉和模式识别等领域面临的重大挑战。纹理特征是遥感影像的重要信息和基本特征,在遥感影像的自动识别中具有重要意义。如何借助于纹理对遥感图像进行综合分析,提高遥感影像的识别精度、拓展应用的范围,不仅在识别机理研究上具有重要意义,并且在整个遥感领域中都具有实用价值。本文采用了粗糙集理论优选遥感影像波段的方法,然后对纹理分析的方法进行了深入剖析,结合遥感影像的纹理特征,本文
逐层自组装技术由于其独特的优点已成为超薄膜制备的重要方法。利用逐层自组装技术制备新型的功能性超薄膜和进行表面改性是目前国内外研究的前沿。本论文在利用逐层自组装技术制备导电高分子超薄膜、酶和导电高分子复合多层膜,以及利用自组装进行聚合物材料表面改性等方面进行了探索性研究,取得的主要研究进展和成果如下:通过逐层自组装制备得到了聚苯胺单组分自组装超薄膜,并对这种超薄膜的膜厚和导电性等进行了系统表征。该类